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<publisher-name><![CDATA[Editorial Ciencias Médicas]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Resistencia de dientes restaurados con postes prefabricados ante cargas de máxima intercuspidación, masticación y bruxismo]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidades EAFIT y CES Grupo de Investigación en Bioingeniería ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective: using the finite element method, determine the resistance of teeth restored with prefabricated posts to maximum static intercuspidation loads, cyclical mastication loads and bruxism, and analyze the effect of periodontal loss on resistance by restorations. Methods: using the finite element method, an in vitro study was conducted of teeth with periodontal loss rehabilitated with prefabricated glass fiber, carbon and titanium posts. Reconstruction of the teeth was based on tomographic images from a periodontically healthy patient. Results: it was shown that rehabilitations did not tend to yield to static loads, irrespective of post material or the degree of periodontal loss. For bruxism and 4 mm periodontal loss, dentin durability was 60 000 cycles, irrespective of post material. For mastication loads and a healthy periodont, dentin failure occurs at 100 000 cycles with titanium posts, 200 000 cycles with carbon fiber posts, and 1 100 000 cycles with glass fiber posts. For 2 mm periodontal loss, dentin durability decreased to 4 000 cycles with titanium posts, 5 000 cycles with carbon fiber posts, and 7 000 cycles with glass fiber posts. For 4 mm periodontal loss, dentin durability is estimated at 1 000 cycles, irrespective of post material. Conclusions: restorations with glass fiber, carbon and titanium prefabricated posts do not yield to maximum static intercuspidation loads, irrespective of the degree of periodontal loss. Prefabricated posts exhibit endless resistance to cyclic loads. Dentin is the structure most severely affected by such events.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ART&Iacute;CULO      ORIGINAL</B></font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Resistencia      de dientes restaurados con postes prefabricados ante&#160;cargas de m&aacute;xima      intercuspidaci&oacute;n, masticaci&oacute;n y bruxismo</b></font></p>       <p align="left">&nbsp;</p>       <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Resistance      of teeth restored with prefabricated posts to maximum intercuspidation loads,      mastication and bruxism</b></font></p>       <p align="left">&nbsp;</p>       <p align="left">&nbsp;</p>       <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Santiago      Correa V&eacute;lez, Juan Felipe Isaza, Ana Sol Gaviria, Mauricio Naranjo</b></font></p> </div> <B></B>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Grupo de Investigaci&oacute;n    en Bioingenier&iacute;a.Universidades EAFIT y CES. Medell&iacute;n, Colombia.    </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr size="1" noshade>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN     <br>       <br>   </b></font> <B>     <P>  </B>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Objetivo:</b>    determinar por el m&eacute;todo de los elementos finitos la resistencia de dientes    restaurados con postes prefabricados ante cargas est&aacute;ticas de m&aacute;xima    intercuspidaci&oacute;n y cargas c&iacute;clicas de masticaci&oacute;n y bruxismo    y analizar el efecto de la p&eacute;rdida periodontal en la resistencia de las    restauraciones.<b> </b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <br>   M&eacute;todos:</B> se realiz&oacute; una investigaci&oacute;n <I>in vitro</I>    mediante el m&eacute;todo de los elementos finitos de dientes con p&eacute;rdida    periodontal, rehabilitados con postes prefabricados en fibra de vidrio, carbono    y titanio. Los dientes fueron reconstruidos a partir de im&aacute;genes tomogr&aacute;ficas    de un paciente periodontalmente sano.<b> </b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <br>   Resultados:</B> se muestra que ante cargas est&aacute;ticas las rehabilitaciones    no presentan tendencia a la falla, independientemente del material del poste    o del grado de p&eacute;rdida periodontal. En el caso de bruxismo y p&eacute;rdida    periodontal de 4 mm, la dentina presenta una durabilidad de 60 000 ciclos independiente    del material del poste. Para cargas de masticaci&oacute;n y periodonto sano,    la falla en la dentina ocurre a los 100 000 ciclos con poste en titanio, 200    000 ciclos con poste en fibra de carbono y 1 100 000 ciclos con poste en fibra    de vidrio. Para una p&eacute;rdida periodontal de 2 mm la durabilidad de la    dentina se reduce a 4 000 ciclos con poste en titanio, 5 000 ciclos con poste    en fibra de carbono y 7 000 ciclos con poste en fibra de vidrio. Para p&eacute;rdida    periodontal de 4 mm, la durabilidad de la dentina se estima en 1 000 ciclos,    independientemente del material del poste utilizado.<b> </b></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Conclusiones:</B> ante carga est&aacute;tica de m&aacute;xima intercuspidaci&oacute;n    las rehabilitaciones con postes prefabricados en fibra de vidrio, carbono y    titanio no presentan tendencia a la falla, independientemente del grado de p&eacute;rdida    periodontal. Ante cargas c&iacute;clicas, los postes prefabricados presentan    una vida &uacute;til infinita, y es la dentina la estructura m&aacute;s afectada    ante dichos eventos. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Palabras clave:    </B>postes, an&aacute;lisis de elementos finitos, bruxismo, carga c&iacute;clica,    p&eacute;rdida &oacute;sea alveolar. </font> <hr size="1" noshade>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT</B>    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Objective:</b>    using the finite element method, determine the resistance of teeth restored    with prefabricated posts to maximum static intercuspidation loads, cyclical    mastication loads and bruxism, and analyze the effect of periodontal loss on    resistance by restorations.    <br>   <b>Methods:</b> using the finite element method, an in vitro study was conducted    of teeth with periodontal loss rehabilitated with prefabricated glass fiber,    carbon and titanium posts. Reconstruction of the teeth was based on tomographic    images from a periodontically healthy patient.    <br>   <b>Results:</b> it was shown that rehabilitations did not tend to yield to static    loads, irrespective of post material or the degree of periodontal loss. For    bruxism and 4 mm periodontal loss, dentin durability was 60 000 cycles, irrespective    of post material. For mastication loads and a healthy periodont, dentin failure    occurs at 100 000 cycles with titanium posts, 200 000 cycles with carbon fiber    posts, and 1 100 000 cycles with glass fiber posts. For 2 mm periodontal loss,    dentin durability decreased to 4 000 cycles with titanium posts, 5 000 cycles    with carbon fiber posts, and 7 000 cycles with glass fiber posts. For 4 mm periodontal    loss, dentin durability is estimated at 1 000 cycles, irrespective of post material.    <br>   <b>Conclusions:</b> restorations with glass fiber, carbon and titanium prefabricated    posts do not yield to maximum static intercuspidation loads, irrespective of    the degree of periodontal loss. Prefabricated posts exhibit endless resistance    to cyclic loads. Dentin is the structure most severely affected by such events.        <br>   <b>    <br>   Key words:</b> posts, finite element analysis, bruxism, cyclic load, alveolar    bone loss.</font>    <br>  <hr size="1" noshade>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B>    </font></p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La rehabilitaci&oacute;n    de dientes severamente deteriorados ha sido una de las principales preocupaciones    de los odont&oacute;logos a trav&eacute;s del tiempo;<SUP>1 </SUP> los dientes    con gran p&eacute;rdida de estructura dental necesitan tratarse endod&oacute;nticamente    y requieren de un perno que sustituya la estructura perdida, para poder ser    restaurados con una corona. Al realizar estos procedimientos, se debe conservar    la mayor cantidad de estructura remanente.<SUP>2</SUP> Las fallas por fatiga    en dientes no vitales restaurados con postes y coronas, son un factor cr&iacute;tico    en la rehabilitaci&oacute;n oral y depende de la cantidad de estructura dentaria    remanente y del tipo de poste utilizado. Esta fatiga ocurre en el punto m&aacute;s    d&eacute;bil de la restauraci&oacute;n o donde haya mayor concentraci&oacute;n    de esfuerzos.<SUP>3</SUP> Una consecuencia de esta p&eacute;rdida tisular es    la alteraci&oacute;n de la capacidad del diente para resistir las fuerzas generadas    durante la funci&oacute;n.<SUP>4</SUP> Esto puede aumentar la posibilidad de    fracturas en dientes restaurados con endodoncia y cre&oacute; la necesidad de    nuevos materiales.<SUP>5</SUP> Algunos autores<SUP>6</SUP> sugieren que la necesidad    de utilizar postes, depende de la cantidad de tejido remanente para la retenci&oacute;n    de la corona. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los pernos son    elementos que, tienen componente radicular y coronal y reemplazan la estructura    coronal perdida y dan retenci&oacute;n y resistencia a la corona final. Durante    la preparaci&oacute;n para el perno, es fundamental preservar el m&aacute;ximo    de estructura dental<SUP>7-8</SUP> pero a&uacute;n existe controversia en la    asociaci&oacute;n entre estructura remanente y resistencia ante las fuerzas.<SUP>3</SUP>    Ha sido reportado que los pernos no refuerzan el diente,<SUP>9</SUP> pero s&iacute;    existe un efecto de f&eacute;rula de 2 mm, no lo debilita. Adicionalmente, en    un estudio <I>in vitro</I><SUP>10</SUP>, se encontr&oacute; que se requiere    un m&iacute;nimo de efecto f&eacute;rula de 1,0 mm. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Estudios recientes    muestran que no existen diferencias significativas en la resistencia mec&aacute;nica    entre postes prefabricados y postes colados.<SUP>11</SUP> Entre los materiales    utilizados para los postes prefabricados se encuentran el circonio, titanio,    fibra de vidrio y fibra de carbono. El titanio y circonio, son r&iacute;gidos    y resistentes a la fractura y los de fibra de vidrio y carbono, tienen m&oacute;dulos    el&aacute;sticos inferiores a los dos anteriores y similar al de la dentina.<SUP>12</SUP>    Aunque la diferencia entre postes colados y prefabricados no es significativa,    la utilizaci&oacute;n de m&uacute;ltiples postes prefabricados mejora sustancialmente    la distribuci&oacute;n de esfuerzos al compararse con un &uacute;nico poste    colado.<SUP>13</SUP> </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Otro factor poco    estudiado es el estado periodontal del diente en relaci&oacute;n con las fuerzas    aplicadas, sin embargo algunos estudios demuestran que los esfuerzos son diferentes    y mayores con el aumento en la p&eacute;rdida &oacute;sea.<SUP>14</SUP> Adicionalmente,    al analizar los esfuerzos con an&aacute;lisis de elementos finitos sobre el    diente natural intacto, se ha encontrado que estos son diferentes a los del    diente restaurado con perno y corona.<SUP>15</SUP> Es entonces factible que    un diente restaurado con perno y corona y adicionalmente con p&eacute;rdida    &oacute;sea, tenga m&aacute;s probabilidad de fractura ante las fuerzas funcionales    generadas en la boca. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Adicionalmente,    no se encuentra en la literatura estudios con suficiente validez cl&iacute;nica    como estudios controlados aleatorios (ECA) que relacione el tipo de carga aplicada    por el paciente con el tipo de falla por fatiga; son tambi&eacute;n pocos los    estudios que relacionan la perdida &oacute;sea en el sistema diente restaurado    con perno y corona con la distribuci&oacute;n de esfuerzos producto de fuerzas    de funci&oacute;n normal y de bruxismo. Tambi&eacute;n se encuentra en la literatura    controversia respecto al tipo de material de perno ideal y frente a su m&oacute;dulo    el&aacute;stico para una mejor distribuci&oacute;n de esfuerzos. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Con el sistema    num&eacute;rico de modelaci&oacute;n de elementos finitos (MEF) es posible modelar    de manera aproximada la realidad en 3 dimensiones, un sistema de diente restaurado    con endodoncia, perno y corona, ligamento periodontal y hueso alveolar, aplicarle    fuerzas funcionales y parafuncionales, constantes y c&iacute;clicas, observar    el comportamiento ante estas fuerzas y observar las tendencias que presenta    el modelo con respecto a concentraci&oacute;n de esfuerzos y deformaciones.    Por tanto, se pretende encontrar una relaci&oacute;n entre el tipo de carga    est&aacute;tica o din&aacute;mica el material del poste y la p&eacute;rdida    periodontal que permita recomendar al protesista el material m&aacute;s id&oacute;neo    para elaborar una restauraci&oacute;n con poste prefabricado.<FONT COLOR="#ff0000">    </FONT>El objetivo de este art&iacute;culo es determinar por medio del m&eacute;todo    de los elementos finitos la resistencia de dientes restaurados con postes prefabricados    en titanio, fibra de vidrio y fibra de carbono ante cargas est&aacute;ticas    de m&aacute;xima intercuspidaci&oacute;n y cargas c&iacute;clicas de masticaci&oacute;n    y bruxismo. Al mismo tiempo se analiza el efecto de la p&eacute;rdida periodontal    en la resistencia de las restauraciones.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">M&Eacute;TODOS</font></B>    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se realiz&oacute;    una investigaci&oacute;n <I>in vitro</I> mediante el MEF, el comportamiento    estructural en t&eacute;rminos de esfuerzos principales y alternantes, de dientes    con diferentes grados de p&eacute;rdida periodontal, rehabilitados con postes    prefabricados en fibra de vidrio, fibra de carbono y titanio con el fin de establecer    las diferencias en la magnitud de los esfuerzos, la localizaci&oacute;n de los    mismos y el n&uacute;mero de ciclos de vida esperados ante fuerzas de m&aacute;xima    intercuspidaci&oacute;n, ciclos de bruxismo y masticaci&oacute;n. Los resultados    de los MEF no pueden extrapolarse de manera completa a la cl&iacute;nica, sin    embargo, si el modelo realizado se ajusta adecuadamente a las condiciones f&iacute;sicas    reales de la restauraci&oacute;n (en cuanto geometr&iacute;a, propiedades mec&aacute;nicas,    condiciones de contorno y cargas) pueden obtenerse resultados indicativos de    lo ser&iacute;a el comportamiento de dicho modelo frente a esas cargas en la    cl&iacute;nica. Para obtener la geometr&iacute;a para la reconstrucci&oacute;n    en 3 dimensiones y su posterior an&aacute;lisis en elementos finitos se seleccion&oacute;    un paciente de sexo masculino, adulto, sin restauraciones, periodontalmente    sano y oclusi&oacute;n clase I canina bilateral. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para la reconstrucci&oacute;n    en 3 dimensiones se utiliz&oacute; un tom&oacute;grafo axial computarizado de    521 im&aacute;genes con 0,5 mm entre cortes, realizada en RapidForm 2006&#174;.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A partir de la    nube de puntos que se obtuvo, se cre&oacute; un cascar&oacute;n. Posteriormente    se crearon superficies param&eacute;tricas de la mand&iacute;bula, el hueso    esponjoso y el canino inferior, con el tejido pulpar. Una vez exportadas las    superficies a GID 10&#174; se hicieron las correcciones necesarias, se modelaron    los detalles geom&eacute;tricos del canino con su ligamento periodontal, se    procedi&oacute; a cortar parte del hueso esponjoso y cortical de la mand&iacute;bula    para obtener modelos de menor complejidad num&eacute;rica. Finalmente se preparan    tres modelos de canino con periodonto sano y p&eacute;rdida periodontal de 2    mm y 4mm respecto de la uni&oacute;n cemento-am&eacute;lica (<a href="#f1">Fig.    1a</a>). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A continuaci&oacute;n    se realiz&oacute; la geometr&iacute;a de los diferentes postes; fibra de vidrio    con longitud de 20 mm (FRC Postec&#174;, Ivoclar/Vivadent), fibra de carbono    con longitud de 19 mm (Carbopost&#174;, Carbotech), y titanio con longitud de    14 mm (Tenax&#174;, Colt&egrave;ne-Whaladent). Cada poste fue modelado geom&eacute;tricamente    en software CAD y la respectiva reconstrucci&oacute;n del mu&ntilde;&oacute;n    fue id&eacute;ntica para todos los postes. El tejido pulpar fue reemplazado    por gutapercha en los 5 mm apicales de la ra&iacute;z conservando un selle apical    indicado<SUP>7</SUP>. La geometr&iacute;a de cada poste prefabricado se ajust&oacute;    en el conducto radicular conservando un espacio de 250 micras para el cemento.    La preparaci&oacute;n coronal se realiz&oacute; en forma de chafl&aacute;n conservando    2 mm de remanente dentinal para obtener efecto ferrule.<SUP>16</SUP> Posteriormente,    se reconstruy&oacute; la porci&oacute;n coronal correspondiente al n&uacute;cleo    usando resina para reconstrucci&oacute;n de mu&ntilde;ones siguiendo el contorno    externo del canino y conservando las dimensiones m&iacute;nimas necesarias para    la elaboraci&oacute;n de una corona en metal-porcelana. En la <a href="#f1">figura    1b</a> se muestran los postes de fibra de carbono, de vidrio y titanio respectivamente.    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se obtuvieron nueve    modelos 3 dimensiones que se mallaron con elementos tetraedro de 10 nodos (<a href="#f1">Fig.    1c</a>) y se asignaron las propiedades de cada material.