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EVALUACIÓN DE LA OBTURACIÓN RADICULAR

obturacion en endodonciaEn la actualidad se emplean cuatro abordajes para evaluar científicamente los efectos tóxicos de los materiales endodónticos:

  1. evaluación citotóxica.
  2. implantes subcutáneos.
  3. implantes intra óseos.
  4. reacciones periapicales in vivo.(Cohen, 4a ed. pág. 250)

REACCIONES A LOS MATERIALES DE OBTURACIÓN.



Muchos investigadores han estudiado la reacción del tejido conectivo a los selladores y materiales de obturación. No existe un cemento sellador o material obturador totalmente inocuo. Cualquier cuerpo extraño extruído en el tejido periapical puede ser altamente irritante y reducir la probabilidad de reparación tanto como un 25 %.

Los cementos a base de eugenato de zinc son irritantes probablemente debido al eugenol; los cementos de resina epóxica debido al acelerador; los de resina de polivinil debido a las cetonas; y los cementos reabsorbibles debido al yodoformo.

(Grossman, 11a ed. pág. 260)

SUBOBTURACIÓN Y SOBREOBTURACIÓN.


Diente sobreobturado es aquel cuyo conducto radicular ha sido obturado en las tres dimensiones y donde un excedente de material extruye del foramen. Se entiende por sobrextensión, cuando el material sobresale del conducto radicular hacia los tejidos periapicales, pero obtura deficientemente la luz de aquel. Ninguna de las dos variables son aceptables como técnica.

Mientras que en la sobreobturación el irritante es generalmente mecánico y/o químico, en las sobrextensiones puede agregarse el componente bacteriano.(Goldberg, pág. 8)

Múltiples autores han reportado que los conductos sobreobturados tenían un potencial reducido de reparación en comparación con los obturados hasta el ápice. Asimismo se ha concluido que el pronostico es mejor cuando los conductos tienen una ligera subobturación en comparación con los sobreobturados. Otros autores encontraron mejor éxito cuando la subobturación se encontraba en conductos que habían tenido pulpas vitales que en los casos donde la pulpa había estado necrótica.(Grossman, 11a ed. pág. 260)


REMOCIÓN DE LA OBTURACIÓN RADICULAR (Grossman, 11a ed. pág. 262)

1. Gutapercha.

El objetivo es retirar la obturación de gutapercha sin proyectar el material hacia los tejidos periapicales.

Técnica: retirar la gutapercha de la cámara pulpar con un excavador caliente o con una fresa de bola de baja velocidad. Inundar la cámara con cloroformo o xylol para reblandecer la gutapercha. Insertar una lima (de preferencia hestrom) # 25 o 30 entre la gutapercha y removerla pedazo a pedazo. Si la obturación no estuviera muy adaptada al conducto es posible removerla de una sola intención después de reblandecerla con cloroformo o xylol. Se toma una radiografía de control para verificar que todo el contenido del conducto ha sido desalojado.

2. Puntas de plata.

Un cono de plata no se retira tan fácilmente de un conducto como la obturación con gutapercha a menos que el extremo cameral del cono se proyecte bien dentro de la cámara pulpar. En ese caso se utiliza cloroformo o xylol para reblandecer el sellador y la gutapercha alrededor de la punta de plata. Coger este extremo del cono con unas pinzas (Stieglitz) y retirarlo. Si esto no es posible tratar con un excavador de hacer una palanca contra las paredes del conducto. Otra técnica propuesta por Krell fue la de introducir una lima hedstrom por un lado del cono de plata y con ayuda de un aparato ultrasónico desprenderlo del conducto. Obviamente una punta de plata bien adaptada es muy difícil de desobturar.

3. Pastas.

Actualmente es raro encontrar conductos obturados exclusivamente con pastas radiculares. La mayor parte son solubles en cloroformo o xylol y con ayuda de una lima se facilitara su remoción.

REPARACIÓN DE LOS TEJIDOS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ENDODÓNCICO.

El tejido periapical de un diente despulpado sin área de rarefacción antes del tratamiento debe permanecer normal después de la endoterapia. Sin embargo, ocasionalmente inmediatamente después del tratamiento la radiografía puede mostrar una perdida ligera de hueso indicando una respuesta a irritación previa, mecánica, química o bacteriana. Esta limpieza del tejido periapical destruido es generalmente considerada un preludio a la reparación. La reparación empieza tan pronto como la infección sea controlada.


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Etiquetas: endodoncia

CEMENTOS, SELLADORES Y PASTAS EN ENDODONCIA

endodoncia, tratamiento de conductos

Como primera división es necesario separar las pastas de los selladores propiamente dichos.

Las pastas son utilizadas solas o acompañadas con conos y representan el elemento fundamental de la obturación. Los conos solo cumplen la función accesoria de condensación de la pasta. Las sustancias que las constituyen solo cumplen la función accesoria de condensación de la pasta.

Los selladores se diferencian de las pastas pues la interacción química de sus componentes conduce a su poior endurecimiento o fraguado.


