Meta 1.1. Conocer la evolución de la Odontología Restauradora hasta la actualidad. García Flores Omar Ulises 01271811

  • Amalgama alta en cobre

    Amalgama alta en cobre

    Con el objetivo de superar problemas de la aleación de amalgama baja en cobre, el Dr. William Youdelis desarrolló una amalgama alta en cobre en 1963 que mejoró el largo plazo la integridad marginal.
  • Selladores de fosetas y fisuras

    Selladores de fosetas y fisuras

    Se introdujeron y promovieron los selladores de fosas y fisuras de resina prevenir la caries en estas zonas en los niños.
  • Resina reforzada con fibra

    Resina reforzada con fibra

    Se comenzó a utilizar resina reforzada con fibra en la odontología clínica durante las décadas de 1960 y 1970, cuando se inició el refuerzo de las dentaduras postizas estándar de metacrilato de polimetilo con fibra de vidrio o carbono.
  • Ionómero de vidrio

    Ionómero de vidrio

    El ionómero de vidrio se desarrolló en 1968, se describió y nombró por primera vez por Wilson y Kent en 1971.
    La idea principal era mezclar un vidrio y un ácido poliacrilico con el objetivo de obtener un material, que tuviera las cualidades estéticas del vidrio y las cualidades adhesivas del ácido poliacrilico.
  • Fotopolimerización ultravioleta

    Fotopolimerización ultravioleta

    Con este sistema, los dientes anteriores se podían reconstruir de manera bastante estética y conveniente, con mejores resultados que las resinas de fraguado químico anteriores.
  • Resinas de microrelleno

    Resinas de microrelleno

    Este tipo de resinas proporciono restauraciones resistentes a las manchas y que se pudieran pulir cuando se utilizaban junto con la técnica de grabado con ácido.
  • Microscopio quirúrgico dental

    Microscopio quirúrgico dental

    El Dr. Harvey Apotheker y Dr. Jako introdujeron el concepto de aumento en la forma de un microscopio quirúrgico dental en odontología en 1978.
  • Resinas compuestas fotopolimerizables visibles

    Resinas compuestas fotopolimerizables visibles

    Este tipo de resinas fotopolimerizables visibles tenian las ventajas de ausencia de peligros con la luz UV, mejor tiempo de fraguado y mejor estabilidad del color.
  • CAD/CAM (SISTEMA CEREC)

    CAD/CAM (SISTEMA CEREC)

    Desde su desarrollo en 1980, el sistema Cerec(Sirona Dental Systems, Bensheim, Alemania) ha sufrido varias modificaciones técnicas.
  • Microscopios ópticos de alta calidad

    Microscopios ópticos de alta calidad

    En los 80s, los microscopios ópticos de vidrio esmerilado de alta calidad ya se encontraban disponibles para el dentista.
  • Sistemas CAD/CAM

    Sistemas CAD/CAM

    La introducción del (CAD / CAM)a la odontología restauradora se llevó a cabo en el sistema Cerec (Sirona, Bensheim, Alemania).
    Los sistemas se utilizan en la fabricación de cerámica, onlays, inlays, carillas y coronas.
  • Osteointegración e implante de Titanio.

    Osteointegración e implante de Titanio.

    Brånemark presenta al mundo odontológico la oseointegración y el implante de Titanio en forma de tornillo, avalado por un seguimiento clínico y una casuística irrefutable de más de 10 años.
  • Giómeros

    Giómeros

    Combinación de ionómero de vidrio y composite, es un nuevo tipo de material de restauración. Son similares a los compómeros y los compuestos de resina por ser altamente activados y requiere el uso de un agente adhesivo para adherirse a la estructura del diente.
  • Cermet de plata

    Cermet de plata

    Se modifico el cemento de ionómero de vidrio con el objetivo de mejorar la resistencia a la abrasión del material agregándole plata.
  • Cerec 2

    Cerec 2

    Tenia el software y hardware diseñado para fabricar coronas completas y restauraciones intracoronales.
  • Implante dental fabricado con el sistema CAD/CAM

    Implante dental fabricado con el sistema CAD/CAM

    Primera incrustación de cerámica realizada con un dispositivo CAD / CAM se cementó en el diente de un paciente.
  • Ionómero de vidrio modificado con resina

    Ionómero de vidrio modificado con resina

    Introducidos para solucionar los problemas asociados con los ionómeros de vidrios convencionales.
    Se mejora el tiempo de trabajo, resistencia al agua, etc.
  • In-Ceram

    In-Ceram

    Se introdujo el sistema In-Ceram para la primera cerámica de núcleo para coronas y dentaduras paricales anteriores fijas de tres unidades.
  • Compómeros dentales

    Compómeros dentales

    Material que puede contener componentes esenciales de un ionómero de vidrio pero en niveles insuficientes para realizar la reacción de curado ácido.
    Ventajas: fácil de usar, fácil adaptabilidad y buena estética
  • Ionómero de vidrio condensable

    Ionómero de vidrio condensable

    Ionómero de vidrio modificado con resina puramente activado químicamente sin activación de la luz en absoluto.
    Ventajas: Condensable, fácil colocación, no pegajoso, resistencia al desgaste mejorada y baja solubilidad en fluidos orales.
  • In-Ceram Aluminia

    In-Ceram Aluminia

    Este tipo de material consta de 75% en peso de alúmina policristalina y 25% vidrio de infiltración. Tiene alta resistencia y tenacidad a la fractura, lo cual lo hace adecuado para coronas de dientes posteriores y puentes anteriores.
  • Lamparas frontales dentales

