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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Nanopartículas e aplicações endodônticas: uma revisão da literatura]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective: the purpose of this article was to present a review of the literature on available scientific knowledge about the application of nanoparticles in endodontics. Material and Methods: the following properties were evaluated: antimicrobial activity, prevention against biofilms formation as well as their elimination, compatibility, resistance to aging, mechanical resistance, dispersion to complex anatomy regions and tissue regeneration. A bibliographic research of studies was performed from 2004 to june 2017, collected through the SciELO and Medline databases. Results: total of 50 articles were selected. Most of the studies that evaluated the antimicrobial activity showed positive results regarding the incorporation of nanoparticles. Most of the studies that evaluated the antimicrobial activity showed positive results regarding the incorporation of nanoparticles in the materials. Those that evaluated the mechanical and structural properties of the materials, found an increase in stiffness, microhardness, and a lower porosity, which is related to increased resistance of these materials. When added to materials, most studies conclude that the properties were not modified and when there were adjustments, they caused a positive effect. Regarding biocompatibility, there are an increase in toxicity in high concentrations of nanoparticles, however, other studies affirm biocompatibility and osteogenic properties, being this characteristic associated with the type of nanoparticle. Conclusion: it was concluded that nanoparticles are currently being evaluated at the laboratory level, with promising results for future clinical practices.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="righ"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Artigo de Revis&atilde;o de Literatura/Endodontia</B></font></p>     <p align="righ">&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="top"/></a><B>Nanopart&iacute;culas e aplica&ccedil;&otilde;es endod&ocirc;nticas: uma revis&atilde;o da literatura</B></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Nanoparticles and endodontics applications: a literature review</B></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Iris Sol Figueiredo Telles<sup>I</sup>; Ma&iacute;ra do Prado</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>I</sup>; </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Renata Antoun Sim&atilde;o</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup>I</sup></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup> Programa de Engenharia Metal&uacute;rgica e de Materiais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil</font>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#back">Endere&ccedil;o para correspond&ecirc;ncia</a></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1" noshade>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMO</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Objetivo: </B>este artigo pretende apresentar uma revis&atilde;o da literatura quanto ao conhecimento cient&iacute;fico dispon&iacute;vel sobre a aplica&ccedil;&atilde;o de nanopart&iacute;culas na Endodontia. <B>Material e M&eacute;todos: </B>foram avaliadas as seguintes propriedades: atividade antimicrobiana, preven&ccedil;&atilde;o contra forma&ccedil;&atilde;o de biofilmes bem como sua elimina&ccedil;&atilde;o, compatibilidade, resist&ecirc;ncia ao envelhecimento, resist&ecirc;ncia mec&acirc;nica, dispers&atilde;o para as regi&otilde;es de anatomia complexa e regenera&ccedil;&atilde;o dos tecidos. Foi realizada uma pesquisa bibliogr&aacute;fica de estudos publicados entre 2004 e junho de 2017, coletados atrav&eacute;s das bases de dados SciELO e Medline. <B>Resultados:</B> um total de 50 artigos foi selecionado. A maior parte dos estudos que avalia a atividade antimicrobiana