REQUISITOS DEL SELLADOR IDEAL (Grossman, 11a ed. pág 255 y Cohen, 4a ed. pág. 250 )



  1. Proveer un sellado excelente una vez endurecido.
  2. Producir adhesión adecuada entre si, así como con las paredes del conducto y el material de obturación.
  3. Ser radiopaco.
  4. No pigmentar el diente.
  5. Ser estable dimensionalmente.
  6. Ser fácil de mezclar e introducir a los conductos.
  7. Ser fácilmente removido si es necesario.
  8. Ser insoluble a los fluidos bucales.
  9. Ser bactericida o no favorecer el crecimiento bacteriano.
  10. No ser irritante a los tejidos periapicales.
  11. Tener un fraguado lento para permitir tiempo de trabajo suficiente.
  12. No debe generar una respuesta inmune en los tejidos periapicales.
  13. No debe ser mutagénico ni carcinogénico.

SELLADORES (Clasificación según Lasala, 377 y Soares, 152)

1. SELLADORES A BASE DE EUGENATO DE ZINC.

Están constituidos básicamente por el cemento hidráulico de quelación formado por la mezcla del oxido de zinc con el eugenol. Las distintas formulas recomendadas o patentadas contienen además sustancias radiopacas (sulfato de bario, subnitrato de bismuto, subcarbonato de bismuto que otorga suavidad o trióxido de bismuto) resina blanca para proporcionar mejor adherencia y plasticidad, borato de sodio que retarda el endurecimiento y algunos antisépticos débiles, estables y no irritantes. También se han incorporado en ocasiones plata precipitada (que ocasionalmen­te podría colorear el diente tratado), bálsamo de Canadá, aceite de almendras dulces, etc.

El eugenol, componente liquido incoloro o amarillo claro de la formula, es antiséptico y anodino, con capacidad quelante en presencia del oxido de zinc.

Dentro del conducto el tiempo de endurecimiento se reduce debido al grado de humedad y a la temperatura existente.

Estos cementos son los mas utilizados actualmente en todo el mundo.

Ejemplos:

  • Cemento de Rickert (Pulp Canal Sealer de Kerr)

    • Polvo

      • oxido de zinc

      • plata precipitada

      • timol yodado

      • resina blanca

    • Líquido

      • eugenol

      • bálsamo de Canadá

    Características:

    El Pulp Canal Sealer es un sellador tradicional y por la presencia de plata en su composición tiene gran radiopacidad.

    Su tiempo de trabajo es breve. Actualmente hay una versión con tiempo de trabajo prolongado conocido como Pulp Canal Sealer EWT.

  • Tubliseal de Kerr (pasta-pasta)

    • oxido de zinc

    • trioxido de bismuto

    • yoduro de timol

    • oleoresinas

    • aceites

    • modificador

    Características:

    Es una resina oleosa que que posee un tiempo de trabajo reducido, en especial en presencia de calor y humedad. La presentación pasta-pasta permite una mezcla más homogénea. Su radiopacidad, corrimiento y capacidad selladora se consideran adecuados. Hay una versión denominada Tubli-Seal EWT con tiempo de trabajo más prolongado.

  • Cemento de Grossman (Procosol)

    • Polvo

      • oxido de zinc

      • resina hidrogenada

      • subcarbonato de bismuto

      • sulfato de bario

      • borato de sodio anhidro

    • Líquido

      • eugenol

    Características:

    Posee un tiempo de trabajo adecuado, buen corrimiento, buena adhesividad a las paredes y su radiopacidad es aceptable.

    Debe espatularse con lentitud con el fin de incorporar al líquido la cantidad de polvo necesaria. Un sellador con alta proporción de eugenol es muy irritante y con propiedades químicas y físicas deficientes.

    El Procosol (Star Dental) y el Roth 801 (Roth Inc) son algunos selladores con las características del sellador de Grossman.

  • Endomethasone de Septodont

    • Polvo

      • oxido de zinc

      • dexametasona

      • acetato de hidrocortisona

      • yodo timolado

      • trioximetileno

    • Líquido

      • eugenol

Características:

Debido al pequeño tamaño de sus partículas permite una mayor incorporación de polvo al líquido, lo cual le confiere mayor consistencia. Posee una importante y duradera acción bacteriana por su contenido de trioximetileno, que es un potente antiséptico. Este componente hace que algunos autores también lo clasifiquen entre los cementos momificantes.

Como consecuencia de la presencia de corticoesteroides en su fórmula, le son atribuídas propiedades antiinflamatorias.

  • Cemento de Wach

  • Cemento de oxido de zinc y eugenol sin endurecedor (esto es, sin acetato de zinc)

2. SELLADORES CON BASE PLÁSTICA.

Están formados por complejos de sustancias inorgánicas y plásticas, como resinas epoxi

  • AH 26

    • Polvo

      • polvo de plata

      • oxido de bismuto

      • dioxido de titanio

      • hexametilentetramina

      • trioximetileno

    • Gel

      • eter bisfenl diglicido

    Características:

    Es una resina epóxica que posee un tiempo de trabajo prolongado y endurece entre las 24 y 48 horas desde su preparación, lo que la torna ideal para la obturación de dientes multirradiculares o con dificultades anatómicas en que el procedimiento puede resultar complicado y requerir correcciones.