<SUP>17-24</SUP> Cada    modelo fue analizado bajo tres condiciones de carga: carga de m&aacute;xima    intercuspidaci&oacute;n de 469 N<SUP>25</SUP>, carga c&iacute;clica por bruxismo    de 220,5 N aplicada durante 7,1 s. seguida por un receso de 2 s.<SUP>26</SUP>    y carga c&iacute;clica por masticaci&oacute;n de 474,6 N durante 0,191 s. seguida    de un receso de 0,7 s.<SUP>27</SUP> Todas las cargas se aplicaron normales a    la superficie de contacto oclusal entre el canino superior e inferior, determinada    en el paciente mediante una fotograf&iacute;a del contacto marcado con un papel    articular Accufilm II Parkell&#174;. Para la carga de m&aacute;xima intercuspidaci&oacute;n    se ejecuta un an&aacute;lisis est&aacute;tico en el programa de elementos finitos    Ansys 13&#174; y para las cargas c&iacute;clicas un an&aacute;lisis din&aacute;mico,    teniendo en cuenta el ciclo de cargas mencionado. </font>      <P align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <img src="/img/revistas/est/v50n1/f0105113.jpg" width="420" height="740"> </B> <a name="f1"></a> </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La <a href="/img/revistas/est/v50n1/t0105113.gif">tabla    </a>muestra los valores de las propiedades el&aacute;sticas de los materiales    de la restauraci&oacute;n las cuales son recopiladas de diversas fuentes. En    ella se relacionan los m&oacute;dulos de elasticidad de los materiales, los    cuales son una medida de su rigidez, en cada una de las tres direcciones. De    esta forma, <I>Ex</I> es el m&oacute;dulo de elasticidad en direcci&oacute;n    mesio-distal, <I>Ey</I> es el m&oacute;dulo de elasticidad en direcci&oacute;n    vertical y <I>Ez</I>, es el m&oacute;dulo de elasticidad en direcci&oacute;n    antero-posterior. Del mismo modo la tabla relaciona los m&oacute;dulos de Poisson    que son la relaci&oacute;n entre la deformaci&oacute;n transversal y la deformaci&oacute;n    longitudinal de un elemento sometido a carga axial. A partir del m&oacute;dulo    de Poisson se estima la rigidez al cortante de los materiales (<I>&iacute;<SUB>xy</SUB></I>    el m&oacute;dulo de Poisson en el plano coronal, <I>&iacute;<SUB>yz</SUB></I>    en el sagital y <I>&iacute;<SUB>xz</SUB></I> en el transversal). Finalmente    la tabla presenta los valores de la resistencia a la cedencia (S<SUB>y</SUB>)    de los postes prefabricados, la cual es el valor de esfuerzo en megapascales    (MPa) para el cual los materiales comienzan a deformarse pl&aacute;sticamente,    es decir, sin recuperaci&oacute;n el&aacute;stica y se deforman permanentemente.    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B> </B></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los    esfuerzos tensiles (P1) y esfuerzos compresivos (P3) se comparan con los valores    de resistencia a la cedencia (S<SUB>y</SUB>) de los materiales de los postes.    En los an&aacute;lisis c&iacute;clicos se obtienen los esfuerzos alternantes    de los materiales de los postes y la dentina. La naturaleza alternante de los    esfuerzos hace que estos fluct&uacute;en entre valores de tracci&oacute;n y    compresi&oacute;n, por lo que se produce falla por fatiga en las estructuras.    La fatiga se predice al ubicar el esfuerzo alternante en el eje de las ordenadas    y cruzarlos con los valores de resistencia a la fatiga de la curva S-N para    obtener los ciclos estimados de falla en el eje de las abscisas. La curva S-N    relaciona el n&uacute;mero de ciclos de operaci&oacute;n de un material con    su resistencia a la fatiga, y se utiliza para predecir la vida &uacute;til de    las restauraciones. Las curvas S-N<SUP>28-30</SUP> para los materiales mencionados    se muestran en la <a href="#f2">figura 2</a>. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <img src="/img/revistas/est/v50n1/f0205113.jpg" width="420" height="969"> <a name="f2"></a></B></font>  <B>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">RESULTADOS</font>  </B>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el an&aacute;lisis    est&aacute;tico (m&aacute;xima intercuspidaci&oacute;n) se calculan los esfuerzos    principales tensiles (P1) y compresivos (P3) en las interfases: poste-cemento,    cemento-dentina, dentina-ligamento periodontal (DLP) y DLP-hueso cortical. Los    resultados para cada material y nivel de p&eacute;rdida periodontal se muestran    en la <a href="#f3">figura 3</a>. Los valores positivos en la gr&aacute;fica    corresponden a los esfuerzos tensiles (P1) y los valores negativos corresponden    a los esfuerzos compresivos (P3). Se observa c&oacute;mo el poste de titanio    presenta valores de esfuerzos principales mayores, especialmente en la interfase    poste-cemento. Sin embargo, para ninguno de los postes analizados, los valores    de esfuerzo suponen fractura del material, dado que estos valores son inferiores    al l&iacute;mite de cedencia de los materiales (<a href="/img/revistas/est/v50n1/t0105113.gif">tabla</a>).    <br>       <br>       <br>   </font>     <P align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><img src="/img/revistas/est/v50n1/f0305113.jpg" width="580" height="491">    </B> </font> <a name="f3"></a>      <P>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Adicionalmente,    la distribuci&oacute;n de esfuerzos principales compresivos (P3) se muestra    en la <a href="#f4">figura 4</a>, para cada material de poste y nivel de p&eacute;rdida    periodontal. En cuanto a la distribuci&oacute;n de esfuerzos se observa que    &eacute;stos se concentran por debajo de la cresta &oacute;sea, aproximadamente    en la porci&oacute;n media de la ra&iacute;z y se acercan a la cresta a medida    que disminuye su altura. </font>      <P align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <img src="/img/revistas/est/v50n1/f0405113.jpg" width="420" height="986"> <a name="f4"></a> </B></font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Del an&aacute;lisis    de fatiga realizado mediante el programa de elementos finitos Ansys 13&#174;    se obtienen los esfuerzos alternantes para los postes de fibra de vidrio, fibra    de carbono, titanio y la dentina, los cuales se analizan a continuaci&oacute;n.