mostra resultados positivos em rela&ccedil;&atilde;o a incorpora&ccedil;&atilde;o das nanopart&iacute;culas. A maior parte dos estudos que avalia a atividade antimicrobiana mostra resultados positivos em rela&ccedil;&atilde;o a incorpora&ccedil;&atilde;o das nanopart&iacute;culas nos materiais. Os que avaliaram as propriedades mec&acirc;nicas e estruturais dos materiais encontraram aumento na rigidez, microdureza e uma menor porosidade, que esta relacionada com aumento da resist&ecirc;ncia destes materiais. Quando adicionadas aos materiais, a maioria dos estudos conclui que n&atilde;o foram modificadas as propriedades e quando houveram modifica&ccedil;&otilde;es, causaram um efeito positivo. Quanto &agrave; biocompatibilidade, pode haver um aumento da toxicidade em altas concentra&ccedil;&otilde;es de nanopart&iacute;culas, no entanto, outros estudos afirmam biocompatibilidade e propriedades osteog&ecirc;nicas, sendo esta caracter&iacute;stica associada ao tipo de nanopart&iacute;cula. <B>Conclus&atilde;o:</B> concluiu-se que as nanopart&iacute;culas est&atilde;o at&eacute; o presente momento sendo avaliadas em n&iacute;vel laboratorial, com resultados promissores para pr&aacute;ticas cl&iacute;nicas futuras. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palavras-chave: </B>Endodontia; Nanoestruturas; Nanopart&iacute;culas.</font> </p> <hr noshade size="1">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ABSTRACT</B> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Objective: </b>the purpose of this article was to present a review of the literature on available scientific knowledge about the application of nanoparticles in endodontics. <b>Material and Methods: </b>the following properties were evaluated: antimicrobial activity, prevention against biofilms formation as well as their elimination, compatibility, resistance to aging, mechanical resistance, dispersion to complex anatomy regions and tissue regeneration. A bibliographic research of studies was performed from 2004 to june 2017, collected through the SciELO and Medline databases. <b>Results:</b> total of 50 articles were selected. Most of the studies that evaluated the antimicrobial activity showed positive results regarding the incorporation of nanoparticles. Most of the studies that evaluated the antimicrobial activity showed positive results regarding the incorporation of nanoparticles in the materials. Those that evaluated the mechanical and structural properties of the materials, found an increase in stiffness, microhardness, and a lower porosity, which is related to increased resistance of these materials. When added to materials, most studies conclude that the properties were not modified and when there were adjustments, they caused a positive effect. Regarding biocompatibility, there are an increase in toxicity in high concentrations of nanoparticles, however, other studies affirm biocompatibility and osteogenic properties, being this characteristic associated with the type of nanoparticle. <b>Conclusion: </b>it was concluded that nanoparticles are currently being evaluated at the laboratory level, with promising results for future clinical practices.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Keywords: </B>Endodontic; Nanostructures; Nanoparticles.</font></p> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B> Introdu&ccedil;&atilde;o</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A nanotecnologia &eacute; um novo campo na ci&ecirc;ncia que vem crescendo nas &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Trata-se de uma tecnologia promissora e inovadora, por projetar novos materiais com novas fun&ccedil;&otilde;es e tamb&eacute;m conceder &agrave;queles existentes melhorias nas suas propriedades.<sup>1,2</sup> Na engenharia de materiais, na qu&iacute;mica e na ind&uacute;stria farmac&ecirc;utica, esta ci&ecirc;ncia j&aacute; tem seu campo consolidado e continua em grande expans&atilde;o.