Evaluación de la calidad marginal y desempeño clínico del ionómero de vidrio en molares temporales: Influencia del aislamiento absoluto y composición química: Revisión literaria.

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.2.2025.e628

Palabras clave:

Ionómero de vidrio; aislamiento absoluto; adaptación marginal

Resumen

Las restauraciones de molares temporales representan un desafío clínico, especialmente debido a las dificultades en el aislamiento del campo operatorio y la selección del material restaurador más adecuado. El ionómero de vidrio ha sido ampliamente utilizado en odontopediatría por su capacidad de liberar flúor, su biocompatibilidad y su adhesión química a la estructura dentaria, aunque su desempeño puede variar en función del tipo de aislamiento y su composición química. Con el objetivo de comparar la calidad marginal de las restauraciones con ionómero de vidrio en molares primarios aplicadas con y sin aislamiento absoluto, se realizó una revisión bibliográfica narrativa basada en artículos científicos publicados entre 2020 y 2025, consultando bases de datos como PubMed, Scopus, ScienceDirect y Google Scholar, e incluyendo estudios clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis relacionados con el uso del ionómero de vidrio en dientes temporales. Los resultados evidenciaron que el uso de aislamiento absoluto mejora significativamente la retención y la adaptación marginal del material, mientras que el acondicionamiento previo con ácido poliacrílico al 40% favorece la adhesión. Asimismo, los ionómeros modificados con resina mostraron un mejor comportamiento clínico incluso en condiciones de humedad. En conclusión, las restauraciones con ionómero de vidrio en molares temporales han demostrado ser efectivas, especialmente cuando se emplea aislamiento absoluto y una preparación adecuada de la superficie dental, y a pesar de su susceptibilidad a la humedad, sus propiedades como la biocompatibilidad, la liberación de flúor y la adhesión química lo consolidan como una opción recomendable en la odontología pediátrica.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...

    Cited

    DOI: 10.56048DOI

Biografía del autor/a

Roderick Mauricio Espin-Flores, UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS

Estudiante

Luis Alberto Vallejo-Izquierdo, UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS

Docente

Citas

Albelasy, E. H., Hamama, H. H., Chew, H. P., Montaser, M., & Mahmoud, S. H. (2022). Secondary caries and marginal adaptation of ion-releasing versus resin composite restorations: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Scientific Reports, 12(1), 19246. https://doi.org/10.1038/s41598-022-19622-6

Allefri, M., Khan, M. A., & Ali, H. (2022). Effectiveness of polyacrylic acid in dentin conditioning: A comparative study. Journal of Dental Materials and Techniques, 11(1), 44–49.

AlJefri, G. H., Kotha, S. B., Murad, M. H., Aljudaibi, R. M., Almotawah, F. N., & Mallineni, S. K. (2022). Penetration and adaptation of the highly viscous zinc-reinforced glass ionomer cement on contaminated fissures: An in vitro study with SEM analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(10), 6291. https://doi.org/10.3390/ijerph19106291

Baba, M. G., Kirzioglu, Z., & Ceyhan, D. (2020). One‐year clinical evaluation of two high‐viscosity glass‐ionomer cements in class II restorations of primary molars. Australian Dental Journal, 66(1), 32–40. https://doi.org/10.1111/adj.12802

Bahammam, S., Nathanson, D., & Fan, Y. (2022). Evaluating the mechanical properties of restorative glass ionomers cements. International Dental Journal, 72(6), 859–865. https://doi.org/10.1016/j.identj.2022.06.016

Bezerra, I. M., Brito, A. C. M., De Sousa, S. A., Santiago, B. M., Cavalcanti, Y. W., & De Fátima Dantas De Almeida, L. (2020). Glass ionomer cements compared with composite resin in restoration of noncarious cervical lesions: A systematic review and meta-analysis. Heliyon, 6(5), e03969. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03969

Castro, L. M., et al. (2020). Aislamiento absoluto y retención marginal en restauraciones pediátricas. Pediatric Dental Journal, 29(4), 120–127.

Çelenk, S., Ataş, O., Ayna, B., & Günay, A. (2022). Microleakage of two different posterior composites and a high-viscosity glass-ionomer cement: An in vitro study. International Dental Research, 12(1), 34–38. https://doi.org/10.5577/intdentres.2022.vol12.no1.6

De Carvalho Oliveira, R., et al. (2021). Survival rate of primary molar restorations is not influenced by hand mixed or encapsulated GIC: 24 months RCT. BMC Oral Health, 21(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01710-0

Demirel, A., Orhan, A. I., & Büyüksungur, A. (2023). The assessment of internal adaptation and fracture resistance of glass ionomer and resin-based restorative materials applied after different caries removal techniques in primary teeth: An in-vitro study. PeerJ, 11, e14825. https://doi.org/10.7717/peerj.14825

Dermata, A., Papageorgiou, S. N., & Kotsanos, N. (2020). Three-year performance of a nano-filled resin-modified glass ionomer cement in class II primary molar restorations. European Archives of Paediatric Dentistry, 22(3), 425–432. https://doi.org/10.1007/s40368-020-00574-2

Durrant, L., et al. (2024). Clinical performance of glass ionomer cement in load-bearing restorations: A systematic review. Medical Science Monitor, 30, e943489. https://doi.org/10.12659/msm.943489

