Estructura del biofilm sobre tres sustratos diferentes (titanio, zirconio y PEEK)

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la estructura espacial del biofilm generado en cada uno de los materiales seleccionados (Titanio, Zirconio y PEEK), y viabilidad de los microorganismos en el mismo. Para ello se utilizó un total de 9 implantes dentarios (Nº9) de tres materiales diferentes (t...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Butler, Teresa Adela, Lazo, Sergio Daniel, Lazo, Gabriel Eduardo, Basal, Roxana Lía, Friso, Nélida Ester, Escudero Giacchella, Ezequiel, Amaro, Gustavo Emilio, Pazos, Fernando Ezequiel, Bentivegna, Nicolás, Merlo, Diego, Cuchetti, Diana, Ivanov, María Marcela, De Landaburu, Federico, Tau, Faustino Leandro, Spina, Marianela Soledad, Viscovick, Cristina
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2017
Materias:
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/77077
Aporte de:
Descripción
Sumario:Este trabajo tiene como objetivo estudiar la estructura espacial del biofilm generado en cada uno de los materiales seleccionados (Titanio, Zirconio y PEEK), y viabilidad de los microorganismos en el mismo. Para ello se utilizó un total de 9 implantes dentarios (Nº9) de tres materiales diferentes (titanio, zirconio y PEEK). Para el análisis cada uno fue colocado en un tubo de ensayo con 0,1 ml de una suspensión bacteriana formada por tres cepas de biopelícula oral, y 9, 9 ml de agar sangre al 5%. Todas las muestras fueron incubadas a 37ºC durante 48 horas, en condiciones de anaerobiosis. Posteriormente fueron preparados para su observación al MEB, y se realizó el conteo de Unidades Formadoras de Colonias por mililitro (UFC/ml), a través del sistema EZEIMAGE, con el test de varianza. La media obtenida del conteo de colonias en cada uno de los implantes de diferentes sustratos fue de: en 7 UFC/ml para los implantes de titanio, de 12 UFC/ml para los implantes de zirconio y de 2 UFC/ml para los implantes de PEEK.De los resultados obtenidos se infiere que el PEEK sería el material más adecuado para la elaboración de implantes dentales, teniendo en cuenta sus propiedades biológicas y microbiológicas.