<sup>1,3-5</sup> &Eacute; considerado um nanomaterial aquele que, ap&oacute;s sua s&iacute;ntese, apresenta part&iacute;culas que atinjam dimens&otilde;es entre 1 e 100 nan&ocirc;metros (nm).<sup>1,3,6,7</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">O conjunto de aplica&ccedil;&otilde;es dos nanomateriais na Endodontia abrangem transporte de f&aacute;rmacos,<sup>8-10</sup> estrat&eacute;gias antimicrobianas, <sup>2,5,8-38</sup> propriedades mec&acirc;nicas,<sup>2,38,39-45</sup> e propriedades osteog&ecirc;nicas.<sup>10,46,47</sup> Por&eacute;m, h&aacute; o desafio cient&iacute;fico de formular nanopart&iacute;culas (NPs) que ao serem adicionadas aos produtos comerciais existentes n&atilde;o alterem substancialmente suas propriedades biol&oacute;gicas, f&iacute;sico-qu&iacute;micas e mec&acirc;nicas.<sup>2</sup> Outra condi&ccedil;&atilde;o importante &eacute; a seguran&ccedil;a biol&oacute;gica, para que sejam aplicadas sem aumentarem os efeitos citot&oacute;xicos, e de prefer&ecirc;ncia com efeitos colaterais m&iacute;nimos. <sup>4,38,39,48-50</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este artigo tem como objetivo fazer uma revis&atilde;o da literatura cient&iacute;fica publicada sobre o uso das nanopart&iacute;culas na &aacute;rea da Endodontia, bem como descrever as diferentes novas estrat&eacute;gias terap&ecirc;uticas testadas nos estudos.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Material e M&eacute;todos</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A revis&atilde;o da literatura foi realizada por meio de consulta &agrave;s bases de dados bibliogr&aacute;fica SciELO via Bireme e Medline via PubMed. A estrat&eacute;gia de busca foi atrav&eacute;s da inser&ccedil;&atilde;o de DeCS (Descritores e Ci&ecirc;ncias da Sa&uacute;de) e termos livres, como "Endodontia", "Nanomateriais", "Nanopart&iacute;culas" e "Nanotecnologia". Foram selecionados 50 artigos entre 2004 e junho de 2017, dentre revis&otilde;es de literatura e artigos cient&iacute;ficos, que abordaram os t&oacute;picos de interesse para esta revis&atilde;o.</font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Foram selecionados artigos que avaliaram as nanopart&iacute;culas de prata, quitosana, polietilenimina de am&ocirc;nio quatern&aacute;rio, agregado tri&oacute;xido mineral branco, vidro bioativo, &oacute;xido de zinco, poli (&aacute;cido l&aacute;ctico-co-&aacute;cido glic&oacute;lico) e clorexidina.</font>     <p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Revis&atilde;o de Literatura</B></font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ap&oacute;s a sele&ccedil;&atilde;o dos artigos, as informa&ccedil;&otilde;es relevantes foram extra&iacute;das de cada estudo e abordadas nessa revis&atilde;o. Para fins did&aacute;ticos esta revis&atilde;o foi subdividida em rela&ccedil;&atilde;o ao tipo de nanopart&iacute;cula avaliada.</font></p> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de Prata</B></font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As nanopart&iacute;culas de prata (NPsAg) consistem em nano estruturas formadas a partir de &iacute;ons de prata. A prata tem sido utilizada como medicamento por anos devido suas propriedades antimicrobianas, por&eacute;m seu emprego foi diminu&iacute;do com a descoberta dos antibi&oacute;ticos.<sup>7</sup> Quando as NPsAg surgiram, elas demonstraram potente propriedade anti-inflamat&oacute;ria e antimicrobiana, tendo intera&ccedil;&otilde;es especiais com bact&eacute;rias e fungos. Com isso tornaram-se muito populares sendo utilizadas em diversas aplica&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas.<sup>5</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Na Odontologia, as NPsAg s&atilde;o encontradas na literatura incorporadas aos materiais dent&aacute;rios, como resina composta, resina acr&iacute;lica, implantes e materiais endod&ocirc;nticos.<sup>7</sup> Para o uso endod&ocirc;ntico s&atilde;o propostas como: medica&ccedil;&otilde;es, associadas aos cimentos endod&ocirc;nticos e solu&ccedil;&otilde;es irrigadoras, como recobrimento de materiais obturadores e como conservantes. Estas aplica&ccedil;&otilde;es devem-se principalmente &agrave;s propriedades antimicrobianas.