2019, Número 2
Efecto del ángulo de inserción en la estabilidad de miniimplantes ortodóncicos en un modelo de tibia de conejo: Modelo de elementos finitos
Araujo-Monsalvo VM, González-Aréas MG, Martínez-Coria E, Flores-Cuamatzi E, Araujo-Monsalvo B, Domínguez-Hernández VM
Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 27
Paginas: 190-195
Archivo PDF: 429.74 Kb.
RESUMEN
Introducción: Los miniimplantes son una alternativa para los métodos de anclaje tradicionales en el tratamiento de ortodoncia.
Sin embargo, existen interrogantes referentes a su uso, en particular en cuanto al ángulo de inserción.
Objetivo:
Determinar
si el ángulo de inserción es un factor determinante en la estabilidad primaria de los miniimplantes
cuando soportan cargas.
Método: Se desarrolló un modelo tridimensional de elementos finitos del conjunto tibia, miniimplante
y resorte a partir de cortes tomográficos; finalmente, el resorte fue modelado empleando elementos de contacto. Las
angulaciones analizadas fueron 90°, 80°, 70°, 60°, 50°, 45°, 40° y 30°. Una fuerza de 2 N fue aplicada a los implantes. Se
determinaron los esfuerzos de von Mises y los desplazamientos empleando elementos finitos.
Resultados: Los esfuerzos
de von Mises fueron menores para un ángulo de inserción de 40°, seguido por los de 90° y 70°; de igual forma, los desplazamientos
en los miniimplantes con respecto al resorte fueron menores para un ángulo de 40°, seguido por los de 90°
y 70°.
Conclusión: Todos los miniimplantes presentaron un cierto grado de angulación y desplazamiento, pero los
insertados
en la superficie ósea a 40° tienden a presentar mejor estabilidad primaria y pueden ser inmediatamente sometidos
a carga.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Ritto AK. Micro implants in orthodontics. Int J Orthod Milwaukee. 2004; 15:22-4.
Melsen B. Is the intraoral-extradental anchorage changing the spectrum of orthodontics. In: McNamara JA, editor, Implants, Microimplants, Onplants and Transplants: New Answers to Old Questions in Orthodontics? Ann Arbor, MI, USA: The University of Michigan; 2005. p. 41-68.
Creekmore TD, Eklund MK. The possibility of skeletal anchorage. J Clin Orthod. 1983;17:266-9.
Block MS, Almerico B, Crawford C, Gardiner D, Chang A. Bone response to functioning implants in dog mandibular alveolar ridges augmented with distraction osteogenesis. Int J Oral Maxillofac Implants. 1998;13:342‑51.
Labahauskaite B. Jankauskas G. Implants for orthodontic anchorage. Meta-analysis. Stomatologija. 2005;7:128-32.
Park HS, Kwon OW, Sung JH. Micro-implant anchorage for forced eruption of impacted canines. J Clin Orthod. 2004;38:297-302.
Ren Y. Mini-implants for direct or indirect orthodontic anchorage. Evid Based Dent. 2009;10:113.
Kanomi R. Mini-implant for orthodontic anchorage. J Clin Orthod. 1997; 31:763-7.
Costa A, Raffaini M, Melsen B. Miniscrews as orthodontic anchorage: A preliminary report. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 1998;13:201-9.
Fabbroni G, Aabed S, Mizen K, Starr DG. Transalveolar screws and the incidence of dental damage: A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2004;33:442-6.
Asscherickx K, Vannet BV, Wehrbein H, Sabzevar MM. Root repair after injury from mini-screw. Clin Oral Implants Res. 2005;16:575-8.
Wilmes B, Su YY, Sadigh L, Drescher D. Predrilling force and insertion torques during orthodontic mini-implant insertion in relation to root contact. J Orofac Orthop. 2008;69 51-8.
Kyung HM, Park HS, Bae SM, Sung JH, Kim IB. Development of orthodontic micro-implants for intraoral anchorage. J Clin Orthod. 2003; 37:321‑8.
Carano A, Velo S, Leone P, Siciliani G. Clinical applications of the miniscrew anchorage system. J Clin Orthod. 2005;39:9-24.
Lim JE, Lim WH, Chun YS. Quantitative evaluation of cortical bone thickness and root proximity at maxillary interradicular sites for orthodontic mini-implant placement. Clin Anat. 2008;21:486-91.
Noble J, Karaiskos NE, Hassard TH, Hechter FJ, Wiltshire WA. Stress on bone from placement and removal of orthodontic miniscrews at different angulations. J Clin Orthod. 2009;43:332-4.
Wilmes B, Su YY, Drescher D. Insertion angle impact on primary stability of orthodontic mini-implants. Angle Orthod. 2008;78:1065-70.
Jasmine MI, Yezdani AA, Tajir F, Venu RM. Analysis of stress in bone and microimplants during en-masse retraction of maxillary and mandibular anterior teeth with different insertion angulations: A 3-dimensional finite element analysis study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012;141:71-80.
Faggion CM Jr., Listl S, Giannakopoulos NN. The methodological quality of systematic rewiews of animal studies in dentistry. Vet J. 2012;192:140-7.
Mapara M, Thomas BS, Bhat KM. Rabbit as an animal model for experimental research. Dent Res J. 2012;9:111-8.
Stübinger S, Dard M. The rabbit as experimental model for research in implant dentistry and related tissue regeneration. J Invest Surg. 2013; 26:266-82.
Liu TC, Chang CH, Wong TY, Liu JK. Finite element analysis of miniscrew implants used for orthodontic anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012;141:468-76.
An YH. Mechanical properties of bone. In: An YH, Draughn RA, editors. Mechanical Testing of Bone and the Bone-Implant Interface. Boca Raton, FL, USA: CRC Press; 2000. p. 41-63.
Çifter M, Saraç M. Maxillary posterior intrusion mechanics with mini-implant anchorage evaluated with the finite element method. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;140:e233-41.
Wehrbein H, Göllner P. Skeletal anchorage in orthodontics – basics and clinical application. J Orofac Orthop. 2007;68:443-61.
El-Beialy AR, Abou-El-Ezz AM, Attia KH, El-Bialy AM, Mostafa YA. Loss of anchorage of miniscrews: A 3-dimensional assessment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009;136:700-7.
Brettin BT, Grosland NM, Qian F, et al. Bicortical vs monocortical orthodontic skeletal anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008;134:625‑35.