Análise tridimensional de elementos finitos da distribuição de tensões em implantes inclinados: uma revisão de literatura

Autores

  • Gustavo Javier Salazar Littuma Universidade Federal de Santa Catarina
  • Camilo Andres Villabona Lopez Universidade Federal de Santa Catarina
  • Madalena Lucia Pinheiro Dias Engler Universidade Federal de Santa Catarina
  • Ricardo de Souza Magini Universidade Federal de Santa Catarina
  • Eduardo Meurer Instituto de Pós-Graduação e Atualização em Odontologia ? IPENO

DOI:

https://doi.org/10.26843/ro_unicid.v29i1.196

Palavras-chave:

Implantes dentários ? ? Próteses e implantes, Reabilitação bucal, Análise de elementos finitos

Resumo

Implantes inclinados atualmente são utilizados como uma alternativa cirúrgica e protética. Por tanto, estudos in vitro demonstram que o seu uso aumenta a concentração de tensão no osso cortical peri-implantar e questionase se esse fator pode levar ao insucesso da reabilitação oral estética. O objetivo do presente artigo foi avaliar a informação relacionada com a influência de forças funcionais sobre a biomecânica de implantes inclinados nas reabilitações orais implantossuportadas. No intuito de investigar essa hipótese, foi realizada uma revisão da literatura e busca de informações existentes em artigos científicos indexados ao PubMed, que avaliassem o efeito da distribuição das tensões na interface osso-implante de implantes inclinados, através do método de análise dos elementos finitos. Os resultados mostraram que o uso de implantes inclinados aumenta a concentração de tensões no osso cortical peri-implantar sob simulação de cargas parafuncionais. No entanto, análises in-vitro não podem prever de forma precisa o comportamento dos tecidos biológicos. Apesar dessa limitação dos estudos, pode-se concluir que elevados picos de tensões poderiam comprometer os limites de resistência do osso cortical, podendo levar a falhas do conjunto osso-implante. Todavia, quando associados a reabilitações de próteses múltiplas, os implantes inclinados mudam sua biomecânica, favorecendo a distribuição e redução das tensões e o aumento da estabilidade das reabilitações como um todo.

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Publicado

2017-01-01

Edição

Seção

Artigos de revisão / Review articles