<sup>5,11-20</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Neste contexto, solu&ccedil;&otilde;es de NPsAg s&atilde;o consideradas irrigantes endod&ocirc;nticos em potencial, uma vez que, devido &agrave; grande rela&ccedil;&atilde;o &aacute;rea-volume, o efeito antimicrobiano das NPsAg &eacute; muito maior que a sua forma s&oacute;lida.<sup>5</sup> Lotfi et al.,<sup>11</sup> utilizando concentra&ccedil;&atilde;o de 0,005% de NPsAg, verificaram resultados antimicrobianos semelhantes ao NaOCl 5,25%. Os mesmos resultados foram encontrados por Moghadas et al.<sup>12</sup> e por Gonz&aacute;lez-Luna et al.<sup>13</sup> No entanto, Wu et al.<sup>14</sup> conclu&iacute;ram, atrav&eacute;s da an&aacute;lise de micrografias de biofilmes na dentina radicular, que a irriga&ccedil;&atilde;o com as NPsAg n&atilde;o modificou a estrutura do biofilme, tendo efeito semelhante ao soro e inferior ao NaOCl 2%. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A atividade antimicrobiana contra E. faecalis do gel de NPsAg nas concentra&ccedil;&otilde;es 0,05%, 0,1% e 0,2% foi testada em compara&ccedil;&atilde;o a clorexidina (CHX) 2% e ao fenol canforado. N&atilde;o foram encontradas diferen&ccedil;as significativas entre NPsAg 0,05% e as outras subst&acirc;ncias, por&eacute;m o gel de NPsAg 0,1% e 0,2% foi mais eficaz que a CHX e fenol canforado.<sup>15</sup> Ainda, Bruniera et al.<sup>16</sup> adicionaram NPsAg a 3 ve&iacute;culos, hidroxietilcelulose, carbomer e polietilenoglicol e verificaram que os ve&iacute;culos experimentais incorporados com NPsAg apresentaram atividade antimicrobiana e produziram formula&ccedil;&otilde;es est&aacute;veis, sendo o hidroxietilcelulose &agrave;quele que apresentou melhores propriedades f&iacute;sicas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estudos apontaram que NPsAg podem ser utilizadas como medica&ccedil;&atilde;o intracanal em associa&ccedil;&atilde;o ao hidr&oacute;xido de c&aacute;lcio &#91;Ca(OH)2&#93;;, potencializando o seu efeito antibacteriano. <sup>17,18</sup> Os resultados encontrados por Javidi et al.<sup>17</sup> e Afkhamia et al.<sup>18</sup> mostraram que o n&uacute;mero de col&ocirc;nias observadas ap&oacute;s o tratamento com Ca(OH)2 com NPsAg foi significativamente menor que o observado com Ca(OH)2 puro. No entanto, divergem de Alabdulmohsen &amp; Saad5 que mostraram que o Ca(OH)2 resultou em maior porcentagem de redu&ccedil;&atilde;o bacteriana do que as NPsAg. O efeito antibacteriano das NPsAg foi menor que o Ca(OH)2 sozinho ou quando combinados. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A a&ccedil;&atilde;o antimicrobiana tamb&eacute;m foi avaliada em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; incorpora&ccedil;&atilde;o de NPs nos materiais obturadores. Cimento de Agregado Tri&oacute;xido Mineral (MTA) com NPsAg (1% MTA/ NP) possui maior a&ccedil;&atilde;o antimicrobiana quando comparado ao cimento obturador de MTA n&atilde;o modificado.<sup>19</sup> A infiltra&ccedil;&atilde;o de corante e microinfiltra&ccedil;&atilde;o bacteriana foi avaliada em cones de guta-percha convencional e cones revestidos com NPsAg. Embora os resultados encontrados tenham sido estatisticamente semelhantes, os autores concluem que usar a guta-percha revestida pode ser mais eficaz para tratamentos endod&ocirc;nticos.<sup>20</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nevarez-Rasconb et al.