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Aplicacion del aceite esencial de Citrus aurantifolia swingle "limon" como disolvente de amalgama dentaria in vitrio.

Application of the essential oil of Citrus aurantifolia swingle "lemon" as a solvent of dentaria amalgama in vitrio

1. INTRODUCCION

La amalgama dentaria es un material muy antiguo que ha sido empleado en la restauracion de las piezas dentarias ocasionada por la caries. La amalgama es un material muy empleado para la obturacion, por ser eficaz, y de facil manejo, su empleo fue muy cuestionado debido a la toxicidad del mercurio en la salud y en el medio ambiente (Taut, 2015).

La amalgama dentaria es una combinacion de mercurio y otros metales tales como: Plata, Zinc, cobre. En odontologia fue empleado hace mas de 150 anos para tratar la picadura dental. La amalgama es um material rigido, persistente y plastico para adaptarse a la forma de la cavidad, se endurece rapidamente. No obstante se ha mencionado que el mercurio presente en la amalgama es peligroso para la salud (CCRSM, 2008).

El mercurio es un elemento quimico metalico, de color plateado brilhante denominado Bermellon, azogue existiendo en la naturaleza en distintas formas quimicas. El azogue es un metal toxico que se disipa poco a poco (CCRSM, 2008).

Las amalgamas dentales es un material de restauracion en odontologia, se prepara adicionado mercurio liquido con pequenas sales de plata, estano, cobre y zinc. La amalgama tiene una consistencia de una masilla que puede ser moldeado en el interior de las cavidades, de modo que tome la forma adecuada para su retencion. La amalgama se endurece poco a poco. Durante la transformacion, el mercurio sobrante es retirado. La amalgama se endurece poco a poco, dando lugar a un empaste compacto en la cavidad bucal que dura muchos anos (CCRSM, 2008).

La composicion de la amalgama dentaria, se basa en una mezcla de particulas solidas que contiene plata, estano y cobre con mercurio liquido de 40 - 50%, lo cual permite mezclarse con la plata y estano en menores concentraciones. Las amalgamas dentales se endurecen mas rapidamente que otros materiales (Kopperud, 2012).

La amalgama es un material usado por los odontologos para curar las picaduras dentales, y se obtienen de mezclar mercurio liquido con sales como cobre, zinc, plata, estano y oro. Su presentacion comercial es en forma de capsulas (Batista, et al, 2011).

Las amalgamas dentarias son materiales que se comercializan en el mercado en forma de capsulas que contiene 400 mg de polvo de aleacion y 350 - 420 mg de mercurio liquido. Los materiales se encuentran separados en el interior de la capsula. La amalgama es muy utilizado por se de facil manipulacion, bajo costo y durabilidad

2. MATERIAL Y METODOS

2.1 Materiales

* Capsulas de amalgamas

* Aceite esencial de limon

* Balanza analitica: SARTORIUS 2942, sensibilidad 0,0001

* Difractometro de rayos X Bruker D8 Advance

* Espectrofotometro de absorcion atomica (AA) Perkin Elmer 900 F

* Espectrometro de emision atomica (ICP)

2.2 Metodologia

2.2.1 Preparacion de la amalgama dentaria

Se coloco primero en el mortero el mercurio liquido, porque es mas dificil de dominar, despues se agrego la aleacion metalica y se procedio a la amalgamacion, se realizo con el mortero y el pistilo. La amalgamacion finalizo cuando la amalgama quedo adherida a las paredes del mortero, presentando una coloracion mate brillante.

2.2.2 Difraccion de rayos X.

La muestra de amalgama dental, fueron llevadas al laboratorio de la Universidad privada Antenor Orrego (LABINM), para determinar su composicion quimica mediante difraccion de rayos x, con el Difractometro Bruker D8 Advance Eco.

La DRX es una tecnica experimental muy importante que permite conocer la estructura cristalina de solidos, identificar materiales desconocidos, asi como determinar la orientacion de monocristales, defectos, etc. En difraccion de rayos X un haz colimado de rayos X con una longitud de onda entre 0,7 y 2 [angstrom] incide en la muestra y es difractado por la estructura cristalina de acuerdo a la ley de Bragg. La DRX es no destructiva y no requiere preparacion de la muestra elaborada, razon por la cual es ampliamente usada en la caracterizacion de materiales. Una de las desventajas que presenta este metodo es la baja intensidad de la difraccion de los rayos X. Debido a esto la DRX generalmente requiere muestras grandes, y la informacion adquirida es un promedio sobre el total del material de muestra (Zhong, 2004).