    Su radiopacidad y adhesividad son muy satisfactorias. Posee alto corrimiento por lo cual el conducto a obturar debe presentar una buena matriz apical con el fin de evitar la sobreobturación excesiva. Su efecto antiséptico es moderado y se mantiene hasta que comienza el endurecimiento.

    El AH-26 Silver Free es otra versión en la que se eliminó el polvo de plata y el óxido de titanio de la formula original.

  • AH Plus

    • Pasta A

      • Resina epóxica

      • tungstenato de calcio

      • oxido de zirconio

      • aerosil

    • Pasta B
      • amina adamantina

      • tungstenato de calcio

      • oxido de zirconio

      • aceite de silicona

    Características:

    Este sellador es una epoxi-amina. Posee composición química diferente a la del AH-26 y su tiempo de trabajo y su endurecimiento son algo menores.

  • Diaket

    • Polvo

      • oxido de zinc

      • fostato de bismuto

    • Gel

      • diclorofenilmetano

      • propionilacetofenona

      • tritanolamina

      • acido caproico

      • copolímeros de acetato de vinilo

    Características:

    Es una resina polivinílica que tiene un tiempo de trabajo breve, dado que algunos minutos después de su preparación adquiere una consistencia filamentosa que dificulta su manipulación.

    Presenta acción antimicrobiana intensa y prolongada, buena capacidad adhesiva y escasa solubilidad. Se considera un sellador resistente, de poco corrimiento y su radiopacidad es muy satisfactoria. En casos de sobreobturación, su reabsorción es muy lenta.

  • Hydron.

    • poli-hidroxietilmetacrilato

3. CLOROPERCHA.

Siendo el cloroformo un disolvente por excelencia de la gutapercha a principios de siglo se comenzó a obturar los conductos con la mezcla de ambos productos.

Nygaard Ostby modifico la formula aumentando bálsamo de Canadá, resina, y oxido de zinc (Kloroperka), logrando una estabilidad física mayor y un producto más manuable y practico.


4. CEMENTOS MOMIFICADORES.


Contienen paraformaldehido (trioximetileno), fármaco antiséptico, fijador y momificador y que al ser polímero del fenol o metanol, lo desprende lentamente. Además contienen otras substancias como oxido de zinc, diversos compuestos fenólicos, timol, productos radiopacos como el sulfato de bario, yodo, mercuriales y alguno de ellos corticoesteroides (Endomethasone).


Ejemplos:

  • Osomol de Rolland

  • Pasta de Riebler o Massa-R

  • N2 de Sargenti


5. SELLADORES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO

  • Sealapex (Sybron/Kerr) pasta-pasta

    • hidróxido de calcio

    • sulfato de bario

    • oxido de zinc

    • dioxido de titanio

    • estearato de zinc

    • mezcla de etil-tolueno-sulfonamida, metilen-metil-salicilato, isobutil-salicilato y pigmento

    Características:

    Es un sellador con un tiempo de trabajo y endurecimiento muy prolongado, que se endurece en el conducto con presencia de humedad.

    Su plasticidad y corrimiento son adecuados mientras que su radiopacidad es escasa. Tiene alta solubilidad, por lo tanto poca estabilidad. Esta solubilidad es la que le permite liberar el hidróxido de calcio en el medio en que se encuentra.

  • CRCS Calcibiotic Root Canal Sealer (Hygienic) polvo-líquido

    • Polvo

      • oxido de zinc

      • resina hidrogenada

      • sulfato de bario

      • hidróxido de calcio

      • subcarbonato de bismuto

    • Líquido

      • eugenol

      • eucaliptol

    Características:

    El polvo viene en porciones individuales que contienen fundamentalmente oxido de zinc y en menor proporción hidróxido de calcio. Posee un tiempo de trabajo reducido dentro del conducto radicular, ya que su endurecimiento se acelera en grado significativo en presencia de calor y humedad. Su adherencia y radiopacidad son satisfactorias. A pesar de contener hidróxido de calcio, su capacidad para liberarlo es escasa y se comporta en términos biológicos como un sellador a base de óxido de zinc y eugenol.

  • Apexit (Vivadent) pasta-pasta

    • entre su enorme número de componentes contiene hidróxido de calcio, oxido de zinc, estearato de zinc, fosfato tricálcico, colofonia hidrogenada, carbonato de bismuto, diferentes salicilatos, etc.

    Características:

    Su uso está poco difundido. Posee un tiempo de trabajo adecuado, aunque diversas investigaciones destacan su acción altamente irritante.

6. SELLADORES DE IONÓMERO VITREO

  • Ketak-Endo (Espe GMBH) encapsulado

  • Endion (VOCO) polvo-líquido

Estudios para evaluar el sellado apical proporcionado por los selladores de ionómero vitreo

PASTAS REABSORBIBLES.