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para el an&aacute;lisis    din&aacute;mico correspondiente al ciclo de carga de bruxismo se calculan los    esfuerzos alternantes en cada una de las interfases antes mencionadas. Los resultados    para cada material y altura &oacute;sea se muestran en la <a href="#f5">figura    5</a>. Al cruzar estos resultados con las curvas de resistencia a la fatiga    de la <a href="#f2">figura 2</a> se observa que en el ciclo de bruxismo se predice    vida infinita para los tres tipos de postes y la dentina, en el caso de periodonto    sano o p&eacute;rdida &oacute;sea de 2 mm (cresta &oacute;sea a 4 mm de la uni&oacute;n    cemento-am&eacute;lica). Para el caso de p&eacute;rdida &oacute;sea de 4 mm    (cresta &oacute;sea a 6 mm de la uni&oacute;n cemento-am&eacute;lica) se espera    que se presente falla por fatiga en la dentina (iniciaci&oacute;n de grietas)    a los 60 000 ciclos para cualquiera de los tres materiales de postes. </font>      <P align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><img src="/img/revistas/est/v50n1/f0505113.jpg" width="420" height="890">    <a name="f5"></a> </B></font>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para el an&aacute;lisis    din&aacute;mico correspondiente al ciclo de carga de masticaci&oacute;n se calculan    los esfuerzos alternantes en cada una de las interfases antes mencionadas. Los    resultados para cada material y altura &oacute;sea se muestran en la <a href="#f6">figura    6</a>. Al cruzar estos resultados con las curvas de resistencia a la fatiga    de la <a href="#f2">figura 2</a> se observa que para los tres tipos de postes,    independientemente de la altura &oacute;sea se predice vida infinita. Sin embargo    la dentina exhibe un comportamiento diferente ante los ciclos de masticaci&oacute;n.    En el caso del diente sin p&eacute;rdida periodontal, se espera que la dentina    presente falla por fatiga (iniciaci&oacute;n de grietas) a los 100 000 ciclos    de masticaci&oacute;n en el caso de rehabilitaci&oacute;n con poste de titanio,    200 000 ciclos con poste de fibra de carbono y 1 100 000 ciclos con poste de    fibra de vidrio. Para una p&eacute;rdida periodontal de 2 mm (cresta &oacute;sea    a 4 mm de la uni&oacute;n cemento-am&eacute;lica) se espera que la dentina presente    falla por fatiga a los 4 000 ciclos en el caso de rehabilitaci&oacute;n con    poste de titanio, 5 000 ciclos con poste de fibra de carbono y a los 7 000 ciclos    con poste de fibra de vidrio. Finalmente, para una p&eacute;rdida periodontal    de 4 mm (cresta &oacute;sea a 6 mm de la uni&oacute;n cemento-am&eacute;lica)    se espera que la dentina presente falla por fatiga a los 1 000 ciclos aproximadamente    para los tres tipos de postes. </font>      <P align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>    <img src="/img/revistas/est/v50n1/f0605113.jpg" width="420" height="879"> <a name="f6"></a></B></font>  <B>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">    <br>       <br>       <br>   DISCUSI&Oacute;N</font>  </B>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">No se han encontrado    en la literatura estudios in vitro que comparen simult&aacute;neamente las siguientes    variables: altura &oacute;sea, material del poste y tipo de carga. Las tres    constituyen, seg&uacute;n la evidencia cient&iacute;fica, los factores m&aacute;s    cr&iacute;ticos en el &eacute;xito de una restauraci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En cuanto a la    altura &oacute;sea y el tipo de carga, <I>Ni y otros</I><SUP>14</SUP> presentaron    un estudio multipar&aacute;metrico <I>in vitro</I> de sesenta dientes tratados    endod&oacute;nticamente con postes de fibra de vidrio, de titanio y colados.    Se coloc&oacute; una corona de 8 mm y plano oclusal divergente de 135&#176;.Los    dientes fueron montados en un material que simula el hueso normal y reabsorbido.    Los desplazamientos se midieron con un microscopio y un detector enfriado criog&eacute;nicamente    (CCD, de sus siglas en ingl&eacute;s). Se simul&oacute; p&eacute;rdida &oacute;sea    de 2 a 6 mm y se someti&oacute; las restauraciones a carga oblicua de 100 N.    Todos los dientes muestran tendencias de desplazamiento hacia atr&aacute;s en    direcci&oacute;n al paladar en coincidencia con los resultados del presente    art&iacute;culo. Los dientes montados sobre periodonto sano muestran desplazamientos    en el rango de las 100 &#181;m mientras que los dientes montados sobre hueso    reabsorbido muestran desplazamientos mayores, del rango de las 140-220 &#181;m.    Aunque no se midieron directamente los esfuerzos, el incremento en el rango    de desplazamientos significa un aumento en el valor de los esfuerzos, lo cual    coincide con lo reportado en este estudio. Los resultados de resistencia a la    fractura cuantificados mediante ANOVA, muestran que una reducci&oacute;n de    la altura &oacute;sea altera significativamente la resistencia a la fractura    del diente (p = 0,011), lo cual coincide con los resultados de los an&aacute;lisis    de fatiga por bruxismo y masticaci&oacute;n reportados en este articulo. Sin    embargo no hay relaci&oacute;n de significancia entre la altura &oacute;sea    y el material del poste (p = 0,688) lo cual no concuerda con los resultados    del presente art&iacute;culo, los cuales indican que la rigidez del poste afecta    la resistencia a la fatiga de la dentina, increment&aacute;ndose el efecto en    la medida que disminuye la altura &oacute;sea. En cuanto a los modos de fractura,    la mayor&iacute;a de las mismas se presentaron en la porci&oacute;n media de    la ra&iacute;z, lo cual es coincidente con los resultados del presente art&iacute;culo    reportados en la <a href="#f3">figura 3</a>, donde se observa la mayor concentraci&oacute;n    de esfuerzo en dicha zona. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Naumann y otros</I><SUP>31</SUP>    presentaron un estudio <I>in vitro</I> de treinta dientes tratados endod&oacute;nticamente    con postes de fibra de vidrio reforzada. Los dientes fueron restaurados con    coronas cer&aacute;micas y embebidos en una matriz de resina autopolimerizante    con la l&iacute;nea media inclinada 135&#176; respecto del horizonte. En esta    matriz de resina se simularon periodonto sano y p&eacute;rdida periodontal de    25 % y 50 %. La magnitud de p&eacute;rdida periodontal simulada es inferior    a la presentada en el presente art&iacute;culo.Un grupo de dientes fueron cargados    est&aacute;ticamente hasta la falla en una m&aacute;quina universal de ensayos    mientras otro grupo fueron ciclados t&eacute;rmicamente para representar la    fatiga por masticaci&oacute;n. Las cargas est&aacute;ticas m&aacute;ximas obtenidas    fueron de 501 N en el diente &iacute;ntegro y disminuyeron a medida que se aumentaba    la p&eacute;rdida &oacute;sea hasta los 352 N. Aunque nuevamente no se midieron    los esfuerzos, la disminuci&oacute;n en la carga m&aacute;xima est&aacute;tica    supone el incremento del esfuerzo de ruptura a medida que aumenta la p&eacute;rdida    &oacute;sea, lo cual coincide con los resultados del presente art&iacute;culo.    En cuanto a los modos de fractura, la mayor&iacute;a de los dientes presentaron    falla horizontal en el &uacute;ltimo tercio de la ra&iacute;z y falla oblicua    en la porci&oacute;n media, lo cual concuerda con los resultados del presente    art&iacute;culo muestran mayor concentraci&oacute;n de esfuerzos en dichas zonas.    En cuanto a los ciclos de carga, los resultados muestran que en la medida que    se reduce el soporte &oacute;seo los resultados son altamente dependientes de    la resistencia de la dentina, lo cual es concordante con los resultados de este    estudio. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En cuanto a los    materiales de los postes y su incidencia en la distribuci&oacute;n y magnitud    de los esfuerzos, <I>Pegoretti y otros</I><SUP>15</SUP> desarrollan modelos    de elementos finitos bidimensionales con propiedades de materiales isotr&oacute;picas    de diente &iacute;ntegro y diente rehabilitado con postes prefabricados en fibra    de vidrio y fibra de carbono y poste colado en oro. Los modelos son sometidos    a tres tipos de carga; vertical de 100 N simulando un evento de bruxismo, oblicua    de 50 N a 45&#176; simulando un evento de masticaci&oacute;n y horizontal de    10 N simulando una fuerza externa traum&aacute;tica. Los resultados de dicha    investigaci&oacute;n muestran que para la carga de bruxismo de 100 N los mayores    esfuerzos se concentran en el tercio medio inferior de la ra&iacute;z en la    regi&oacute;n cervical. Para la carga oblicua de 50 N los mayores esfuerzos    se presentan en la superficie del poste en el tercio medio inferior de la ra&iacute;z    en la regi&oacute;n labial. Finalmente para la carga externa de 10 N los esfuerzos    se concentran en la margen cervical de la corona. Las diferencias en la localizaci&oacute;n    de los esfuerzos se deben al hecho de diferenciar las direcciones de las cargas.    En el presente art&iacute;culo solo se consideraron cargas de origen muscular,    las cuales independientemente de su origen (m&aacute;xima intercuspidaci&oacute;n,    bruxismo o masticaci&oacute;n) se distribuyen perpendicularmente a las superficies    en contacto durante la oclusi&oacute;n. En cuanto a los materiales del poste    se concluye que la fibra de vidrio, al tener propiedades mec&aacute;nicas similares    a la dentina distribuyen m&aacute;s homog&eacute;neamente los esfuerzos y tambi&eacute;n    su magnitud es menor. Esto es concordante con los resultados del presente art&iacute;culo.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En otro an&aacute;lisis    num&eacute;rico, <I>Eraslan y otros</I><SUP>16</SUP> proponen un modelo tridimensional    de elementos finitos de diente sometido a carga est&aacute;tica oblicua de 300    N orientada a 135&#176; respecto del eje longitudinal del diente y aplicada    en la superficie palatal de la corona. Los dientes son restaurados con poste    cer&aacute;mico de &oacute;xido de circonio y poste en fibra de vidrio. En dicho    estudio analizan la incidencia del efecto ferrule en la magnitud y distribuci&oacute;n    de los esfuerzos. Para ello realizan modelos sin efecto ferrule y con ferrule    de 1 mm y 2 mm. Las propiedades de material son consideradas homog&eacute;neas    e isotr&oacute;picas. Se utiliza el criterio de energ&iacute;a de distorsi&oacute;n    o de von Mises para reportar los resultados de esfuerzo. Los mayores esfuerzos    se concentran en el punto de aplicaci&oacute;n de la carga y en la margen cervical    del diente del lado bucal. Los resultados muestran que los esfuerzos disminuyen    conforme aumenta el efecto ferrule. Asimismo, la magnitud de esfuerzo es menor    en la restauraci&oacute;n que utiliza poste en fibra de vidrio respecto a la    fibra de carbono. Si bien el efecto ferrule no fue una variable considerada    en el presente art&iacute;culo (se mantuvo constante a 2 mm), los resultados    son coincidentes en cuanto a la incidencia del m&oacute;dulo de elasticidad    del poste en la dentina. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Conclusiones opuestas    pueden encontrarse en el estudio de <I>Yamamoto y otros</I><SUP>32</SUP> quienes    realizaron un estudio de fotoelasticidad bidimensional de dientes restaurados    con postes en resina, resina y fibra de vidrio y poste met&aacute;lico colado,    todos sometidos a una carga oblicua de 400 N aplicada a 45&#176; del eje longitudinal    del diente en el lado palatal. Los esfuerzos se concentraron principalmente    en el borde alveolar, lo cual se explica fundamentalmente por la ausencia de    ligamento periodontal en el modelo. La magnitud de los esfuerzos decreci&oacute;    en el siguiente orden: poste en resina, poste en metal colado y poste en resina    con fibra de vidrio. Se observa en este caso que no se repite la relaci&oacute;n    entre el m&oacute;dulo de elasticidad del poste y la magnitud de los esfuerzos,    esto es, la mayor&iacute;a de los estudios, incluyendo el del presente art&iacute;culo,    muestran que a menor m&oacute;dulo de elasticidad menor es la magnitud de los    esfuerzos en la restauraci&oacute;n. La diferencia en los resultados puede deberse    a las limitaciones del modelo fotoel&aacute;stico el cual es bidimensional plano    con un espesor de 6 mm y sin ligamento periodontal el cual es una estructura    que ayuda a mitigar la concentraci&oacute;n de esfuerzos en el borde alveolar.    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El presente estudio    presenta ventajas significativas respecto a los estudios previos ya discutidos,    entre otras, por la calidad de la representaci&oacute;n anat&oacute;mica de    las estructuras dentales y &oacute;seas, la cual se realiz&oacute; a partir    de una tomograf&iacute;a de un sujeto vivo y periodontalmente sano; la cantidad    de grados de libertad empleados en la simulaci&oacute;n num&eacute;rica que    posibilitan la convergencia de la soluci&oacute;n; la simulaci&oacute;n din&aacute;mica    que permite predecir falla por fatiga ante eventos c&iacute;clicos como son    el bruxismo y la masticaci&oacute;n y la utilizaci&oacute;n de propiedades ortotr&oacute;picas    en las estructuras anat&oacute;micas. Estos detalles redundan en una mayor calidad    de los modelos num&eacute;ricos y por ende mayor confiabilidad de los resultados    obtenidos.<SUP>33</SUP></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Dentro de las limitaciones    del presente estudio puede mencionarse que, tal y como lo afirma <I>Khaled y    otros,</I><SUP>34</SUP> la falta de resultados <I>in vivo</I> y de estudios    aleatorios controlados a largo plazo hace imposible que exista una opini&oacute;n    indiscutible en el tema de rehabilitaci&oacute;n con postes. Desafortunadamente    el uso de FEM no puede suplir esta falta de evidencia cl&iacute;nica. El modelo    MEF presentado tiene limitaciones en cuanto a que las propiedades mec&aacute;nicas    de los tejidos vivos son diferentes a las reportadas en la literatura, las condiciones    de contorno necesarias al seccionar el hueso mandibular alteran la condici&oacute;n    el&aacute;stica del mismo respecto a la estructura real y las cargas aplicadas    pueden variar significativamente en cuanto a magnitud, direcci&oacute;n y punto    de aplicaci&oacute;n. Pese a estas limitaciones, los resultados obtenidos y    su similitud con estudios previos pueden indicar al prostodoncista sobre la    conveniencia de usar postes de menor m&oacute;dulo el&aacute;stico, los cuales    pueden soportar mayores ciclos de esfuerzo, tal y como apuntan los resultados    encontrados en esta investigaci&oacute;n. Asimismo la p&eacute;rdida de altura    &oacute;sea debe ser tenida en cuenta ya que afecta directamente la vida &uacute;til    de la restauraci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ante carga est&aacute;tica    de m&aacute;xima intercuspidaci&oacute;n las rehabilitaciones con postes prefabricados    en fibra de vidrio, fibra de carbono y titanio no presentan tendencia a la falla,    independientemente del grado de p&eacute;rdida periodontal. Ante cargas c&iacute;clicas    (masticaci&oacute;n y bruxismo), los postes prefabricados presentan una vida    &uacute;til infinita, y es la dentina la estructura m&aacute;s afectada ante    dichos eventos. Esta falla por fatiga puede evidenciarse por la aparici&oacute;n    de grietas, tanto en la interfase cemento-dentina como en la interfase dentina-ligamento    periodontal. En la medida que aumenta el m&oacute;dulo el&aacute;stico del poste    y la altura de la p&eacute;rdida periodontal, esta tendencia se incrementa,    por lo tanto este estudio recomienda el uso de postes polim&eacute;ricos que    reducen la concentraci&oacute;n de esfuerzo en la dentina y retardan la falla    radicular. </font>     <P>    <br>       <br>       <br>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS</font></B> </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Halpern BG.    Restoration of endodontically treated teeth. A conservative approach. Dent.    Clin. North Am. 1985 Abr;29(2):293-303.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Morgano SM.    Restoration of pulpless teeth: application of traditional principles in present    and future contexts. J Prosthet Dent. 1996 Abr;75(4):375-80.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Zogheib LV,    Pereira JR, do Valle AL, de Oliveira JA, Pegoraro LF. Fracture resistance of    weakened roots restored with composite resin and glass fiber post. Braz Dent    J. 2008;19(4):329-33.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Assif D, Gorfil    C. Biomechanical considerations in restoring endodontically treated teeth. J    Prosthet Dent. 1994 Jun;71(6):565-7.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. Sirimai S, Riis    DN, Morgano SM. An in vitro study of the fracture resistance and the incidence    ofof vertical root fracture of pulpless teeth restored with six post-and-corecore    systems. J Prosthet Dent. 1999 Mar;81(3):262-9.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. Dietschi D,    Duc O, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the restoration of    endodontically treated teeth: a systematic review of the literature Part 1.    Composition and micro- and macrostructure alterations. Quintessence Int. 2007    Oct;38(9):733-43.