Compositos de polimetilmetacrilato/nanopartículas con propiedades antimicrobianas aplicados a la odontología. Revisión sistemática

Contenido principal del artículo

Dahena Cruz-Ruano
Itza Ixchel Andrade-Juárez
María Estefania Reyes-Cisneros
Joselin Elena Aceves-Rocha
Jennifer Jasso-Carranza
Sarahi García carvajal

Resumen

Introducción: el polimetilmetacrilato (PMMA) se utiliza en odontología gracias a las características mecánicas, físicas y estéticas. Debido a su gran aplicación y a la creciente necesidad de obtener materiales con propiedades mejoradas se adicionan nanopartículas (Nps) como agente antimicrobiano o incluso para la inhibición de biopelícula en las superficies orales. Objetivo: comparar las propiedades antimicrobianas de los compositos de PMMA/Nps, en el campo odontológico y así ayudar a la prevención de las patologías estomatológicas. Material y métodos: se realizó una revisión sistemática en distintas bases de datos (PubMed, ScienceDirect, Medline y CONRICyT) para analizar las propiedades antimicrobianas del PMMA con Nps, fueron seleccionados con base en criterios de inclusión. La revisión se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo PRISMA. Resultados: se obtuvo que las Nps de dióxido de titanio (NpsTiO2) demuestran ser las más estudiadas sobre más variedad de microorganismos. Por el contrario, las nanopartículas de plata (NpsAg) mostraron mayor porcentaje de inhibición bacteriana. Durante el desarrollo de la revisión se comprobó el efecto antimicrobiano ante los microorganismos más comunes en cavidad oral. El microorganismo como objeto de estudio más presente fue el Streptococcus. Conclusiones: todas las Nps adicionadas al PMMA, ya sea con grafeno o de manera individual tienen un efecto antimicrobiano que, durante los últimos años, han sido una constante debido a las ventajas que brindan.


 

Detalles del artículo

Cómo citar
Cruz-Ruano, D. ., Andrade-Juárez, I. I., Reyes-Cisneros, M. E. ., Aceves-Rocha, J. E., Jasso-Carranza, J., & García carvajal, S. (2024). Compositos de polimetilmetacrilato/nanopartículas con propiedades antimicrobianas aplicados a la odontología. Revisión sistemática. Revista Odontológica Mexicana Órgano Oficial De La Facultad De Odontología UNAM, 26(2). https://doi.org/10.22201/fo.1870199xp.2022.26.2.77914
Biografía del autor/a

Dahena Cruz-Ruano, Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Itza Ixchel Andrade-Juárez, Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

María Estefania Reyes-Cisneros, Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Joselin Elena Aceves-Rocha, Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Jennifer Jasso-Carranza, Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Sarahi García carvajal, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Estancia posdoctoral en Escuela Nacional. De. Estudios superiores Unidad León

Citas

Álvarez ML, García LM, Restrepo R, Abad P, Peláez A. Alternativas para mejorar las propiedades mecánicas de dientes de PMMA utilizados en prótesis total. Estudio de viabilidad. CES Med. 2002; 16(2), 43–8. DOI:10.21615/cesmedicina

Peñón Vivas P, Casanova Díaz C, Guerra Cobián O. El polimetilmetacrilato en la reconstrucción craneofacial. Rev Cubana Estomatol. 2011; 48(2): 136–46.

Mirhashemi AH, Bahador A, Kassaee MZ, Daryakenari G, Ahmad-Akhoundi MS, Sodagar A. Antimicrobial Effect of Nano-Zinc Oxide and Nano-Chitosan Particles in Dental Composite Used in Orthodontics. J Med Bacteriol. 2013; 2(3-4): 1–10.

Gad MM, Abualsaud R. Behavior of PMMA Denture Base Materials Containing Titanium Dioxide Nanoparticles: A Literature Review. Int J Biomater. 2019; 6190610. DOI: 10.1155/2019/6190610

Tang E, Cheng G, Ma X. Preparation of Nano-ZnO/PMMA Composite Particles Via Grafting of the Copolymer onto the Surface of Zinc Oxide Nanoparticles. Powder Technol. 2006; 161(3): 209–14. DOI:10.1016/j.powtec.2005.10.007

Fuentes-Pérez M, Nicho ME, Sotelo-Lerma M, Fuentes-Ríos JL, Castrellón-Uribe J, León-Silva U, et al. Influence of the FeO(OH) Nanoparticles Concentration in the in-situ Synthesis of P3HT. Eur Polym J. 2018; 99: 172–9. DOI:10.1016/j.eurpolymj.2017.12.015

Cruz Quintana SM, Díaz Sjostrom P, Arias Socarrás D, Mazón Baldeón GM. Microbiota de los ecosistemas de la cavidad bucal. Rev Cubana Estomatol. 2017; 54(1): 84–99.