La muestra de amalgama dentaria fue pulverizada para poder analizarla. Las muestras con distinta morfologia pueden presentar variaciones en el difractograma debido a su textura, tamano de grano y acomodo en la porta muestras. Mediante difraccion de rayos X se analizo la muestra de amalgama dentaria previamente preparada. Los difractogramas de rayos X fueron tomados a temperatura ambiente.

2.2.3 Espectroscopia de absorcion atomica (AA)

La muestra de amalgama dentaria, fue llevada al laboratorio de metodos instrumentales de la Universidad Nacional de Trujillo, para su determinacion de su composicion quimica mediante Absorcion atomica modelo Perkin Elmer.

La espectroscopia de absorcion atomica (a menudo llamada espectroscopia AA o AAS, por atomic absorption spectroscopy) es un metodo instrumental de la quimica analitica que permite medir las concentraciones especificas de un material en una mezcla y determinar una gran variedad de elementos. Para la determinacion de Hg, Ag, Cu, Zn yK, en una solucion de amalgama dentaria por absorcion atomica se procedio de la siguiente manera:

** Se peso 0,7075 g de la muestra de amalgama y se le adiciono 15 mL de H2S04 cc., a la temperatura ambiente.

** Cuidadosamente a la solucion se le adiciono 0,5 mL de H202 cc.

** Despues de 15 minutos otra vez se le adiciono 0,5 mL de H202 cc, dejandolo reposar por espacio de 3 dias.

** Posteriormente se calento la solucion a una temperatura de 200 [grados]C por 1 hora y luego se le dejo enfriar hasta la temperatura del medio ambiente.

** La solucion de amalgama se aforo en una fiola de 100 mL con agua destilada.

** Se preparo el estandar de cada metal a determinar.

** Luego se determino las concentraciones con su respectiva longitud de onda de los elementos: Hg, Ag, Cu, Zn y K presente en la solucion amalgama dentaria.

2.2.4 Espectrometria de emisionatomica (ICP)

La solucion de amalgama dentaria, fue llevada al laboratorio de analisis quimico de la escuela de Ingenieria Metalurgica de la Universidad Nacional de Trujillo, para su determinacion de su composicion quimica mediante la tecnica de espectroscopia de emision con fuente de Plasma de acoplamiento Inductivo (ICP), La espectrometria de emision atomica, es una tecnica espectroscopica que analiza las longitudes de onda de los fotones emitidos por los atomos o moleculas durante su transicion desde un estado excitado a un estado de inferior energia. Cada elemento emite un conjunto caracteristico de longitudes de onda discretas en funcion de su estructura electronica. Mediante la observacion de estas longitudes de onda puede determinarse la composicion elemental de la muestra (Skoog, 2014). Para la determinacion de los elementos quimicos en una solucion de amalgama dentaria por emision atomica basada en la atomizacion con plasma (ICP), se procedio de la misma manera para la absorcion atomica.

2.2.5 Prueba Estadistica

El analisis Estadistico de los datos obtenidos en la caracterizacion de la amalgama dentaria por los metodos de emision atomica y absorcion atomica, se realizo mediante la prueba "t" de Student de muestras emparejadas, para ello se utilizo una hoja de calculo en Excel, para evaluar si existia diferencia entre los metodos.

2.2.6 Aplicacion del aceite esencial de limon en amalgama dentaria in vitrio

Los solventes organicos han sido usados desde hace mucho tiempo atras como metodo auxiliar o principal para la remocion de la amalgama dental, considerandoseles como la sustancia quimica mas efectivas para disolver el relleno de material endodontico. El cloroformo y el xileno son dos solventes comunmente usados, pero la USFOOD ADMINISTRATION prohibe el uso de cloroformo debido a su potencial carcinogenico. Por el contrario, el xileno esta disponible actualmente para su uso clinico, y no es considerado carcinogenico, aunque resulta ser muy toxico para los tejidos (Spangberg, 1993). Para la aplicacion del aceite esencial de limon sutil, en una muestra de amalgama se utilizo el metodo siguiente:

** Se peso en cada tubo de ensayo de vidrio 0,05 g de amalgama dentaria. (6tubos).

** Luego se agrego 50 [micron]L de aceite esencial de limon sutil en cada tubo de ensayo. Los tres primeros tubos de ensayos se agitaron por un tiempo de 1 minuto en el equipo Vortex; los tres restantes se agitaron por un tiempo de 2 minutos y asi sucesivamente hasta los 5 minutos.

** Posteriormente se le adiciono 10 mL de eter de petroleo a cada muestra, se filtraron y se transfirieron a vasos de precipitacion de 50 mL respectivamente.