1. Pastas antisépticas o pastas de Walkhoff. están compuestas de yodoformo, paraclorofenol, alcanfor y glicerina y eventualmente timol y mentol.

Sus objetivos son:

  1. acción antiséptica tanto dentro del conducto como en la zona patológica periapical.

  2. estimular la cicatrización y el proceso de reparación del ápice y de los tejidos conjuntivos periapicales.

  3. conocer mediante radiografías de contraste seriados la forma, topografía, penetrabilidad y relaciones de la lesión y la capacidad de resorber cuerpos extraños.

Ejemplos:

  • Kri-1

  • Vitapex

  • Pasta de Maisto


2. Pastas alcalinas al hidróxido de calcio o pastas de Hermann. La pasta de hidróxido de calcio que sobrepasa el ápice, después de una breve acción cáustica, es rápidamente resorbida, dejando un potencial estimulo de reparación en los tejidos conjuntivos periapicales.

Con el transcurso del tiempo le han adicionado al hidróxido de calcio distintas sustancias a fin de mejorar sus características.

Ejemplos:

  • Dycal (Caulk)

  • Pulpdent

  • Hypo-cal

  • Sealapex (Kerr)


Las pastas de hidróxido de calcio tienen actualmente numerosas aplicaciones:

  1. control del exudado.

  2. como obturación temporaria en grandes lesiones periapica­les.

  3. como agente bactericida entre sesiones operatorias.

  4. en reabsorciones apicales resultantes de procesos crónicos.

  5. en reabsorciones externas debidas a traumas, luxaciones o reimplantes.

  6. en reabsorciones internas próximas al ápice.

  7. en reabsorciones mixtas (internas-externas) comunicadas.

  8. en perforaciones.

  9. como tratamiento de fracturas transversales, especialmente donde ha habido reabsorción entre ambos trozos.

  10. como tratamiento de ápices inmaduros.


UTILIZACIÓN DE SELLADORES Y PASTAS EN LA OBTURACIÓN.

Los métodos utilizados con mas frecuencia en la actualidad para la obturación del conducto se basan en el empleo de un cono semisólido, sólido o rígido cementado en el conducto, con cemento sellador utilizado como agente de fijación.

El sellador tiene por objeto obturar las irregularidades y las discrepan­cias menores que existen entre la obturación y las paredes del conducto. actúa como lubricante y facilita el asentamiento de los conos. Además, estas sustancias obturan los conductos accesorios permeables y los orificios múltiples.



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tecnicas de obturación en endodoncia

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA

Se utilizan muchos métodos de obturación del conducto radicular utilizando gutapercha y sellador. Algunos ya son antiguos y muy probados exitosamente, otros son nuevos y se espera el juicio del tiempo sobre ellos.





Existen cuatro métodos básicos para obturar el sistema canalicular de la raíz con gutapercha y sellador:

  1. compactación de la gutapercha fría
  2. compactación de la gutapercha que ha sido suavemente calentada en el canal y compactada fría
  3. compactación de la gutapercha termoplástica, inyectada en el canal y compactada fría
  4. compactación de la gutapercha reblandecida por medios mecánicos y que ha sido colocada en el canal.

Existen numerosas variaciones sobre estos cuatro modos básicos, destacándose algunas de las aproximaciones actuales más creativas en tantas otras técnicas.

Algunas de las técnicas más usuales son:

  1. condensación lateral (compactación en frío)
  2. condensación vertical (gutapercha caliente)
  3. condensación seccional
  4. compactación (técnica McSpadden)
  5. técnica termoplastificada o inyectables (Obtura II, Ultrafil)
  6. gutapercha químicamente plastificada (cloropercha, eucapercha, xilopercha)
  7. cono único.
  8. técnica con ultrasonido.
  9. Thermafil (Dentsply Maillefer)
  10. System B (Analytic Technology)

Todos los métodos utilizan la característica física de la gutapercha denominada plasticidad o fluidez. La plasticidad es inversamente propor­cional a la viscosidad y puede ser definida como la habilidad de deformarse y fluir alejándose de una fuerza proyectada contra su masa.

(Grossman, 11a ed. pág. 243)

1. Técnica de obturación con gutapercha por condensación lateral.

A. Instrumental (Weine, 2nd ed. pág. 250)

  • Espaciadores o condensadores laterales (MA-57, D-11, D-11T, etc.)
  • Espaciadores de dedo.
  • Glick No. 1 o instrumento para materiales plásticos.
  • Equipo para mezclar el sellador y llevarlo al conducto.

B. Material (Weine, 2nd. ed. pág. 250)

  • Conos o puntas de gutapercha estandarizados
  • Conos de gutapercha convencionales o accesorios
  • Sellador de conductos.

C. Procedimientos.

Resumen de la técnica:

  1. Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto correctamente, se irriga y se seca con una punta de papel.

  2. Se elige un cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la lima más amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría (lima maestra), desinfectándola con hipoclorito de sodio.

  3. Se introduce la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud de trabajo (conductometría) y se verifica su ajuste vertical y lateral con sensación de resistencia táctil y radiográficamente (prueba de punta).

