Journals / Meandros Medical And Dental Journal / 2020 / Cilt: 21 - Sayı: 2

Yapay Pulpal Mikrosirkülasyonu Kullanılarak Farklı Işınlama Üniteleri ve Işınlama Sürelerinin Pulpa Odası Sıcaklığına Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effect of Different Curing Units and Exposure Times on Pulp Chamber Temperature Using Simulated Pulpal Microcirculation

Pages
104–110
DOI
—

Abstract

Amaç: İki farklı ışınlama süresinde dört farklı ışık kaynağı kullanılarak ışıkla sertleştirme sırasında fizyolojik kan mikrosirkülasyonu ile birlikte pulpa odası sıcaklık artışlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, farlı ışık kaynakları ve farklı ışınlama süresine göre, her biri 10 deneyden oluşan sekiz grupla seksen Sınıf-V kavite üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kısa süreli kürleme dört grupta gerçekleştirildi: kuvars-tungsten-halojen (QTH) 20 saniye (XL3000, 3M ESPE, St. Paul, MN, ABD); Woodpecker (WP) -15s (Lux V Işık Tedavi Ünitesi, WP, Apexion Dental Ürünleri); KR-10s (Demi Plus Dental Kür Işık, Kerr Dental); ve VL-3s (VALO ışık yayan diyot Kür Işık Xtra Güç modu, Ultradent Ürünler, South Jordan, UT, ABD). Aynı birimler, pozlama süresinin iki katı uzun süreli ışınlama için kullanılmıştır (yani, QHT-40s, WP-30s, KR-20s, VL-3+3s). Kompozit malzeme (Filtek Ultimate, 3M/ESPE) boşluklara yerleştirildi, ardından 1 mm mesafede ışıkla sertleştirme yapıldı. Pulpa odasındaki sıcaklık değişimleri kaydedildi. Kruskal-Wallis testi, ardından Mann-Whitney U çoklu karşılaştırma testi uygulanmış, istatistiksel analizlerde p 5,5 °C kritik sıcaklık artışları sergiledi. Sonuç: Daha uzun ışınlama süreleri, pulpa odasındaki kritik sıcaklık artışlarına yol açmıştır. Daha kısa ışınlama süreleri, pulpayı belirli bir eşiğin üzerindeki sıcaklık yükselmelerinin neden olduğu hasara karşı koruyabilir.

Özet

Objective: To compare the elevations in physiological pulp chamber temperature and blood microcirculation during light curing using four different light sources at two different exposure times. Materials and Methods: The study was performed on eighty Class-V cavities divided into eight groups of ten experiments each, according to the curing unit and exposure time. Short-term curing was performed in four groups: quartz-tungstenhalogen (QTH)-20 seconds (s) (XL3000, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA); Woodpecker (WP)-15s (Lux V Light Cure Unit, WP, Apexion Dental Products); KR-10s (Demi Plus Dental Curing Light, Kerr Dental) and VL-3s (VALO light-emitting diode Curing Light Xtra Power mode, Ultradent Products, South Jordan, UT, USA). The same units were used for long-term curing at double the exposure time (i.e., QHT-40s, WP-30s, KR20s, VL-3+3s). Composite material (Filtek Ultimate, 3M/ESPE) was placed into the cavities, followed by light curing performed at a distance of 1 mm. Temperature changes in the pulp chamber were recorded. The Kruskal-Wallis test, followed by Mann-Whitney U multiple comparisons test, were used for statistical analyses, with p 5.5 °C. Conclusion: Longer curing times led to critical temperature increases in the pulp chamber. Shorter curing times can protect the pulp tissue against damage caused by temperature elevations above a certain threshold