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Intervenciones Químicas

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Las intervenciones químicas modifican el equilibrio químico del entorno oral para prevenir o revertir las anomalías. Las principales son: la fluoración (aplicación de flúor en barnices, geles, colutorios o agua fluorada para incorporar FAP en el esmalte y aumentar la resistencia a la desmineralización), la remineralización con caseinfosfopéptido-fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP o novamin) para aumentar el DS salival y favorecer la remineralización, el blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno (HO) o carbamida que difunde a través del esmalte y oxida los cromóforos de la dentina, y el uso de clorhexidina (CHX) como antibiofilm para reducir la carga de S. mutans. El flúor actúa reduciendo el Ksp del esmalte al sustituir OH por F en la HAP. La cinética de remineralización sigue la ley de Christoffersen en sentido contrario a la desmineralización. La difusión del HO a través del esmalte sigue la 2ª Ley de Fick; su eficacia de blanqueamiento depende de la concentración efectiva que alcanza la dentina y del tiempo de contacto.

ID:('ky', 279)


Remineralización

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$r_{remin}=k_r(DS-1)^m$

$m$
Exponente cinético
$1$
$DS$
Grado de sobresaturación
$1$
$k_r$
Constante de remineralización
$m/s$
$r_{remin}$
Tasa de remineralización
$m/s$



ID:('gm', 2597)


Reducción pH crítico

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$\Delta pH_F=\frac{1}{9}\log_{10}\frac{K_{sp,HAP}}{K_{sp,FAP}}$

$K_{sp,FAP}$
Producto de solubilidad FAP
$=$
$K_{sp,HAP}$
Producto de solubilidad HAP
$=$
$Delta pH_F$
Reducción del pH crítico por flúor
$1$



ID:('gm', 2598)


Difusión H?O?

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$c_{H_2O_2}=C_0,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{4D_{H_2O_2}t}}\right)$

$c_{H_2O_2}$
Concentración de peróxido
$kg/m³$
$C_0$
Concentración superficial de peróxido
$kg/m³$
$x$
Profundidad
$m$
$D_{H_2O_2}$
Difusividad del peróxido
$m²/s$
$t$
Tiempo
$s$



ID:('gm', 2599)


Oxidación cromóforos

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$r_{oxid}=k_{oxid}c_{H_2O_2}c_{cromoforo}$

$c_{cromoforo}$
Concentración de cromóforo
$kg/m³$
$c_{H_2O_2}$
Concentración de peróxido
$kg/m³$
$r_{oxid}$
Velocidad de oxidación
$kg/m³·s$
$k_{oxid}$
Constante de oxidación
$m³/kg·s$



ID:('gm', 2600)


Efecto CHX

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$E_{CHX}=1-e^{-k_{CHX}([CHX]-CMI_{CHX})t}$

$E_{CHX}$
Eficacia antibiofilm CHX
$1$
$[CHX]$
Concentración de clorhexidina
$kg/m³$
$CMI_{CHX}$
Concentración mínima inhibitoria
$kg/m³$
$k_{CHX}$
Constante farmacodinámica CHX
$m³/kg·s$
$t$
Tiempo
$s$



ID:('gm', 2601)


Adsorción Langmuir

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$c_{F,esm}=\frac{K_Lc_{F,sol}c_{F,max}}{1+K_Lc_{F,sol}}$

$c_{F,max}$
Capacidad máxima de adsorción
$kg/m³$
$c_{F,sol}$
Flúor en solución
$kg/m³$
$c_{F,esm}$
Flúor incorporado al esmalte
$kg/m³$
$K_L$
Constante Langmuir
$m³/kg$



ID:('gm', 2602)


Saturación CPP-ACP

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$DS_{CPP}=\frac{IAP_{CPP}}{K_{sp,HAP}}$

$K_{sp,HAP}$
Producto de solubilidad HAP
$=$
$IAP_{CPP}$
Producto iónico con CPP-ACP
$=$
$DS_{CPP}$
Sobresaturación por CPP-ACP
$1$



ID:('gm', 2603)


Balance neto mineral

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$\Delta Z_{neto}(t)=\int(r_{remin}-r_{desm}),dt$

$r_{desm}$
Tasa de desmineralización
$m/s$
$r_{remin}$
Tasa de remineralización
$m/s$
$Delta Z_{neto}$
Balance mineral neto
$m$
$t$
Tiempo
$s$



ID:('gm', 2604)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile