O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade de implante e a microarquitetura óssea em duas técnicas de fresagem, comparando a técnica convencional (CT) e a osseodensificação (OD) (Versah Burs - Jackson - Mississippi - EUA). O torque de inserção do implante (IT), quociente de estabilidade primária (ISQ) e a estrutura trabecular peri-implantar foram avaliados em fragmentos ósseos obtidos de tíbia de porco (n=12), divididos entre CT (n=6) e OD (n=6). Após o procedimento de fresagem, foram instalados implantes (3,5x8,5 mm, Epikut - SIN - São Paulo - Brasil). O IT e o ISQ foram aferidos por meio de um torquimetro digital e análise de frequência de ressonância. Em seguida, os fragmentos ósseos contendo os implantes foram removidos com trefina e analisados por microtomografia computadorizada (µCT, 8,0 µm). A comparação entre os grupos foi realizada por meio do teste-t não-pareado (α=0.05). Os resultados revelaram que a OD promove maior torque de inserção (CT: 7,67 ± 2,44º Ncm; OD: 19,78 ± 5,26 Ncm) (p=0,0005), embora a estabilidade primária não tenha sido diferente (CT: 61.33 ± 4.66; OD:63.25 ± 4.58) (p=0,48). Houve um aumento significativo no volume ósseo peri-implantar (CT: 23,17±3,39 mm3; OD: 32,01±5,75 mm3) (p=0,0089) e parâmetros trabeculares: separação (CT: 0,4357 ± 0,03 mm; OD: 0,3865 ± 0,04 mm) (p=0,0449), número (CT: 1,626 ± 0,18 1/mm; OD: 1,946 ± 0,13 1/mm) (p=0,007) e espessura (CT: 0,1130 ± 0,009 mm; OD: 0,1328 ± 0,015 mm) (p=0,02) O índice de modelo estrutural (SMI) não demostrou diferença estatisticamente significativa (p=0.1228). Concluindo, OD apresenta maiores valores de torque de inserção e promove mudanças benéficas na microarquitetura óssea em comparação com a TC, revelando maior volume ósseo peri-implantar.
Autoria
person Breno Fortes Bittar
person Bruno Salles Sotto-Maior
person Karina Lopes Devito
person Gustavo Davi Rabelo
schoolSchool of Dentistry, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.Universidade Federal de Juiz de ForaBrazilJuiz de Fora, Minas Gerais, BrazilSchool of Dentistry, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.schoolDepartment of Dentistry, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil.Federal University of Santa CatarinaBrazilFlorianópolis, Santa Catarina, BrazilDepartment of Dentistry, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil.
person Alessandra Silveira Machado
person Ricardo Tadeu Lopes
person Neuza Maria Souza Picorelli Assis
Correspondence: Neuza Maria Souza Picorelli Assis ; Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro - Juiz de Fora - CEP 36.036-900. Phone/Fax: +55 32 98421-5994, E-mail:
neuzapicorelli@yahoo.com
neuzapicorelli@yahoo.com
The authors declare that they have no conflict of interest.
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School of Dentistry, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.Universidade Federal de Juiz de ForaBrazilJuiz de Fora, Minas Gerais, BrazilSchool of Dentistry, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.
Figuras | Tabelas
imageFigure 1 FLI 20 (Ø2.0mm; length 22mm) and FHI 27 (Ø2.7mm; length 22mm) burs (A). VPLTT, VT 1525 (Ø2.5mm; 20mm length) and VT 2535 (Ø3.5mm; 20mm length) burs (B). Epikut Implant 3.5x8.5 S.I.N (C) open_in_new

imageFigure 2 Measurement of insertion torque with a precision digital torque meter (A). Measurement of implant stability with resonance frequency analysis (B). open_in_new

imageFigure 3 Removal of the bone fragment (sample) containing the implant at its center with a Ø8mm trephine (A). Bone fragment (sample) with the implant at its center (B) open_in_new

imageFigure 4 3D graphic representation of the VOI. The green area represents the analyzed volume (A). Axial slice of the VOI (red area), showing the implant, the gap around it, and the analyzed area (B). The axial slice of the VOI shows that due to the irregular implant surface, it needed to be manually adjusted to the implant geometry (C). Axial slide showing the binarized VOI, the green regions were not included in the analysis (D) open_in_new

imageFigure 5 Graph representation of the insertion torque (IT) values (A). Graph representation of the implant stability quotient (ISQ) values (B). Graph representation of the bone volume values (BV) (C). Graph representation of the trabecular thickness (Tb.Th) values (D). Graph representation of the trabecular number (Tb.N) values (E). Graph representation of the trabecular separation (Tb.Sp) values (F). open_in_new

table_chartTable 1
Comparison of the two osteotomy drilling methods: Conventional (CT) versus Osseodensification (OD).
| Variable | CT | OD |
|---|---|---|
| Implant stability | ||
| IT (N/cm) | 7.67 ± 2.44 b | 19.78 ± 5.26 a |
| ISQ | 61.33 ± 4.66 a | 63.25 ± 4.58 a |
| Trabecular bone microarchitecture | ||
| BV (mm3) | 23.17 ± 3.39 b | 32.01 ± 5.75 a |
| BV / TV (%) | 18.42 ± 2.68 b | 25.47 ± 4.59 a |
| Po.V (tot) | 102.5 ± 3.27 a | 94.43 ± 7.16 b |
| Po.V(cl) (mm3) | 0.0025 ± 3.27 b | 0.0061 ± 7.16 a |
| Tb.Th (mm) | 0.1130 ± 0.009 b | 0.1328 ± 0.015 a |
| Tb.N (1/mm) | 1.626 ± 0.18 b | 1.946 ± 0.13 a |
| Tb.Sp (mm) | 0.4357 ± 0.03 a | 0.3865 ± 0.04 b |
| SMI (#) | 1.776 ± 0.2595 a | 1.420 ± 0.4310 a |
-
*Mean ± standard deviation. Equal letters represent statistically equal values. Different letters represent statistically different values.
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