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. Pilo R, Shapenco    E, Lewinstein I. Residual dentin thickness in bifurcated maxillary first premolars    after root canal and post space preparation with parallel sided drills. J Prosthet    Dent 2008;99:267-73.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8. McLaren JD,    McLaren CI, Yaman P, Bin- Shuwaish MS, Dennison JD, McDonald NJ. The effect    of post type and length on the fracture resistance of endodontically treated    teeth. J Prosthet Dent 2009;101:174-82.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9. Baba NZ, Golden    G, Goodacre CJ. Nonmetallic prefabricated dowels: a review of compositions,    properties, laboratory, and clinical test results. J Prosthodont. 2009 Ago;18(6):527-36.        </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10. Ma PS, Nicholls    JI, Junge T, Phillips KM. Load fatigue of teeth with different ferrule lengths,    restored with fiber posts, composite resin cores, and all-ceramic crowns. J    Prosthet Dent. 2009 Oct;102(4):229-34.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">11. G&oacute;mez-Polo    M, Llid&oacute; B, Rivero A, del R&iacute;o J, Celem&iacute;n A. A 10-year retrospective    study of the survival rate of teeth restored with metal prefabricated posts    versus cast metal posts and cores. Journal of Dentistry. 2010;38:916-20.     </font>      ]]></body>
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<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">17. Stewardson    D, Shortall A, Marquis P, Lumley P. The flexural properties of endodontic post    materials. Dental Materials. 2010; 26: 730-6.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">18. Li D, Brantley    WA, Mitchell JC, Daehn GS, Monaghan P, Papazoglou E. Fatigue studies of high-palladium    dental casting alloys: Part I. Fatigue limits and fracture characteristics.    J Mater Sci Mater Med. 2002 Abr;13(4):361-7.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">19. Kinney JH,    Balooch M, Marshall GW, Marshall SJ. A micromechanics model of the elastic properties    of human dentine. Arch. Oral Biol. 1999 Oct;44(10):813-22.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">20. Genovese K,    Lamberti L, Pappalettere C. Finite element analysis of a new customized composite    post system for endodontically treated teeth. J Biomech. 2005 Dic;38(12):2375-89.        </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">21. Suansuwan N,    Swain MV. Determination of elastic properties of metal alloys and dental porcelains.    J Oral Rehabil. 2001 Feb;28(2):133-9.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">22. O'Mahony AM,    Williams JL, Spencer P. Anisotropic elasticity of cortical and cancellous bone    in the posterior mandible increases peri-implant stress and strain under oblique    loading. Clin Oral Implants Res. 2001;12(6):648-57.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">23. Dechow PC,    Schwartz-Dabney CL, Ashman RB. Elastic Propertiesproperties of the human mandibular    corpus. In: Goldstein SA, Carlson DS (eds). Bone biodynamics in orthodontic    and orthopedic treatment. Ann Arbor: Craniofacial Growth Series, Center of Human    Growth and Development. 1992; 299-314.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">24. Tanne K, Tanaka    E, Sakuda M. The Elastic Modulus of the Temporomandibular Joint Disc from Adult    Dogs. Journal of Dental Research. 1991;70(12):1545-8.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">25. van Eijden    TMGJ. Three-dimensional analyses of human bite-force magnitude and moment. Archives    of Oral Biology. 1991;36(7):535-9.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">26. Nishigawa K,    Bando E, Nakano M. Quantitative study of bite force during sleep associated    bruxism. J Oral Rehabil. 2001 May;28(5):485-91.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">27. Youssef RE,    Throckmorton GS, Ellis E 3rd, Sinn DP. Comparison of habitual masticatory patterns    in men and women using a custom computer program. J Prosthet Dent. 1997 Ago;78(2):179-86.        </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">28. Chung D. Carbon    Fiber Composites. Butterworth-Heinemann; 1994. p. 102-3.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">29. Zuo J.H, Wang    Z.G, Han E.H. Effect of microstructure on ultra-high cycle fatigue behavior    of Ti-6Al-4V. Materials Science and Engineering. 2008;473:147-52.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">30. Kruzic J.J,    Ritchie R.O. Fatigue of mineralized tissues: Cortical bone and dentin. J of    the Mech BahaviorBehavior of Biomedical Materials I. 2008: 3-17.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">31. Naumann M,    Rosentritt M, Preuss A, Dietrich T. The effect of alveolar bone loss on the    load capability of restored endodontically treated teeth: a comparative in vitro    study. J Dent. 2006 Nov;34(10):790-5.     </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">32. Yamamoto M,    Miura H, Okada D, Komada W, Masuoka D. Photoelastic stress analysis of different    post and core restoration methods. Dent Mater J. 2009 Mar;28(2):204-11.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">33. Asmussen E,    Peutzfeldt A, Heitmann T. Stiffness, elastic limit, and strength of newer types    of endodontic posts. J Dent. 1999 May;27(4):275-8.     </font>      <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">34. Khaled AL-Omiri    M, Mahmoud AA, Rayyan MR, Abu-Hammad O. Fracture Resistance of Teeth Restored    with Post-retained Restorations: An Overview. Journal of Endodontics. 2010;36(9):1439-49.        </font>      <P>&nbsp;      <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 29 de    octubre de 2012.     <br>   Aceptado: 22 de diciembre de 2012. </font>      ]]></body>
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