2014, Número 4
Asociación de la severidad de la periodontitis con niveles de cotinina y Porphyromonas gingivalis
Ardila MCM, Guzmán ZIC, Vélez EMA
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 20
Paginas: 391-400
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RESUMEN
Fundamento: la cotinina aumenta los efectos de las toxinas producidas por los periodontopatógenos y se ha observado que el hábito de fumar altera la respuesta humoral e incrementa la infectividad de la
Porphyromonas gingivalis.
Objetivo: investigar la asociación entre los niveles de cotinina, la severidad y la extensión de la periodontitis, entre los niveles de cotinina y presencia de
P. gingivalis.
Método: en el presente estudio de corte transversal, el universo estuvo constituido por 108 sujetos. Los parámetros periodontales se midieron en seis sitios por diente en todos los dientes, se excluyó el tercer molar. Se tomaron muestras de
P. gingivalis en las bolsas periodontales.
Resultados: al comparar fumadores y no fumadores se observaron diferencias estadísticamente significativas en la profundidad de sondaje y en el nivel de inserción clínica, con peores condiciones periodontales en los fumadores (p ‹ 0.001). Se encontró
P. gingivalis en 64 sujetos (59, 3 %) y niveles de cotinina ≥ 10 ng/ml en 25 pacientes (23, 1 %). Se observó una asociación estadísticamente significativa entre periodontitis avanzada y niveles de cotinina ≥ 10 ng/ml (p ‹ 0.001), y entre niveles de cotinina ≥ 10 ng/ml y presencia de
P. gingivalis (p ‹ 0.05).
Conclusiones: los niveles de cotinina en suero ≥ 10 ng/ml se asociaron con bolsas periodontales más profundas y mayor pérdida de inserción; igualmente se encontró asociación entre cotinina y
P. gingivalis,con peores condiciones clínicas periodontales en los sujetos fumadores.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Cogo K, de Andrade A, Labate CA, Bergamaschi CC, Berto LA, Franco GCN, et al. Proteomic analysis of Porphyromonas gingivalis exposed to nicotine and cotinine. J Periodont Res. 2012 Dec;47(6):766-75.
Sherwin GB, Nguyen D, Friedman Y, Wolff MS. The relationship between smoking and periodontal disease. Review of literature and case report. N Y State Dent J. 2013 Nov;79(6):52-7.
Matthews JB, Chen FM, Milward MR, Ling MR, Chapple IL. Neutrophil superoxide production in the presence of cigarette smoke extract, nicotine and cotinine. J Clin Periodontol. 2012 Jul;39(7):626-34.
Zeller I, Hutcherson JA, Lamont RJ, Demuth DR, Gumus P, Nizam N, et al. Altered Antigenic Profiling and Infectivity of Porphyromonas gingivalis in Smokers and Non-Smokers with Periodontitis. J Periodontol. 2014 Jun;85(6):837-44.
Araujo MW, Hovey KM, Benedek JR, Grossi SG, Dorn J, Wactawski-Wende J, et al. Reproducibility of probing depth measurement using a constant-force electronic probe: analysis of inter- and intraexaminer variability. J Periodontol. 2003 Dec;74(12):1736-40.
Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol. 1999 Dec;4(1):1-6.
Ashimoto A, Chen C, Bakker I, Slots J. Polymerase chain reaction detection of 8 putative periodontal pathogens in subgingival plaque. Oral Microbiol Immunol. 1996 Aug;11(4):266-73.
Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, et al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science. 1988 Jan;29(4839):487-91.
Kubota M, Tanno-Nakanishi M, Yamada S, Okuda K, Ishihara K. Effect of smoking on subgingival microflora of patients with periodontitis in Japan. BMC Oral Health. 2011;5(11):1.
Eke PI, Dye BA, Wei L, Slade GD, Thornton-Evans GO, Beck JD, et al. Self-reported measures for surveillance of periodontitis. J Dent Res. 2013 Jan;92(11):1041-7.
Guglielmetti MR, Rosa EF, Lourenção DS, Inoue G, Gomes EF, De Micheli G, et al. Detection and Quantification of Periodontal Pathogens in Smokers and Never-Smokers With Chronic Periodontitis by Real-Time Polymerase Chain Reaction. J Periodontol. 2014 May 2.
Faveri M, Rebello A, de Oliveira Dias R, Borges-Junior I, Duarte PM, Figueiredo LC, et al. Clinical and microbiologic effects of adjunctive metronidazole plus amoxicillin in the treatment of generalized chronic periodontitis: smokers versus non-smokers. J Periodontol. 2014 Apr;85(4):581-91.
Nishida N, Yamamoto Y, Tanaka M, Kataoka K, Kuboniwa M, Nakayama K, et al. Association between involuntary smoking and salivary markers related to periodontitis: a 2-year longitudinal study. J Periodontol. 2008 Dec;79(12):2233-40.
Schick S, Glantz S. Philip Morris toxicological experiments with fresh sidestream smoke: more toxic than mainstream smoke. Tob Control. 2005 Dec;14(6):396-404.
Ebersole JL, Steffen MJ, Thomas MV, Al-Sabbagh M. Smoking-related cotinine levels and host responses in chronic periodontitis. J Periodont Res. 2013 Nov 27.
Surya C, Swamy DN, Chakrapani S, Kumar SS. Chairside quantitative immunochromatographic evaluation of salivary cotinine and its correlation with chronic periodontitis. J Indian Soc Periodontol. 2012 Oct;16(4):508-12.
Sanders A, Slade G. State cigarette excise tax, secondhand smoke exposure, and periodontitis in US nonsmokers. Am J Public Health. 2013 Apr;103(4):740-6.
Sutton JD, Ranney LM, Wilder RS, Sanders AE. Environmental tobacco smoke and periodontitis in U.S. non-smokers. J Dent Hyg. 2012 Summer;86(3):185-94.
Cogo K, Calvi BM, Mariano FS, Franco GC, Gonçalves RB, Groppo FC. The effects of nicotine and cotinine on Porphyromonas gingivalis colonisation of epithelial cells. Arch Oral Biol. 2009 Nov;54(11):1061-7.
Takeuchi Y, Nagasawa T, Katagiri S, Kitagawara S, Kobayashi H, Koyanagi T, et al. Salivary levels of antibacterial peptide (LL-37/hCAP-18) and cotinine in patients with chronic periodontitis. J Periodontol. 2012 Jun;83(6):766-72.