Yıl: 2023 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 30 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/yeditepe.2023.09327 İndeks Tarihi: 08-07-2023

Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kalsiyum silikat esaslı MTA ve Endosequence BC materyallerinin kanal içinde ve dentin yü- zeyinde meydana getirdiği mikrosertlik değişiminin incelen- mesidir Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 100 adet çekilmiş çürüksüz (50 premolar, 50 üçüncü molar) insan dişi kullanıldı. Premo- lar diş köklerinin ve molar diş kronlarının orta üçlüsünden 2 mm kalınlığında kesitler elde edildi. Kesitlerin başlangıç Kno- op sertlik değerleri kadedildi. Kesitler rasgele 6 gruba ayrıldı. Grup PEBC: Premolar diş kesitlerinin kök kanalı içerisine En- dosequence BC uygulandı. Grup MEBC. Molar diş kesitlerin dentin yüzeyine Endosequence BC uygulandı. Grup MMTA: Molar diş kesitlerinin dentin yüzeyine MTA uygulandı. Grup PMTA: Premolar diş kesitlerinin kök kanalı içerisine MTA uygu- landı. Grup PK ve Grup MK: Materyal uygulanmayan premolar ve molar diş kesitleri kontrol grubu olarak belirlendi. 21 gün 37°C de bekletilen örnekler etüvden çıkarılarak sertlik ölçüm- leri tekrarlandı. ANOVA ve Scheffe post hoc testi ile gruplar arasındaki anlamlı fark %95 anlamlılık düzeyinde analiz edil- miştir. Bulgular: Her iki materyal kontrol gruplarına göre anlamlı derecede dentin sertlik azalmasına yol açmıştır (p <.05). Ma- teryallerin dentin yüzeyine uygulanması kök kanal içerisine uygulanmasına göre her iki materyal için önemli derecede sertlik değişimine neden olmuştur (p <.05). Sonuç: MTA ve Endosequence BC materyalleri dentin sertli- ğini azaltmıştır.
Anahtar Kelime:

The effect of calcium silicate-based materials on the microhardness of different dentin structures

Öz:
Aim: The aim of this study is to examine the microhardness change caused by calcium silicate-based MTA and Endo- sequence BC materials in the canal and on the dentin surface. Materials and Method: A total of 100 extracted caries-free (50 premolar, 50 third molar) human teeth were used in this study. Sections of 2 mm thickness were obtained from the middle third of premolar tooth roots and molar tooth crowns. The ini- tial Knoop hardness values of the sections were measured. Sections were randomly divided into 6 groups. Group PEBC: Endosequence BC was applied into the root canal of premo- lar tooth sections. Group MEBC: Endosequence BC was app- lied to the dentin surface of the molar tooth sections. Group MMTA: MTA was applied to the dentin surface of molar tooth sections. Group PMTA: MTA was applied into the root canal of premolar tooth sections. Group PK and Group MK: Premolar and molar tooth sections without material were determined as the control group. The samples, which were kept at 37°C or 21 days, were removed from the incubator and their microhardness measurements were repeated. Significant difference between groups was analyzed with ANOVA and Scheffe post hoc test at 95% significance level. Results: Both materials caused a significant reduction of dentin microhardness compared to the control groups (p <.05). The application of the materials to the dentin surfa- ce caused a significant change in microhardness for both materials compared to the application into the root canal (p <.05). Conclusion: MTA and Endosequence BC materials redu- ced dentin microhardness.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Uzunoglu-Özyürek E, Eren SK, Karahan S. Effect of root canal sealers on the fracture resistance of endodontically treated teeth: A systematic review of in vitro studies. Clini cal oral investigations 2018; 22(7): 2475-2485.
  • 2. Silva EJNL, Ferreira CM, Pinto KP, Barbosa AFA, Colaço MV, Sassone LM. Influence of variations in the environ mental pH on the solubility and water sorption of a calci um silicate based root canal sealer. Int Endod J 2021; 54: 1394–1402
  • 3. Torabinejad M, Chivian N. Clinical applications of mine ral trioxide aggregate. J Endod 1999; 25(3): 197-205.
  • 4. Hakki SS, Bozkurt SB, Hakki EE, Belli S. Effects of mi neral trioxide aggregate on cell survival, gene expression associated with mineralized tissues, and biomineralizati on of cementoblasts. J Endod 2009; 35: 513–519.
  • 5. Chen CL, Huang TH, Ding SJ, Shie MY, Kao CT. Compa ison of calcium and silicate cement and mineral trioxide aggregate biologic effects and bone markers expression in MG63 cells. J Endod 2009; 35: 682–685.
  • 6. Bilgiç A, Bodrumlu E. Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Pat ları: Derleme. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2016; 26(4): 111-117
  • 7. Guo YJ, Du TF, Li HB, Shen Y, Mobuchon C, Hieawy A, Haapasalo, M. Physical properties and hydration behavi or of a fast-setting bioceramic endodontic material. BMC oral health 2016; 16(1): 23.
  • 8. Alamoudi RA, Abu Zeid ST. Effect of Irrigants on the Push-Out Bond Strength of Two Bioceramic Root Repair Materials. Materials 2019; 12: 1921
  • 9. Apicella MJ, Loushine RJ, West LA, Runyan DA. A com parison of root fracture resistance using two root canal sealers. Int Endod J 1999; 32(5): 376-80.
  • 10. Jainaen A, Palamara JE, Messer HH. The effect of re sin-based sealers on fracture properties of dentine. Int En dod J 2009; 42(2): 136-43.
  • 11. Yoldaş O, Doğan C, Seydaoğlu G. The effect of two different calcium hydroxide combinations on root dentine microhardness. Int Endod J 2004; 37(12): 828-831.
  • 12. Yücel AÇ, Şaklar F. Endodontik tedavi endikasyonu konulan dişlerin radyolojik ve klinik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2004; 31(1): 27-32.
  • 13. Ye Y, Di P, Jia S, Lin Y. Occlusal force and its distribu tion in the position of maximum intercuspation in indivi dual normal occlusion: a cross-sectional study. Chinese journal of stomatology 2015; 50(9): 536-539.
  • 14. Yilmaz S, Dumani A, Yoldas O. The effect of antibiotic pastes on microhardness of dentin. Dental Traumatology 2016; 32(1): 27-31.
  • 15. Hofmann N, Hugo B, Schubert K, Klaiber B. Compari son between a plasma arc light source and conventional halogen curing units regarding flexural strength, modu lus, and hardness of photoactivated resin composites. Clinical oral investigations 2000; 4(3): 140-147.
  • 16. Poskus LT, Placido E, Cardoso PEC. Influence of pla cement techniques on Vickers and Knoop hardness of class II composite resin restorations. Dental Materials 2004; 20(8): 726-732.
  • 17. Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical proper ties of human dentin. Journal of dental research 1958; 37(4): 710-718.
  • 18. Meredith N, Sherriff M, Setchell DJ, Swanson SA. Me asurement of the microhardness and Young's modulus of human enamel and dentine using an indentation tech nique. Arch Oral Biol 1996; 41: 539-45.
  • 19. Russell A, Friedlander L, Chandler N. Sealer penetrati on and adaptation in root canals with the butterfly effect. Aus Endod J 2018; 44(3): 225-234.
  • 20. Russell AA, He LHC, Chandler NP. Investigation of dentin hardness in roots exhibiting the butterfly effect. J Endod 2014; 40(6): 842-844.
  • 21. Pashley D, Okabe A, Parham P. The relationship between dentin microhardness and tubule density. Den tal Traumatology 1985; 1(5): 176-179. 12. Arends J, Ten Bosch JJ. Demineralization and remi neralization evaluation techniques. Journal of Dental Re search 1992; 71(3_suppl): 924-928.