Dewhirst FE, Chen T, Izard J, Paster BJ, Tanner AC, Yu WH, et al. The Human Oral Microbiome. J Bacteriol. 2010; 192(19): 5002–17. DOI:10.1128/JB.00542-10

Deepa AG, Nair BJ, Sivakumar TT, Joseph AP. Uncommon Opportunistic Fungal Infections of Oral. J Oral Maxillofac Pathol. 2014; 18(2): 235–43. DOI:10.4103/0973-029X.140765

Santosh ABR, Muddana K. Viral Infections of Oral Cavity. J Family Med Prim Care. 2020: 9(1): 36–42. DOI:10.4103/jfmpc.jfmpc_807_19

Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Ítems de referencia para publicar Protocolos de Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis: Declaración PRISMA-P. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016; 20(2), 148–60. DOI:10.14306/renhyd.20.2.223

González de Dios J, Buñuel Álvarez JC, Aparicio Rodrigo M. Listas guía de comprobación de revisiones sistemáticas y metaanálisis: declaración PRISMA. evi Pediatr. 2011; 7(4): 97.

Totu EE, Nechifor AC, Nechifor G, Aboul-Enein HY, Cristache CM. Poly(methyl methacrylate) with TiO2 Nanoparticles Inclusion for Stereolitographic Complete Denture Manufacturing the Future in Dental Care for Elderly Edentulous Patients? J Dent. 2017; 59: 68–77. DOI:10.1016/j.jdent.2017.02.012

De Matteis V, Cascione M, Toma CC, Albanese G, De Giorgi ML, Corsalini M, et al. Silver Nanoparticles Addition in Poly(Methyl Methacrylate) Dental Matrix: Topographic and Antimycotic Studies. Int J Mol Sci. 2019; 20(19): 4691. DOI:10.3390/ijms20194691

Sodagar A, Khalil S, Kassaee MZ, Shahroudi AS, Pourakbari B, Bahador A. Antimicrobial Properties of Poly (Methyl Methacrylate) Acrylic Resins Incorporated with Silicon Dioxide and Titanium Dioxide Nanoparticles on Cariogenic Bacteria. J Orthod Sci. 2016; 5(1): 7–13. DOI:10.4103/2278-0203.176652

Alrahlah A, Fouad H, Hashem M, Niazy AA, AlBadah A. Titanium Oxide (TiO2)/Polymethylmethacrylate (PMMA) Denture Base Nanocomposites. Materials (Basel). 2018; 11(7): 1096. DOI:10.3390/ma11071096

Nam KY. Characterization and Bacterial Anti-Adherent Effect on modified PMMA Denture Acrylic Resin Containing Platinum Nanoparticles. J Adv Prosthodont. 2014; 6(3): 207–14. DOI:10.4047/jap.2014.6.3.207

Bacali C, Baldea I, Moldovan M, Carpa R, Olteanu DE, Filip GA, et al. Flexural Strength, Biocompatibility, and Antimicrobial Activity of a Polymethyl Methacrylate Denture Resin Enhanced with Graphene and Silver Nanoparticles. Clin Oral Investig. 2019; 24(8): 2713–25. DOI:10.1007/s00784-019-03133-2

Thomas R, Snigdha S, Bhavitha KB, Babu S, Ajith A, Radhakrishnan EK. Biofabricated Silver Nanoparticles Incorporated Polymethyl Methacrylate as a Dental Adhesive Material with Antibacterial and Antibiofilm Activity Against Streptococcus Mutans. 3 Biotech. 2018; 8(9): 404. DOI:10.1007/s13205-018-1420-y

Abdulrazzaq Naji S, Jafarzadeh Kashi TS, Pourhajibagher M, Behroozibakhsh M, Masaeli R, Bahador A. Evaluation Of Antimicrobial Properties of Conventional Poly(Methyl Methacrylate) Denture Base Resin Materials Containing Hydrothermally Synthesised Anatase TiO2 Nanotubes Against Cariogenic Bacteria And Candida Albicans. Iran J Pharm Res. 2020; 17 (supl. 2): 161–72.

Cascaes da Silva F, Valdivia Arancibia BA, Da Rosa Iop R, Barbosa Gutierres FPJ, Da Silva R. Escalas y listas de evaluación de la calidad de estudios científicos. Acimed. 2013; 24(3), 295–312.