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1. INTRODUÇÃO Os padrões estéticos vigentes têm influência direta na Odontologia e isso motiva o desenvolvimento de novos e melhores materiais, pressionando a comunidade científica e as indústrias a aprimorarem materiais e técnicas restauradoras. A resina composta ocupa um lugar de destaque entre os materiais odontológicos, por ser capaz de devolver a anatomia, a função e a estética dentárias, além de apresentar constantes evoluções em sua composição (Gadonski, et al 2018). Segundo Fernandes (2014 apud FERRACANE, J.L; 2011), as resinas compostas são usados para uma variedade de aplicações em odontologia, para restaurações diretas e indiretas, forramento de cavidade, selantes de fissuras, coroas, restaurações provisórias, cimento para próteses e aparelhos ortodônticos, cimentos endodônticos, além de outras aplicações. O uso desses materiais provavelmente continuará a crescer tanto em frequência como em aplicabilidade pois é muito versátil. Muito já foi elucidado quanto ao sucesso dos compósitos à base de resina composta na restauração de dentes nos últimos 15 anos, indicando suas principais vantagens como estética, módulo de elasticidade semelhante à dentina, resistência à flexão, biocompatibilidade, custo, menor tempo clínico e preparos cavitários menos invasivos, em comparação com as restaurações de amálgama de prata. Entretanto, esses compósitos podem apresentar algumas desvantagens, como infiltração marginal, pigmentação, contração de polimerização, baixa resistência à abrasão, possibilidade de formar trincas no esmalte e sensibilidade ao longo do tempo (RIBEIRO e PAZINATTO, 2016). Existem hoje no mercado diversos tipos de resinas, que diferem em sua composição, cada uma tendo suas indicações e limitações (FERRAZ DA SILVA et al, 2016) 2. COMPOSIÇÃO DAS RESINAS COMPOSTAS As resinas compostas atuais são constituídas principalmente de uma matriz orgânica, uma carga inorgânica e um silano como agente de união entre ambas. Matriz Orgânica A matriz orgânica do material é constituída pelo BIS -GMA ( Bisfenol A, Glicidil Metacrilato), que pôr sua vez tem maior vantagem sobre o Metil Metacrilato, devido ao seu peso molecular ser maior promovendo ao material maior resistência e menor contração de polimerização. O TEGDMA (Trietileno Glicol Dimetacrilato),é adicionada o para diminuir a viscosidade da matriz orgânica . Parte Inorgânica É constituída de partículas de carga que são adicionadas na composição da resina para promover uma maior resistência, sendo as mais importantes são: quartzo, silicato de alumínio, vidro de bário. Componentes cerâmicos :são polímeros de vidro ou cerômeros para dar maior resistência e maior estética. Inibidores ou seja a Hidroquinona: proporciona ao material uma vida útil maior possuindo assim um tempo de armazenamento maior. Quanto maior a quantidade de partículas inorgânicas, menor a contração de polimerização, sorção de água e resistência ao desgaste, por outro lado mais difícil será o polimento superficial. Silano São moléculas que possui capacidade de promover maior união entre a matriz orgânica e parte inorgânica. Iniciadores São agentes químicos ou físicos que quando ativados desencadeia a reação de polimerização. 3. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS RESINAS COMPOSTAS As resinas compostas podem ser classificadas quanto ao método de polimerização, quanto ao tamanho da partícula e ao escoamento. Resinas classificadas quanto ao método de polimerização As resinas que são classificadas quanto ao método de polimerização são subdivididas em quimicamente ativadas, que são comercializadas em forma de duas pastas (catalisadora e base), que são manipuladas e inseridas na cavidade para tomar presa; e as fotoativadas, onde reação de polimerização é ativada na presença de uma luz ultra violeta de grande comprimento de onda, que são mais utilizadas, pois ela só toma presa ao ser fotopolimerizada, facilitando o trabalho e a ausência de bolhas, pois as quimicamente ativadas, ao serem manipuladas, podem incorporar bolhas de ar, atrapalhando a resistência do material. Existe ainda as resinas duais, que são as resinas que apresentam dois sistemas de ativação; químico e físico. Resinas classificadas quanto ao tamanho As resinas classificadas quanto ao tamanho, são subdivididas em macroparticuladas, microparticuladas, híbridas, microhíbridas, nanoparticuladas e nanohíbridas. As macroparticuladas são aquelas constituídas pôr partículas grandes que apresenta tamanho entre 15 a 100 micrômetros e foram as primeiras a serem criadas, porem hoje não são mais utilizadas pois devido ao tamanho da particula são impolíveis, há o desgaste em posteriores, tem baixo coeficiente de expansão térmico linear, menor contração de polímeros, porem tem alta resistência mecânica. As resinas microparticuladas são aquelas constituídas pôr partículas pequenas que apresenta tamanho médio de0,04 micrômetros, possuem pouca partículas de carga, portanto tem menor resistência mecânica, permitem um ótimo acabamento e polimento, mas não devem ser utilizados em dentes posteriores. Também possuem um alto coeficiente térmico linear e maior contração de polimerização. As resinas hibridas são aquelas constituídas pôr micro e macropartículas que apresenta tamanho médio entre 1 e 5 micrômetros, tem uma boa resistência mecânica e permitem um ótimo acabamento e polimento, possui alta concentração de polimerização e é indicado para uso em posteriores. As resinas microhíbridas são proveniente do éster do Bisfenol A, dando como formação o monômero conhecido como BISGMA (Bisfenol dicetona do éter do glicidil dimetacrilato) e possuem as mesmas características físicas e químicas das resina híbridas, porem suas partículas de carga são menores. As resinas nanoparticuladas possuem partículas de carga extremamente minúsculas, possibilitando excelente polimento, lisura superficial facilitando a manutenção do brilho. As resinas nanohíbridas são o resultado da fusão das resina microhíbridas com as resinas nanoparticuladas, mantendo as características próximas a da resina microhíbrida. Resinas classificadas quanto ao escoamento As resinas classificadas quanto ao escoamento são subdivididas em alto escoamento (flow), médio escoamento e baixo escoamento. As resinas de alto escoamento são utilizadas como selantes de fossulas e fissuras, possuem baixa viscosidade e resistência ao desgaste, suas partículas são semelhantes as microhíbridas. As resinas de médio escoamento são as microparticuladas, microhíbridas e as nanoparticuladas, possuindo alta viscosidade e resistência ao desgaste sendo indicada apenas aos dentes posteriores. As resinas de baixo escoamento são consideradas condensáveis, pois são extremamente duras, causando alguns problemas como sensibilidade, o que levou a sua retirada do mercado, possuem alta viscosidade, alto conteúdo de carga, alta resistência mecânica, não permite polimento e é de difícil manipulação.
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