** Los 6 vasos de precipitados fueron colocados en una plancha electrica hasta sequedad, luego se le agrego 0,5 mL de acido nitrico concentrado y unos chorros de agua destilada, dejamos los vasos en la plancha durante un tiempo de 10 minutos aproximadamente.

** A continuacion, vertemos el liquido a un tubo de ensayo de plastico y aforamos con agua destilada hasta un volumen de 14 mL.

** Finalmente se llevan las soluciones de las respectivas muestras a leer en el espectrofotometro de absorcion atomica.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1 Difraccion de rayos X(DRX).

En la figura 1, se muestra el difractograma de la amalgama dentaria, analizada por difraccion de rayos x

Bruker D8 Advance Eco.

En la tabla No. 1 se muestra los resultados de la amalgama dentaria analizada por difraccion de rayos x., en forma de sales.

3.2 Absorcion atomica

En la tabla 2, se muestran los resultados de la absorcion atomica de la amalgama dentaria, donde se indican las concentraciones, absorbancia de los de los estandares, asi como el resultado de los metales mas significativos presentes en la solucion de la amalgama dentaria.

3.3 Emision atomica

Se encuentra en la tabla 3, los resultados de los analisis de amalgama dentaria por emision atomica basada en la atomizacion con plasma (ICP-OES) para dos muestras de solucion en porcentaje.

3.4 Analisis Estadistico

Los resultados del analisis estadistico obtenido, se muestran en la tabla 4.

3.5 Aplicacion del aceite esencial de limon en amalgama dentaria

En tabla 5, se muestra los resultados de la aplicacion del aceite esencial a dos muestrasde amalgama dentaria para los tiempos de: 1, 2, 3, 4 y 5 minutos respectivamente.

La difraccion de rayos X, fue realizado para conocer la composicion quimica de los minerales que estan presentes en la amalgama dentaria. Los resultados se muestran en la tabla No.1, donde muestran que las sales de [A.sub.g2] [H.sub.g3] y [Cu.sub.6] [Sn.sub.5] estan presentes en mayores cantidades. Las sales obtenidas proporcionan informacion de los elementos quimicos presentes en la muestra de amalgama analizada. En la figura 1 se presenta el difractograma de rayos X para la amalgama dentaria donde se observan 4 picos, los cuales tienen su maximo en 2[theta] = 30, 28, 43, 38 respectivamente.

Los resultados de la muestra de amalgama dentaria caracterizada por absorcion atomica mostraron los siguientes resultados: [H.sub.g] (27,51%), [A.sub.g] (49,06%), [C.sub.u] (12,13%), [Z.sub.n] (0,0032%), K (0,0024%) y 11.3% de otros elementos quimicos. La amalgama utilizada en esta investigacion se conoce como amalgama de plata por encontrarse en mayor porcentaje (49,06%).

La amalgama de plata es una aleacion de color gris metalico que se ha utilizado para restaurar superficies dentales cariadas por mas de 150 anos [Nairi, 2008]. Actualmente esta compuesta por mercurio liquido (50%), plata (35%), cobre (2%), estano (13%) y en ocasiones se le anade zinc. Antes de llegar a las proporciones actuales de los componentes de la amalgama, esta aleacion paso por diferentes modificaciones. Louis Regnart, conocido como el "padre de la amalgama" adiciono a las aleaciones que se utilizaban como restauracion un cemento mineral y mercurio, reduciendo asi la temperatura de estos materiales a la hora de ser vertidos sobre las cavidades de los dientes (Brackett, 1999).

La Espectrometria de emision atomica (ICP), es un muy poderoso metodo para determinar, tanto de forma simultanea como secuencial, elementos traza en disolucion.La tecnica ICP, fue aplicada a dos muestras en solucion de amalgama dentaria, obteniendose los elementos quimicos en la primera solucion: Na(0,00 ppm), Ni (0,477ppm), CO (1,703 ppm). K (1,942ppm), Fe(0,000ppm), Ca (5,036ppm), Cu (812,570ppm), As (0,000ppm), Zn (0,915ppm), Al (1,422ppm), Mn (0,674ppm), Ag (530,490ppm), Pb (8,082ppm), Bi (56,252ppm), Cd (0,473ppm), Mg (0,852ppm). En la segunda solucion se obtuvieron: Na(0,000 ppm), Ni (0,427ppm), CO (1,733 ppm). K (1,691ppm), Fe(0,001ppm), Ca (10,915ppm), Cu (810,437ppm), As (0,000ppm), Zn (1,174ppm), Al (1,262ppm), Mn (0,669ppm), Ag (529,325ppm), Pb (7,732ppm), Bi (55,226ppm), Cd (0,428ppm), Mg (0,706ppm). Realizado las comparaciones de las dos soluciones, se pudo constatar que son similares en concentraciones.