Fricker, J. (2021). Therapeutic properties of glass‐ionomer cements: Their application to orthodontic treatment. Australian Dental Journal, 67(1), 12–20. https://doi.org/10.1111/adj.12888

Ge, K. X., Quock, R., Chu, C., & Yu, O. Y. (2022). The preventive effect of glass ionomer restorations on new caries formation: A systematic review and meta-analysis. Journal of Dentistry, 125, 104272. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104272

Ge, K. X., Quock, R., Chu, C., & Yu, O. Y. (2023). The preventive effect of glass ionomer cement restorations on secondary caries formation: A systematic review and meta-analysis. Dental Materials, 39(12), e1–e17. https://doi.org/10.1016/j.dental.2023.10.008

Hatirli, H., Yasa, B., & Uzer Çelik, E. (2021). Clinical performance of high-viscosity glass ionomer and resin composite on minimally invasive occlusal restorations performed without rubber-dam isolation: A two-year randomized split-mouth study. Clinical Oral Investigations, 25(5), 2273–2285. https://doi.org/10.1007/s00784-021-03857-0

Heidari, A., et al. (2022). Investigating the factors affecting the need for unilateral space maintainer for first primary molars in late mixed dentition. BioMed Research International, 2022, 7604144. https://doi.org/10.1155/2022/7604144

Hill, R. (2022). Glass ionomer polyalkenoate cements and related materials: Past, present and future. British Dental Journal, 232(9), 653–657. https://doi.org/10.1038/s41415-022-4239-1

Ilancheran, P., Paulraj, J., Maiti, S., & Shanmugam, R. (2024). Green synthesis, characterization, and evaluation of the antimicrobial properties and compressive strength of hydroxyapatite nanoparticle-incorporated glass ionomer cement. Cureus, 16(3), e58562. https://doi.org/10.7759/cureus.58562

Mehta, V., Srivastava, N., & Chaudhry, S. A. (2024). Recent modifications of glass ionomer cement in pediatric dentistry: An update. Journal of Chemical Health Risks, 14(3), 3416–3423.

Montan-Herrera, U., et al. (2021). Estudio sobre la adhesión en dentina de dos materiales restaurativos en operatoria dental. Ciencia en la Frontera: Revista de Ciencia y Tecnología de la UACJ, (Suplemento 1), 133–135.

Moreno Morejón, G. E., et al. (2021). Filtración marginal con ionómero de vidrio y compómero en molares temporales en pacientes de 5-10 años. Revista OACTIVA UC Cuenca, 6(1), 13–18.

Panetta, A., et al. (2024). Evaluating glass ionomer cement longevity in the primary and permanent teeth—An umbrella review. Journal of Functional Biomaterials, 15(2), 48. https://doi.org/10.3390/jfb15020048

Park, E. Y., & Kang, S. (2020). Current aspects and prospects of glass ionomer cements for clinical dentistry. Yeungnam University Journal of Medicine, 37(3), 169–178. https://doi.org/10.12701/yujm.2020.00374

Peric, T., Markovic, E., Markovic, D., & Petrovic, B. (2021). Meta-analysis of in-vitro bonding of glass-ionomer restorative materials to primary teeth. Materials, 14(14), 3915. https://doi.org/10.3390/ma141439154

Raggio, D. P., et al. (2022). Clinical outcomes of glass ionomer restorations in high caries risk children. International Journal of Paediatric Dentistry, 32(2), 123–131.

Ravikumar, R. (2024). Success and longevity of restorations in primary molars: Glass ionomer cement compared to composite. African Journal of Biomedical Research, 27(4s), 5207–5217. https://doi.org/10.53555/AIBR.v27i45.4567

Salamea, C. C. (2020). Filtración marginal con ionómero de vidrio y compómero en molares temporarios en pacientes de 5-10 años. Odontología Activa Revista Científica, 6(1), 13–18. https://doi.org/10.31984/oactiva.v6i1.528

Schraverus, M. S., et al. (2021). Glass ionomer sealants can prevent dental caries but cannot prevent posteruptive breakdown on molars affected by molar incisor hypomineralization: One-year results of a randomized clinical trial. Caries Research, 55(4), 301–309. https://doi.org/10.1159/000516266

Shimazu, K., Karibe, H., Oguchi, R., & Ogata, K. (2020). Influence of artificial saliva contamination on adhesion in class V restorations. Dental Materials Journal, 39(3), 429–434. https://doi.org/10.4012/dmj.2019-032

Tabatabai, T., & Kjellberg, H. (2023). Effect of treatment with dental space maintainers after the early extraction of the second primary molar: A systematic review. European Journal of Orthodontics, 45(4), 462–467. https://doi.org/10.1093/ejo/cjad006

Ugurlu, M. (2020). Bonding of a resin-modified glass ionomer cement to dentin using universal adhesives. Restorative Dentistry & Endodontics, 45(3), e36. https://doi.org/10.5395/rde.2020.45.e36

Descargas

Publicado

2025-06-02

Cómo citar

Espin-Flores, R. M., & Vallejo-Izquierdo, L. A. (2025). Evaluación de la calidad marginal y desempeño clínico del ionómero de vidrio en molares temporales: Influencia del aislamiento absoluto y composición química: Revisión literaria. MQRInvestigar, 9(2), e628. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.2.2025.e628