  4. Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal externo.

  5. Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante lima o léntulo. La consistencia es parecida a la del cemento que se utiliza para cementar prótesis fija, que hace hebra al separarlo de la loseta. La cantidad que se introduce es tal que la pared del conducto quede recubierta en su totalidad.

a

  1. Con un poco de cemento sellador en la punta del cono se introduce nuevamente al conducto con movimientos de vaivén hasta que llegue a la marca que se hizo (paso 4).

  2. Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para introducir una punta de gutapercha accesoria (no estandarizada) con un poco del cemento sellador. Se repite este paso hasta que se llena el conducto.

  3. Se toma una radiografía (prueba de obturación o de penacho) con objeto de verificar si existen espacios o sobreobturación. En caso de estar todo correcto, se continua con los pasos siguientes.

  4. Se corta el exceso de los conos de gutapercha (penacho sobresaliente de la cámara pulpar) con un instrumento Glick 1 caliente haciendo condensación vertical con el lado obturador del mismo Glick 1.

  5. Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la limpieza.

  6. Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente restaurarlo definitivamente.

  7. Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales (ortorradial y distoradial).

a

CONDENSACIÓN LATERAL MODIFICADA (CLM) (Silva Herzog, D. et al. "Evaluación de diferentes técnicas de obturación en endodoncia" Rev. Endodoncia. Vol. 12 Num 5 Jul-Sep 1994. Págs. 125-132) (Silva Herzog, D y Alvarado M. Evaluación a largo plazo de la técnica de condensación lateral modificada. Rev. Esp. Endodoncia. 4, III (87-94) 1986)

Ésta implica la existencia de una técnica anterior que es la condensación lateral, a la cual se le hizo modificaciones para mejorar su instrumentación, obturación y sellado.

Diferentes investigadores han modificado la técnica, según su criterio y experiencias. En el caso particular nos referimos a la modificación hecha por el Dr. Daniel Silva Herzog en 1972 (publicada en 1986).

Dentro de las modificaciones en la técnica, podemos destacar lo siguiente:

Para lograr la correcta limpieza del conducto se recomienda realizar la instrumentación para pulpas vitales con tres números que trabajen, y para las necróticas cuatro instrumentos progresivos; es importante señalar que el mínimo para instrumentarlos es la lima 30, y que durante la instrumentación, al estarlo haciendo con la lima 25, es el momento de usar las fresas Gates Glidden con el fin de lograr la conformación de los tercios medio y gingival, logrando de esta manera una simplificación en la preparación del tercio apical, ya que el empleo de instrumentos mecánicos hicieron lo propio, y de esta forma la instrumentación telescópica se abrevia notablemente.

  • la instrumentación mínima es a 30 con limas tipo K, con excepción de la última que entra para alisamiento final de las paredes del conducto, donde se usa una lima Hedstrom de menor diámetro que la última que llegó a odontometría.

  • después de ajustar la punta principal a la longitud de conductometría, el condensador y la primera punta accesoria debe llegar 1 mm menos que la principal

  • cada punta accesoria se sumerge dos o tres segundos en xilol antes de colocarle sellador y llevarla al conducto, con el fin de formar una masa de gutapercha más homogénea y única.

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2. Técnica de obturación con gutapercha por condensación vertical (gutapercha caliente, termodifusión, técnica de Schilder)

Ideada por Schilder en 1967, esta técnica consiste en obturar con gutapercha reblandecida mediante un espaciador caliente y condensada verticalmente (en frío) mediante condensadores o atacadores endodóncicos de extremo plano (Pumarola, 331)

A. Instrumental.

  • Condensadores o atacadores de Schilder (8 al 12)

  • Transportadores de calor que pueden ser...

    • Manuales con lámpara de alcohol o gas

    • Touch & Heat

    • System B

  • Equipo para mezclar el sellador y llevarlo al conducto.

B. Material.

  • Conos de gutapercha convencionales o accesorios

  • Las puntas estandarizadas de gutapercha no se utilizan en esta técnica por dos motivos. Primero, el conducto suele haber sido preparado por la conformación en telescopio y las puntas hechas para ajustarse a los diferentes tamaños del instrumento no serán iguales a la forma del conducto. Segundo, las puntas de gutapercha no estandarizadas se fabrican con mayor divergencia de la punta al extremo, lo que significa una mayor masa de gutapercha para absorber calor y presión vertical.(Ingle, 3a ed. pág. 271)

  • Sellador de conductos.