  • 23. Fuentes V, Toledano M, Osorio R, Carvalho RM. Mic rohardness of superficial and deep sound human dentin. Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Of ficial Journal of The Society for Biomaterials, The Japa nese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials 2003; 66(4): 850-853.
  • 24. Saleh AA, Ettman WM. Effect of endodontic irrigation solutions on microhardness of root canal dentine. J Dent 1999; 27(1): 43-46.
  • 25. Sim T, Knowles J, Ng YL, Shelton J, Gulabivala K. Ef fect of sodium hypochlorite on mechanical properties of dentine and tooth surface strain. Int Endod J 2001; 34(2): 120-32.
  • 26. Tomson PL, Grover LM, Lumley PJ, Sloan AJ, Smith AJ, Cooper PR. Dissolution of bio-active dentine matrix components by mineral trioxide aggregate. J Dent 2007; 35(8): 636-642.
  • 27. Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Ford TP. Physi cal and chemical properties of a new root-end filling ma terial. J Endod 1995; 21(7): 349-353.
  • 28. Candeiro GT, Correia FC, Duarte MA, Ribeiro- Sique ira DC, Gavini G. Evaluation of radiopacity, pH, release of calcium ions, and flow of a bioceramic root canal sealer. J Endod 2012; 38: 842–845.
  • 29. Stenhouse M, Zilm P, Ratnayake J, Cathro P. Investiga tion of the effect of rapid and slow external pH increases on Enterococcus faecalis biofilm grown on dentine. Aus Dental Journal 2018; 63(2): 224-230.
  • 30. Sahebi S, Nabavizadeh M, Dolatkhah V, Jamshidi D. Short term effect of calcium hydroxide, mineral trioxi de aggregate and calcium-enriched mixture cement on the strength of bovine root dentin. Iran Endod J 2012; 7: 68–73.
  • 31. Sawyer AN, Nikonov SY, Pancio AK, Niu LN, Agee KA, Loushine RJ, Weller RN, Pashley DH, Tay FR. Effects of calcium silicate-based materials on the flexural properties of dentin. J Endod 2012; 38: 680–683.
  • 32. White JD, Lacefield WR, Chavers LS, Eleazer PD. The effect of three commonly used endodontic materials on the strength and hardness of root dentin. J Endod 2002; 28(12): 828-830.
APA gökgöz h, Küden C, Yoldas O (2023). Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. , 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
Chicago gökgöz huriye sena,Küden Cihan,Yoldas Oguz Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. (2023): 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
MLA gökgöz huriye sena,Küden Cihan,Yoldas Oguz Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. , 2023, ss.25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
AMA gökgöz h,Küden C,Yoldas O Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. . 2023; 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
Vancouver gökgöz h,Küden C,Yoldas O Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. . 2023; 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
IEEE gökgöz h,Küden C,Yoldas O "Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi." , ss.25 - 30, 2023. 10.5505/yeditepe.2023.09327
ISNAD gökgöz, huriye sena vd. "Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi". (2023), 25-30. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2023.09327
APA gökgöz h, Küden C, Yoldas O (2023). Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. 7tepe Klinik, 19(1), 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
Chicago gökgöz huriye sena,Küden Cihan,Yoldas Oguz Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. 7tepe Klinik 19, no.1 (2023): 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
MLA gökgöz huriye sena,Küden Cihan,Yoldas Oguz Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. 7tepe Klinik, vol.19, no.1, 2023, ss.25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
AMA gökgöz h,Küden C,Yoldas O Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. 7tepe Klinik. 2023; 19(1): 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
Vancouver gökgöz h,Küden C,Yoldas O Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi. 7tepe Klinik. 2023; 19(1): 25 - 30. 10.5505/yeditepe.2023.09327
IEEE gökgöz h,Küden C,Yoldas O "Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi." 7tepe Klinik, 19, ss.25 - 30, 2023. 10.5505/yeditepe.2023.09327
ISNAD gökgöz, huriye sena vd. "Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi". 7tepe Klinik 19/1 (2023), 25-30. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2023.09327