Como se puede ver en la tabla 6, el valor "t" de Student obtenido fue -2,1672. El valor de "t" critico para 5 grados de libertad, con un nivel de confianza de 0,005 es de 2,5705. En este caso, como -2,1672 es menor que 2,5705, entonces no existen diferencias significativas entre los metodos utilizados.

De las tres caracterizaciones, se pudo comprobar que la tecnica por absorcion atomica es la mas adecuada para determinar la composicion quimica de la amalgama dentaria, ya que las dos tecnicas realizadas: difraccion de rayos X y emision atomica, no se pudo determinar la composicion del Hg. La amalgama dentaria puede ser removida sin mayor dificultad con el uso del aceite esencial de limon. Para un tiempo de inmersion de 2 minutos se obtuvieron las siguientes concentraciones: Hg (259,67 ppm), Ag (396,21 ppm), Cu (285,64 ppm) y Zn (9,30 ppm) respectivamente. El uso de aceites esenciales como el aceite de limon en endodoncia esta creciendo, debido a su probada seguridad, biocompatibilidad y no carcinogenicidad (Kaplowitz, 2000). La eleccion de un solvente ideal para retratamientos endodonticos requiere el establecimiento de un balance entre el nivel de seguridad clinica, el nivel de agresion a los tejidos, y la capacidad quimica de disolucion (Pineda, 2011).

4. CONCLUSIONES

Dentro de la importancia de esta investigacion in vitriose llego a la siguiente conclusion:

De las tres caracterizaciones, se pudo comprobar que la tecnica por absorcion atomica es la mas adecuada para determinar la composicion quimica de la amalgama dentaria in vitrio, las caracterizaciones realizadas por difraccion de rayos X y emision atomica, no se pudo determinar el % de Hg en la amalgama dentaria in vitrio.

La prueba "t" de Student de muestras emparejadas, para los metodos de emision atomica y absorcion atomica fue -2,1672. El valor de "t" critico obtenido es 2,5705 para 5 grados de libertad, con un nivel de confianza de 0,005. Eneste caso, como 2,1672 es menor que 2,5705, entonces no existen diferencias significativas entre los metodos utilizados.

Mediante la caracterizacion por absorcion atomica destacan los siguientes elementos quimicos: Hg (27,61%), Ag (49,06%), Cu (12,13%), Zn (0,0032%) y K (0,0024%).

La amalgama dentaria in vitrio, puede ser removida sin mayor dificultad con el uso del aceite esencial de limon. Para un tiempo de inmersion de 2 minutos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Batista de Faria, N.; Etchebehere, L.; Guerreiro, J.; Camargo, F.; Tanomaru, M. 2011. Effectiveness of three solvents and two associations of solvents on guttapercha and resilon. Braz Dent J. 22(1):41-4. Recuperado el 16 enero del 2018; Disponible en: http ://www.scielo .br/pdf/bdj/v

Brackett, W. 1999. Amalgama dental: revision de literatura y estado actual. Revista ADM. LVI (3):113-117.

CCRSM. 2008. Comite Cientifico de los Riesgos sanitarios y medioambientales de la comision Europea. Recuperado el 30 de junio del 2018. Disponible en:https://ec.europa.eu/health/scientific committees/docs/citizens dental amalgam2es.pdf

Kaplowitz, G. 2000. Evaluation of the ability of essential oils to dissolve gutta- percha. J Endod. 17(9):448-9.

Kopperud, SE.; Tveit, AB.; Gaarden, T.; Sandvik, L. 2015. Espelid I. Longevity of posterior dental restorations and reasons for failure. Eur J Oral Sci. 2012; 120(6):539-48.

Pineda, M.; Palacios, E.; Teran, L.; Nunez, M.; Gloria, W.; Abuhadba, T. 2015. Evaluacion in vitro de tres solventes de gutapercha. Odontol San maquina. Recuperado el 10 enero 2018. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/199500309/aceites-escenciales.

Skoog, D. 2014. "Fundamentos de quimica analitica". 9a Edicion. Editorial: Cengage Learning. 796-98.

Spangberg, L. 1980. Biologic effects of dental materials. I. Toxicity of root canal filling materials on HeLa cells in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 35(3):402-14.

Taut, C. 2014. Dental amalgam: is this the end?. J Ir Dent Assoc; Recuperado el 25 de enero del 2018. Disponible en: https://www.lenus.ie/hse/handle/

Zhong, G. 2004. "Nanostructure & nanomaterials synthesis, properties & applications". Imperial College Press.