C. Procedimientos.

Resumen de la técnica:

  1. Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto correctamente, se irriga y se seca con una punta de papel.
  2. Se miden los obturadores de Schilder que se van a emplear primero, esto es, los de diámetro mas amplio que quepan en el conducto (Pasos C, D, E en el dibujo)
  3. Se elige una punta de gutapercha no estandarizada que ajuste aproximadamente en el tercio apical (Paso A, en el dibujo)
  4. Se le cortan a dicho cono 2 o 3 mm de la punta, se coloca en el conducto y se toma una radiografía. El resultado es satisfactorio cuando la punta ajusta en el conducto 2 o 3 mm antes del ápice. (Paso B, en el dibujo)
  5. Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal externo (Paso B, en el dibujo).
  6. Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante una lima. En este caso el cemento tiene una consistencia mucho mas espesa que en la técnica de condensación lateral y la cantidad que se introduce es mucho menor.

a

  1. Con muy poco cemento sellador en la punta del cono, se introduce nuevamente al conducto con movimientos de vaivén para que fluya el exceso de cemento, hasta que llegue a la marca (paso F en el dibujo).

  2. Con un instrumento Glick 1 caliente se corta el exceso del cono de gutapercha que sobresale del conducto radicular y con el lado del obturador del mismo instrumento Glick 1 se ejerce una condensación vertical.

  3. Con el instrumento transportador de calor mas grueso y calentado al rojo cereza, se retira una porción de la gutapercha al introducirlo en la masa del material e inmediatamente se condensa verticalmente con los obturadores de Schilder fríos y de la medida adecuada. Se repite esta operación disminuyendo el tamaño de los transportadores de calor y de los obturadores para no tocar, en lo posible, las paredes laterales del conducto.

  4. Se toman radiografías transoperatorias para verificar que la masa plastificada de gutapercha esta llenando el espacio del tercio apical del conducto.

  5. El resto del conducto se obtura con trozos de gutapercha que se reblandecen en la flama colocándolos en el conducto y obturándolos verticalmente.

  6. Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la limpieza.

  7. Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente restaurarlo definitivamente.

  8. Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales (ortorradial y distoradial).

a

Ventajas de esta técnica:

Las obturaciones mas compactas y que fluyen hacia los espacios mas inverosímiles, pueden lograrse con este método.

Con esta técnica se consigue obturar el conducto con más densidad de gutapercha y obliterar más conductos accesorios y secundarios que con la condensación lateral. (Pumarola, 331)

Desventajas de esta técnica (Ingle, 3a ed. pág. 273):

  1. Difícil de ejecutar, por lo que existe la posibilidad real de que se forme un grupo elitista en torno a la técnica.

  2. Tiempo largo necesaria para aplicarla.

  3. Como requiere una preparación tan divergente, los dentistas restaurado­res temen que el diente se debilite. Cuando se intenta colocar un poste en el conducto ensanchado, existe poca posibilidad de emplear un poste paralelo, el cual se ha demostrado es el mas retentivo y seguro.

  4. La técnica introduce demasiado esfuerzo en el diente, lo cual provoca tensiones que serán aliviadas por la fractura vertical.

  5. Genera demasiado calor por el uso constante de instrumentos calientes para ablandar la masa de gutapercha.

  6. Insistencia de algunos facultativos en que se forme un "botón" de material extruído por el agujero apical o los agujeros accesorios.

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3. Técnica de obturación con gutapercha por condensación seccional (Grossman, 11th. ed. pág. 247)


Deriva su nombre del uso de una sección de un cono de gutapercha para obturar una sección del conducto radicular.

A. Instrumental.

  • Condensadores verticales.

  • Lámpara de alcohol o gas.

  • Equipo para mezclar el sellador y llevarlo al conducto.

B. Material.

  • Conos de gutapercha estandarizados.

  • Sellador de conductos.

  • Eucaliptol.

C. Procedimientos.

La pared del conducto se recubre con sellador. Un condensador que pueda ser insertado a 3 o 4 mm del ápice es calentado en un esterilizador de sal por 10 segundos. Un cono de gutapercha del numero del conducto preparado se corta en secciones de 3 o 4 mm de largo. La sección apical se monta en el condensador caliente y es llevado al conducto a la profundidad ya medida y es condensado verticalmente. Se separa cuidadosamente el condensador para evitar desalojar la gutapercha y se toma una radiografía para revisar la posición del cono. La siguiente sección se sumerge en eucaliptol, se calienta ligeramente sobre la flama y se añade a la sección previamente colocada bajo presión vertical para condensar la obturación. Todo el conducto se llena de esta manera.


Ventajas de esta técnica:

  • Obtura el conducto tanto lateral como apicalmente.

Desventajas de esta técnica:

  • Consume demasiado tiempo.

  • Es difícil retirar la gutapercha si se sobreobtura.

  • Es difícil lograr una condensación sin espacios entre las secciones de gutapercha.

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4. Técnica de obturación con gutapercha por compactación (técnica McSpadden o condensación termática o termomecánica). (Grossman, 11th. ed. pág. 249)

El método de compactación introducido por McSpadden en 1979 utiliza el calor para disminuir la viscosidad de la gutapercha y aumentar su plastici­dad. El calor es creado rotando un instrumento compactante en un contrángulo de baja velocidad a 8,000 a 10,000 r.p.m. junto a conos de gutapercha dentro del conducto. El compactor o compactador cuyas espirales son parecidas a las de una lima Hedström invertida, genera un calor friccional que obliga a la gutapercha reblandecida hacia la zona apical y lateral.