<sup>39</sup> propuseram o uso de pontas de fibras de vidro revestidas com NPsAg como alternativa aos cones de guta-percha. Os resultados indicaram que as pontas alcan&ccedil;aram rigidez e resist&ecirc;ncia, sendo este material promissor para uso cl&iacute;nico uma vez que possui propriedades antibacterianas atrav&eacute;s da prata, transmiss&atilde;o de luz pela fibra &oacute;ptica, o que possibilita fotopolimerizar resinas fluidas no canal, al&eacute;m de garantir a compatibilidade com pinos de fibra de vidro e resinas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A aglomera&ccedil;&atilde;o e o tamanho das NPsAg s&atilde;o respons&aacute;veis pela citotoxicidade, que foi estuda em associa&ccedil;&atilde;o com tr&ecirc;s cimentos endod&ocirc;nticos, AH Plus, Epiphany e GuttaFlow, sendo este &uacute;ltimo composto por nanopart&iacute;culas de prata que funcionam como conservantes. Os resultados mostraram citotoxicidade aumentada com o tempo independente do material. A toxicidade do GuttaFlow foi atribu&iacute;da &agrave; libera&ccedil;&atilde;o de NPsAg.<sup>48</sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Em resposta tecidual de ratos, a biocompatibilidade foi avaliada com solu&ccedil;&otilde;es de 1 mL de NPsAg-47ppm, NPsAg -23ppm, e NaOCl 2,5%. Os resultados indicaram que as solu&ccedil;&otilde;es de NPsAg foram biocompat&iacute;veis, principalmente em concentra&ccedil;&otilde;es mais baixas.<sup>49</sup> O efeito de um irrigante composto por NPsAg analisado sobre c&eacute;lulas como fibroblastos de ratos e c&eacute;lulas-tronco prim&aacute;rias do ligamento periodontal humano, n&atilde;o foi citot&oacute;xico para as c&eacute;lulas testadas tanto em ensaio de contato direto como em contato indireto.<sup>50</sup> Agentes i&ocirc;nicos imidaz&oacute;lios com NPsAg positivamente carregadas exibiram menor toxicidade quando comparados ao NaOCl e CHX. Al&eacute;m disso, os autores afirmam que a carga superficial das NPsAg &eacute; importante na efic&aacute;cia bactericida.<sup>4</sup></font> </p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de Quitosana</B></font></p>     <p>As nanopart&iacute;culas de quitosana (NPsCS) s&atilde;o formadas por part&iacute;culas de quitosana (poly&#91;1,4&#93;,-b-D-glucopyranosamine), que &eacute; um biopol&iacute;mero cati&ocirc;nico n&atilde;o t&oacute;xico, que possui propriedades antibacterianas.<sup>6,21</sup> S&atilde;o utilizadas na medicina para tratamento de diversas doen&ccedil;as sist&ecirc;micas e na Odontologia s&atilde;o aplicadas sobre biofilmes bacterianos e na cicatriza&ccedil;&atilde;o de les&otilde;es, devido &agrave;s suas propriedades antimicrobianas e biocompatibilidade.<sup>6</sup> As NPsCS possuem caracter&iacute;sticas interessantes para aplica&ccedil;&atilde;o cl&iacute;nica futura, tais como: cor (branca), custo, disponibilidade e facilidade de modifica&ccedil;&atilde;o.<sup>21</sup> </p>     <p>Na Endodontia, as NPsCS s&atilde;o relatadas como tendo baixos n&iacute;veis de citotoxicidade, com eficaz elimina&ccedil;&atilde;o bacteriana, quando associadas aos cimentos endod&ocirc;nticos e solu&ccedil;&otilde;es irrigantes.<sup>21-28</sup> Outra caracter&iacute;stica relevante &eacute; a presen&ccedil;a de efeito antimicrobiano mesmo ap&oacute;s um longo tempo de exposi&ccedil;&atilde;o, <sup>21,22</sup> como nos estudos de Shrestha et al.<sup>21</sup> que com concentra&ccedil;&otilde;es de 2, 5 e 10 mg/mL de NPsCS eliminaram totalmente o biofilme de E. faecalis em 8-12 horas de intera&ccedil;&atilde;o. Ap&oacute;s 90 dias, as NPsCS ainda mostravam inibi&ccedil;&atilde;o bacteriana. </p>     <p>Quando incorporadas nos cimentos ThermaSeal Plus e MTA Fillapex, aumentaram a a&ccedil;&atilde;o antibacteriana destes que permaneceram mesmo ap&oacute;s 4 semanas.<sup>22 </sup>J&aacute; para o cimento Grossman tipo 801 com NPsCS, os resultados foram diferentes, pois as NPsCS apresentaram maior atividade antimicrobiana quando isoladas, por&eacute;m essa atividade era diminu&iacute;da quando adicionadas ao cimento.