    Lamparas frontales dentales

    Hasta 1990, se introdujeron y mejoraron las pequeñas lamparas frontales para que cualquier dentista pudiera tener una iluminación intraoral mejorada.
  • Piezas de mano de alta velocidad

    Piezas de mano de alta velocidad

    Comenzaron a utilizarse las piezas de mano dentales de alta velocidad
  • All-Bond 2

    All-Bond 2

    La compañía BISCO introdujo al mercado el adhesivo All-bond 2 utilizado en la adhesión para amalgamas. Mostro una gran habilidad para adherirse a distintos materiales y tejidos como la dentina, esmalte, resinas y porcelanas.
  • Procera all-ceramic

    Procera all-ceramic

    Este tipo de restauraciones son compuestas por óxido de aluminio densamente sinterizado y de alta pureza (Al2O3) utilizando más del 99,9%, enchapado con porcelana dental de baja fusión.
  • Sistema Captek

    Sistema Captek

    Se empleo para la fabricación de restauraciones metal-porcelana. Una de sus ventajas era la excelente calidad estética que lograba.
  • In-Ceram Spinell

    In-Ceram Spinell

    Este materialconsta de 78% en peso de óxido de magnesio y aluminio (MgAl2O4)y 22% en peso de vidrio de infiltración.
    Tiene resistencia a la flexión y tenacidad a la fractura, sin embargo solo es recomendado para coronas anteriores e incrustaciones.
  • Resinas condesables

    Resinas condesables

    Está compuesto por una matriz de resina y un componente cerámico inorgánico. Se desarrollaron en un intento para producir un compuesto con características de manejo similares a la amalgama.
    Características: menos pegajosidad y mayor viscosidad.
  • Ceromeros dentales

    Ceromeros dentales

    Los ceromeros dentales son una combinación de polímeros cerámicos optimizados y un material de estructura compuesto reforzado con fibra. Este material combina las ventajas de la cerámica con las de las resinas de última generación.
    Ventajas: calidad estética duradera, resistencia a la abrasión, buena estabilidad y excelente pulido
  • Resina autorreparable

    Resina autorreparable

    El compuesto de resina Epoxy fue uno de los primeros materiales autorreparadores que mostraron alguna similitud con el material dental a base de resina
  • Ionómero de vidrio de baja viscosidad/fluido

    Ionómero de vidrio de baja viscosidad/fluido

    Usos: sellador de fosas y fisuras, revestimiento, selladores endodónticos, sellado de áreas cervicales hipersensibles.
  • Resinas fluidas

    Resinas fluidas

    Estos compuestos tienen baja viscosidad, además poseen tamaños de partículas similares a las de los compuestos híbridos pero con un contenido de relleno reducido que disminuye la viscosidad de la mezcla a medida que aumenta la cantidad de resina. Su uso clínico es bastante variado.
    Ventajas: fácil de usar, mojabilidad favorable, propiedades de manejo.
    Desventajas: baja resistencia al desgaste, baja resistencia a la fractura y menor contenido de relleno.
  • Ormocer

    Ormocer

    Desarrollada por el instituto Fraunhofer para la investigación de silicatos. Es una cerámica orgánicamente modificada. Esta conformado de tres componentes: porciones orgánicas, inorgánicas y polisiloxanos.
    Ventajas: mejor sellado marginal.
    Desventajas: mayor citotoxicidad, tendencia a decolorarse y menor resistencia al desgaste.
  • IPS ProCAD

    IPS ProCAD

    Comprende un tamaño de leucita fina, por lo que esta diseñado para ser utlizado con el sistema CEREC inLab.
  • In-Ceram Zirconia

    In-Ceram Zirconia

    Este material es compuesto por In-Ceram Aluminia de 67% del peso con la adición de circonia estabilizada con 33% en peso.
    El material es opaco, por lo que se utiliza mayormente para coronas y puentes posteriores de tres unidades.
  • Nanoresina

    Nanoresina

    El uso de nanomateriales surge de la idea de que se pueden utilizar para manipular la estructura de materiales que proporcionan mejoras dramáticas en las propiedades químicas, eléctricas, mecánicas y ópticas.
    Ventajas: buena estabilidad térmica, resistencia a la corrosión y propiedades de manejo mejoradas
  • CEREC 3

    CEREC 3

    En diferencia con el sistema anterior Cerec 2, este sistema utilizó una cámara óptica para reproducir detalles finos y mejorar la capacidad del software para grabar imágenes en 3D para una rápida preparación.
  • Cerec inLab MC XL CAD/CAM system

    Cerec inLab MC XL CAD/CAM system

    Utilizado para fabricar una gran variedad de restauraciones que van desde las cofias de coronas, coronas de contorno completo, incrustaciones, onlays, provisionales hasta carillas con un fresado de alta calidad máquina.
  • iTero Element 5D de Align Technology.

    iTero Element 5D de Align Technology.

    El escáner iTero Element 5D es el primer sistema integrado de registro de imágenes dentales que produce al mismo tiempo imágenes 3D, intraorales a color y de infrarrojo cercano (NIRI), y que tiene la capacidad de comparativas a lo largo del tiempo utilizando TimeLapse de iTero.
  • Amelogenina: futuro

    Amelogenina: futuro

    Investigadores de la Universidad de Washington consiguieron recrear la esencia de la amelogenina, una proteína formadora de esmalte, y diseñaron péptidos derivados de amelogenina que se biomineralizan convirtiéndose en un elemento activo puede reconstruir nuevamente el esmalte destruido por la caries.
    Aunque aun se encuentra en desarrollo y bajo investigación. se piensa podría ser utilizado en geles, pastas dentales e incluso dulces