A. Instrumental.

  • Compactadores McSpadden

  • Equipo para mezclar el sellador y llevarlo al conducto.

B. Material.

  • Conos de gutapercha estandarizados o accesorios.

  • Sellador de conductos.

C. Procedimientos.


Utilizando la técnica de retroceso, el conducto debe ser ampliado por lo menos hasta el numero 45. Se insertan los conos de gutapercha cortos del ápice y junto un compactador de acuerdo al ancho y largo del conducto, entre la pared del conducto y el cono de gutapercha. Se lleva el compactador hasta 1.5 mm antes del ápice, esto evita sobreobturar el conducto.

Ventajas de esta técnica:

  • Facilidad de elección e inserción del cono de gutapercha.

  • Poco tiempo para la técnica.

  • Obturación rápida tanto lateral como apical del conducto incluyendo espacios irregulares si se utiliza sellador.


Desventajas de esta técnica:

  • Imposibilidad de utilización en conductos angostos.

  • Frecuente fractura de compactadores.

  • Frecuente sobreobturación.

  • Encogimiento de la gutapercha cuando se enfría.


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5. Técnica de obturación con gutapercha termoplastificada (Cohen, 3a ed. pág. 313)

La obturación del conducto mediante el uso de gutapercha termoablandada inyectable juntamente con una jeringa de presión fue introducido en 1977. Posteriormente se han ingeniosos sistemas de inyección a baja temperatura (70°C) y es posible que en un futuro no lejano el relleno de conductos consista en la inyección de un material obturador ideal.

A. Instrumental.

  • Unidad PAC-160 (Whaledent International)

  • Sistema Ultrafil (Hygienic Corporation)

  • Sistema Obtura (Unitek)

B. Material.

  • Cánulas de gutapercha del sistema Ultrafil

  • Conos de gutapercha.

C. Procedimientos generales.

La inyección debe ser administrada suavemente y con firmeza. En general, son necesarios de 15 a 30 segundos para rellenar la mayoría de los conductos sin que se requiera condensación manual.

El disparador de la jeringa es comprimido lentamente y liberado con el fin de expulsar un poco de gutapercha a través de la aguja antes de insertarla en el conducto hasta una distancia de 6 a 8 mm del extremo apical. A medida que la gutapercha obtura el conducto, la presión retrograda creada por la gutapercha de flujo libre gradualmente empujara la aguja hacia el exterior del conducto.

Se distinguen dos sistemas: Obtura II de Texceed o de alta temperatura y Ultrafil de Hygienic o de baja temperatura (Pumarola, 336).

  1. Obtura II. Se inyecta gutapercha a 160ºC en el interior del conducto mediante una pistola, aunque la gutapercha sale por la punta a 62-64 ºC. Permite obtener buen sellado apical, pero conlleva riesgo de sobreextensión de la gutapercha, a la vez que de subobturación por uso inadecuado.

  2. Ultrafil. Se inyecta gutapercha calentada a 70ºC, dispensada en una cánula y transportada al conducto mediante una pistola. La técnica de aplicación es muy rápida, si bien hace falta acostumbrarse al tacto de la pistola. Algunos trabajos sugieren una capacidad de sellado semejante a la obtenida con técnicas de obturación más usuales.

Entre las ventajas posibles de estas técnicas está la reducción de riesgo de fracturas verticales, al no ejercerse presión en la inyección del material de obturación. No obstante, esta posibilidad está en discusión.

Trifecta. Ésta es una técnica de obturación que combina el Sistema Successfil con el Ultrafil. Se inicia por la colocación de muy poca gutapercha sobre una lima y se lleva al interior del conducto. Alcanzada la longitud de trabajo, se retira la lima por rotación antihoraria, y se acaba entonces de rellenar el conducto con Ultrafil. Aunque teóricamente reduce el riesgo de sobreextensión de la gutapercha, no parece mejorar el sellado apical (Pumarola, 336)

6. Técnica de obturación con gutapercha químicamente plastificada o Soludifusión (cloropercha, eucapercha, xilopercha) (Grossman, 11th.ed. pág. 250).

La gutapercha puede ser plastificada por solventes tales como cloroformo, eucaliptol o xylol. La gutapercha resultante ligeramente viscosa y muy plástica puede ser forzada en conductos finos y tortuosos donde otros tipos de conos sólidos no pueden ser introducidos. La eucapercha ha sustituido a la cloropercha puesto que esta ultima ha sido denunciada como carcinogénica. La eucapercha es una pasta hecha por la solución de gutapercha en el aceite de eucalipto caliente (eucaliptol)

A. Instrumental.

  • Espaciadores y obturadores.

B. Material.

  • Conos de gutapercha.

  • Solvente de la gutapercha.

C. Procedimientos.

Debido a que el aceite de eucalipto no disuelve la gutapercha tan rápidamente como lo hace el cloroformo, el cono de gutapercha reblandecido puede ser usado para pincelar la pared del conducto radicular con una capa delgada de eucapercha. Después el mismo cono puede ser reintroducido y comprimido con espaciadores y condensadores para sellar el tercio apical, los conductos laterales y accesorios.