Gustavo Emilio Moreno Quispe (1) *; Noe Costilla Sanchez (2)

(1) Facultad de Ciencias, Dpto. Acad. de Fisica. Universidad Nacional de Piura. Urb. Miraflores S/N.

(2) Facultad de Ingenieria Quimica, Dpto. Acad. de Quimica, Universidad Nacional de Trujillo, Juan Pablo II S/N. Trujillo

* Autor Correspondiente: gumoqui811@hotmail.com (G. Moreno)

Leyenda: Figura 1. Difraccion de amalgama dentaria
Tabla 1. Resultados de la amalgama dentaria en forma de sales

Pico     Angulo       Color        Sales

1      30 [grados]     Azul       Cu8Sn5
2      28 [grados]    Verde      BaKOBiO3
3      43 [grados]    Rosado     Al3Cu12Sn
4      38 [grados]     Rojo       Ag2Hg3

Tabla 2. Resultados de absorcion atomica de la amalgama dentaria

N   Elementos   Resultados    Estandar    Absorbancia
                    (%)        (mg/L)      (Estandar)

1      Hg          27,51        20,00         0,05
2      Ag          49,06        4,00          0,14
3      Cu          12,13        1,00          0,14
4      Zn          0,00         1,00          0,51
5       K          0,00         2,00          0,88

Tabla 3. Emision atomica de la amalgama dentaria

N    Elementos   Muestra    %       Muestra      %
                 1(ppm)              2(ppm)

1    Na          0,00       0,00      0,00     0,00
2    Ni          0,48       0,03      0,43     0,03
3    Co          1,03       0,12      1,73     0,12
4    K           1,94       0,14      1,69     0,12
5    Fe          0,00       0,00      0,00     0,00
6    Ca          5,04       0,35     10,92     0,77
7    Cu          812,57     57,19    810,44    57,00
8    As          0,00       0,00      0,00     0,00
9    Zn          0,92       0,06      1,17     0,08
10   Al          1,42       0,10      1,28     0,09
11   Mn          0,67       0,05      0,67     0,00
12   Ag          530,50     37,34    529,33    37,25
13   Pb          8,10       0,57      7,73     0,54
14   Bi          56,25      3,96     55,23     3,89
15   Cd          0,47       0,03      0,43     0,03
16   Mg          0,85       0,06      0,71     0,05

               1420,87      100,00   1421,06   100,00

Tabla 4. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

                                      Variable 1    Variable 2

Media                                  236.8153     166666.667
Varianza                              122165.8884    3.54E+10
Observaciones                              6            6
Coeficiente de correlacion de Pearson   0.3966
Diferencia hipotetica de las medias        0
Grados de libertad                         5
Estadistico t                           -2.1672
P(T<=t)una cola                         0.0412
Valor critico de t (una cola)            2.015
P(T<=t) dos colas                       0.0824
Valor critico de t(dos colas)           2.5705

Tabla 5. Resultados de la aplicacion del aceite esencial de limon
para dos muestras de amalgama dentaria a diversos tiempos

                                         METALES (ppm)
Tiempo    MUESTRA   PESOS (g)     Hg       Ag       Cu

1           W1       0,0543     26,90    110,86   78,38
minuto      W2       0,0505     26,89    117,62   78,69
             X       0,0524     26,90    114,24   78,54

2           W1       0,0531     259,70   323,24   164,26
minutos     W2       0,0501     259,60   369,18   163,11
             X       0,0511     259,65   346,21   163,68

3           W1       0,0521     76,31    91,09    26,53
minutos     W2       0,0515     76,04    89,71    26,45
             X       0,0518     76,18    90,40    26,49

4           W1       0,0552     60,88    117,68   44,38
minutos     W2       0,0533     61,99    116,72   46,15
             X       0,0527     61,43    117,20   45,27

5           W1       0,0509      7,28    94,34    43,18
minutos     W2       0,0548      7,92    83,54    46,50
             X       0,0528      7,60    88,94    44,84

                  VOLUMEN
Tiempo     Zn      (mL)

1         4,89      14
minuto    4,54      14
          4,72      14

2         6,59      14
minutos   6,01      14
          6,30      14

3         15,05     14
minutos   14,98     14
          15,01     14

4         29,93     14
minutos   33,36     14
          31,64     14

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W1, W2: Pesos de muestras x: Promedios de pesos
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Author:Moreno Quispe, Gustavo Emilio; Costilla Sanchez, Noe
Publication:Revista Ciencia y Tecnologia
Date:Apr 1, 2019
Words:3784
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