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CORRIENTES ELECTRICAS Y CAMPOS
MAGNETICOS EN LA OSTEOGENESIS Y EN
EL MOVIMIENTO DENTAL


              Universidad el Bosque.
   Presentado a: Dra. Maria Clara Rangel
                 Dr. Juan Carlos Munevar.


                                Harold Gallego P.
INTRODUCCION



  El movimiento dental es facilitado por el
  remodelado de los tejidos duros y
  blandos.
INTRODUCCION

  Las corrientes eléctricas exógenas han
  sido empleadas en las últimas décadas,
  experimentalmente y clínicamente, en
  intentos exitosos para iniciar la
  osteogénesis en huesos intactos o para
  mejorar la aposición ósea en la
  cicatrización de fracturas no
  complicacadas o sin unión
DISCUSION

  Bassetty Becker (1962) ante fuerzas
  aplicadas    Potenciales eléctricos.

  Friedenberg  (1971) primeros en reportar
  cicatrización de una fractura con
  corrientes eléctricas en un conejo.
DISCUSION


  Zengo  realizó estudios en perros y vio
  que el lado cóncavo (electronegativo)
  había actividad osteoblastica, y que del
  lado convejo era electropositivo había
  actividad osteoclastica.
DISCUSION

  Davidovitch(1980) estudios en gatos
  observo que ocurría reabsorción ósea
  cerca al ánodo y aposición ósea cerca
  del cátodo.

  Bassett (1983) primero en usar
  oscilaciones de campos
  electromagnéticos para tratar fracturas.
DISCUSION
  Maleod   y Rubin (1993) usaron campos
   magnéticos para estimular la remodelación
   ósea. Frecuencias bajas (menores a 150 Hz)
   son efectivas para prevenir la perdida ósea e
   inducir a formación de nuevo hueso.

  Lorich en (1998) transferencia de calcio
   transmembranal a través de voltajes por
   medio de los canales de calcio, también
   activación de fosfolipasa A2 e incremento de
   prostaglandina E2
CONCLUSIONES

  Estudios  preclínicos han mostrado que
  la electricidad y campos
  electromagnéticos regulan los
  proteoglicanos y síntesis de colágeno en
  modelos de osificación e incrementan la
  formación ósea in vivo e in vitro.
CONCLUSIONES

  Se ha demostrado que las corrientes
  eléctricas, cuando se aplican no
  invasivamente a los tejidos periodontales, son
  capaces de activar muchas células del
  Ligamento Periodontal y osteoblastos vecinos.
  Este efecto está localizado a zonas bien
  definidas cerca de los electrodos y por lo
  tanto, pueden ser usadas en áreas donde el
  remodelado óseo es deseado.
CONCLUSIONES

  Los campos electromagnéticos pulsados
  han sido usados extensivamente en
  tratamientos clínicos de fracturas óseas
  no unidas, este medio estimula el
  crecimiento óseo. Los campos
  magnéticos estáticos son otro tipo de
  campos electromagnéticos usado en la
  práctica clínica, especialmente
  odontología.
BIBLIOGRAFIA
    Zee Davovitch, Electric currents, bone remodeling, and orthodontic tooth
     movement, Am. J. Orthod. January 1980.

    Mark W. Otter, Effects of Electromagnetic Fields in Experimental
     Fracture Repair, Clinical Orhopaedics and Related Research 1998.

    Roy K. Aaron, Treatment of Nonunions with Electric and Electromagnetic
     Fields, Clin. Orthop. February 2004.

    Vinod Krishnan, Cellular, molecular, and tissue-level reactions to
     orthodontic

    force. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
     April 2006.

    Haw-Ming Huang, Static Magnetic Fields Up-regulate Osteoblast Maturity
     by Affectin Local Differentiation Factors, Clinical Orthopaedics And
     Related Research 2006.

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CORRIENTES ELECTRICAS Y CAMPOS MAGNETICOS EN LA OSTEOGENESIS Y EN EL MOVIMIENTO DENTAL

  • 1. CORRIENTES ELECTRICAS Y CAMPOS MAGNETICOS EN LA OSTEOGENESIS Y EN EL MOVIMIENTO DENTAL Universidad el Bosque. Presentado a: Dra. Maria Clara Rangel Dr. Juan Carlos Munevar. Harold Gallego P.
  • 2. INTRODUCCION El movimiento dental es facilitado por el remodelado de los tejidos duros y blandos.
  • 3. INTRODUCCION Las corrientes eléctricas exógenas han sido empleadas en las últimas décadas, experimentalmente y clínicamente, en intentos exitosos para iniciar la osteogénesis en huesos intactos o para mejorar la aposición ósea en la cicatrización de fracturas no complicacadas o sin unión
  • 4. DISCUSION  Bassetty Becker (1962) ante fuerzas aplicadas Potenciales eléctricos.  Friedenberg (1971) primeros en reportar cicatrización de una fractura con corrientes eléctricas en un conejo.
  • 5. DISCUSION  Zengo realizó estudios en perros y vio que el lado cóncavo (electronegativo) había actividad osteoblastica, y que del lado convejo era electropositivo había actividad osteoclastica.
  • 6. DISCUSION  Davidovitch(1980) estudios en gatos observo que ocurría reabsorción ósea cerca al ánodo y aposición ósea cerca del cátodo.  Bassett (1983) primero en usar oscilaciones de campos electromagnéticos para tratar fracturas.
  • 7. DISCUSION  Maleod y Rubin (1993) usaron campos magnéticos para estimular la remodelación ósea. Frecuencias bajas (menores a 150 Hz) son efectivas para prevenir la perdida ósea e inducir a formación de nuevo hueso.  Lorich en (1998) transferencia de calcio transmembranal a través de voltajes por medio de los canales de calcio, también activación de fosfolipasa A2 e incremento de prostaglandina E2
  • 8. CONCLUSIONES  Estudios preclínicos han mostrado que la electricidad y campos electromagnéticos regulan los proteoglicanos y síntesis de colágeno en modelos de osificación e incrementan la formación ósea in vivo e in vitro.
  • 9. CONCLUSIONES Se ha demostrado que las corrientes eléctricas, cuando se aplican no invasivamente a los tejidos periodontales, son capaces de activar muchas células del Ligamento Periodontal y osteoblastos vecinos. Este efecto está localizado a zonas bien definidas cerca de los electrodos y por lo tanto, pueden ser usadas en áreas donde el remodelado óseo es deseado.
  • 10. CONCLUSIONES Los campos electromagnéticos pulsados han sido usados extensivamente en tratamientos clínicos de fracturas óseas no unidas, este medio estimula el crecimiento óseo. Los campos magnéticos estáticos son otro tipo de campos electromagnéticos usado en la práctica clínica, especialmente odontología.
  • 11. BIBLIOGRAFIA  Zee Davovitch, Electric currents, bone remodeling, and orthodontic tooth movement, Am. J. Orthod. January 1980.  Mark W. Otter, Effects of Electromagnetic Fields in Experimental Fracture Repair, Clinical Orhopaedics and Related Research 1998.  Roy K. Aaron, Treatment of Nonunions with Electric and Electromagnetic Fields, Clin. Orthop. February 2004.  Vinod Krishnan, Cellular, molecular, and tissue-level reactions to orthodontic  force. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics April 2006.  Haw-Ming Huang, Static Magnetic Fields Up-regulate Osteoblast Maturity by Affectin Local Differentiation Factors, Clinical Orthopaedics And Related Research 2006.