Ventajas de esta técnica:

  • Obturación de conductos delgados y con anatomía aberrante.

  • Obturación de conductos laterales y accesorios.

Desventajas de esta técnica:

  • Falta de control apical y frecuente sobreobturación.

  • Por tanto, irritación periapical.

  • Encogimiento de la gutapercha una vez evaporado el solvente.

  • Por tanto, el sellado apical y lateral no son perfectos.

7. Técnica de obturación con cono único de gutapercha. (Lasala, 3a ed. pág. 406).

Indicada en los conductos con una conicidad muy uniforme, se emplea casi exclusivamente en los conductos estrechos de premolares, vestibulares de molares superiores y mesiales de molares inferiores.

A. Instrumental.

  • Equipo para mezclar el sellador y llevarlo al conducto.


B. Material (Weine, 2nd. ed. pág. 250)

  • Conos o puntas de gutapercha estandarizados

  • Sellador de conductos

C. Procedimientos.

La técnica no difiere de la descrita para la obturación con punta de plata, revestida del cemento de conductos cumple el objetivo de obturar completamente el conducto. Por tanto, los pasos de selección del cono, conometría y obturación son similares a los ya descritos.

8. Técnica de obturación con el uso de ultrasonido (Cohen 3a ed. pág. 311)

Moreno de México, utilizo una unidad de raspaje ultrasonido (Cavitron o Cavi-Endo de Denstsply) con el fin de proporcionar calor para maleabilizar la gutapercha y obtener un mayor grado de compactación.

A. Instrumentos

  • Cavitron con punta PR 30

  • Cavi-Endo

  • Espaciadores

B. Material.

  • Conos de gutapercha estandarizados.

C. Procedimientos.

La lima acoplada a la entrada PR 30 de la unidad ultrasónica es colocada a lo largo del cono de gutapercha primario y es introducida hasta una distancia de 5 mm menos que la longitud operatoria. La energía térmica ultrasónica liberada por el movimiento vibratorio de la lima ablanda la gutapercha. Cuando se retira la lima se inserta de inmediato el espaciador con el objeto de crear espacio para la colocación de conos auxiliares.

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La gutapercha en endodoncia

LA GUTAPERCHA

La gutapercha es el exudado coagulado purificado de un árbol sapotáceo originario de las islas del Archipiélago Malayo y se ha utilizado en odontología desde el siglo XIX.

Los conos de gutapercha usados como material de relleno de los conductos radiculares han mostrado estar compuestos de...


  • gutapercha (18.9 a 21.8 %)
  • oxido de zinc (56.1 a 75.3 %) = proporciona rigidez
  • sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %) = radiopacadores
  • ceras y resinas (1 a 4.1 %) = plastificantes

La gutapercha se presenta en tres formas cristalinas: alfa, beta y gamma, que confieren distintas propiedades a cada tipo de gutapercha. La forma alga es natural y de baja viscosidad, a baja temperatura. La forma cristalina beta se obtiene por calentamiento de la forma alfa y su enfriamiento brusco. Su temperatura de fusión y su viscosidad son altas. Es bajo esta forma cristalina que se presenta la gutapercha de los conos convencionales.

El cloroformo, el xylol y el benceno son los mejores solventes para la gutapercha.

Indicaciones del empleo de la gutapercha como material de obturación (Cohen, 4a ed. pág. 254):

  1. En dientes que requieran un perno para el refuerzo de la restauración coronaria.
  2. En dientes anteriores que requieren blanqueamiento o en casos de apicectomía.
  3. Siempre que se trabaje con paredes irregulares o configuraciones no circulares (ovalada, en forma de riñón, en "moño") ya sea debido a la anatomía del conducto o como resultado de la preparación.
  4. Cuando se prevé la presencia de un conducto lateral o accesorio, cuando se determina la presencia de foraminas apicales múltiples o en casos de resorción interna.
  5. Cuando en conductos extremadamente anchos es posible fabricar un cono de gutapercha adaptado al caso individual tratado.

Ventajas de los conos de gutapercha (Cohen, 4a ed. pág. 254):

  1. Pueden ser compactados y se adaptan bien a las irregularidades del conducto.
  2. Pueden ser ablandados y convertidos en un material plástico mediante el calor o solventes comunes (eucaliptol, cloroformo, xylol)
  3. Son inertes.
  4. Poseen estabilidad dimensional (excepto cuando se ha convertido en material plástico N. del R.)
  5. Son tolerados por los tejidos (no alergénicos)
  6. No alteran la coloración de los dientes.
  7. Son radiopacos.
  8. Pueden ser retirados fácilmente del interior del conducto cuando es necesario

Desventajas de los conos de gutapercha (Cohen, 4a ed. pág. 255):

  1. Carecen de rigidez.
  2. Carecen de adherencia.
  3. Pueden ser desplazados fácilmente mediante presión. Esto es, no hay control en la longitud de la obturación por lo que es necesario un tope apical efectivo.




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