<sup>23</sup> </p>     <p>Al&eacute;m de cimentos, a incorpora&ccedil;&atilde;o de NPsCS em pastas de Ca(OH)2 foi estuda por Del Carpio-Perochena et al.,<sup>24</sup> onde houve uma redu&ccedil;&atilde;o significativa nas col&ocirc;nias de E. faecalis com exposi&ccedil;&atilde;o a curto e longo prazo. </p>     <p>Novas estrat&eacute;gias antibacterianas, tais como a terapia fotodin&acirc;mica (PDT) tem sido comparada e/ou somada &agrave;s NPsCS. Ao avaliar a influ&ecirc;ncia de inibidores teciduais comuns sobre o efeito antibacteriano de NPsCS e PDT, os resultados indicaram que ambas as t&eacute;cnicas tiveram sua a&ccedil;&atilde;o antimicrobiana inibida. Os autores conclu&iacute;ram que os componentes da polpa e albumina de soro bovino podem interagir com as NPs e a presen&ccedil;a destes inibidores pode ter dificultado a absor&ccedil;&atilde;o de fotoiniciadores na c&eacute;lula bacteriana. Modifica&ccedil;&otilde;es e melhorias destas t&eacute;cnicas devem ser estudadas antes de consider&aacute;-las para aplica&ccedil;&atilde;o cl&iacute;nica.<sup>25</sup> Em uma pesquisa que avaliou a forma&ccedil;&atilde;o de biofilmes na interface cimento-dentina, os canais radiculares receberam tratamentos superficiais como: CS fosforilado, conjugado com CS Rosa bengala e irradia&ccedil;&atilde;o fotodin&acirc;mica ou uma combina&ccedil;&atilde;o de ambos. Os canais foram obturados com cimentos incorporados de NPsCS e os resultados indicaram que o cimento com NPs inibiu a forma&ccedil;&atilde;o de biofilmes na interface, efeito encontrado em todos os tratamentos.<sup>26</sup> Estudos mostram que o uso de fotoiniciadores funcionalizados com NPsCS alcan&ccedil;ou efic&aacute;cia antibacteriana e exibiu uma penetra&ccedil;&atilde;o mais profunda na estrutura do biofilme o que resultou em danos significativamente aumentados na membrana bacteriana.<sup>27,28</sup></p>     <p> O uso de um ultrassom focalizado de alta intensidade (high-intensity focused ultrasound &ndash; HIFU) foi proposto em associa&ccedil;&atilde;o com as NPsCS com o objetivo de melhorar a desinfec&ccedil;&atilde;o dos canais radiculares, nos t&uacute;bulos dentin&aacute;rios, atrav&eacute;s da a&ccedil;&atilde;o antimicrobiana das NPsCS. Foi poss&iacute;vel obter penetra&ccedil;&atilde;o de at&eacute; 1.000 &mu;m das NPsCS, sendo este um m&eacute;todo potencial para o fornecimento de NPs nos t&uacute;bulos dentin&aacute;rios.<sup>6</sup> </p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de Polietilenimina de Am&ocirc;nio Quatern&aacute;rio</B></font></p> </font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nanopart&iacute;culas de polietilenimina de am&ocirc;nio quatern&aacute;rio (NPsQPEI) s&atilde;o part&iacute;culas polim&eacute;ricas insol&uacute;veis, carregadas positivamente,<sup>47</sup> que t&ecirc;m gerado interesse na medicina moderna por proporcionarem uma superf&iacute;cie bactericida de largo espectro e um efeito superior ao encontrado em antibi&oacute;ticos convencionais.<sup>33</sup> NPsQPEI vem sendo incorporadas em cimentos provis&oacute;rios, resinas compostas e cimentos endod&ocirc;nticos, devido ao seu efeito antimicrobiano contra bact&eacute;rias orais sem comprometer as propriedades f&iacute;sicas dos materiais.<sup>2,29-33</sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Quando incorporadas aos cimentos AH Plus e GuttaFlow houve uma inibi&ccedil;&atilde;o total do crescimento bacteriano, al&eacute;m disso, a an&aacute;lise de microscopia eletr&ocirc;nica de varredura indicou dano e lise da parede celular bacteriana.<sup>29</sup> Resultados semelhantes foram encontros por Barros et al.<sup>30</sup> que testaram o AH Plus e Pulp Canal Sealer EWT na forma comercial, n&atilde;o modificada, ou contendo as NPs. Os autores observaram uma melhora na capacidade antimicrobiana com a adi&ccedil;&atilde;o de NPs. Em outro estudo com os mesmos cimentos endod&ocirc;nticos os resultados evidenciaram que os cimentos n&atilde;o modificados perderam grande parte dos efeitos antibacterianos ap&oacute;s 7 dias. As propriedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas e mec&acirc;nicas dos cimentos afetadas pela incorpora&ccedil;&atilde;o de NPsQPEI, como tempo de fixa&ccedil;&atilde;o, molhabilidade e potencial zeta, podem aumentar a atividade antibacteriana e aumentar a capacidade do cimento em penetrar no sistema de canais radiculares.<sup>2</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As NPsQPEI, quando incorporadas em uma pequena porcentagem em cimentos &agrave; base de resina ep&oacute;xi, produzem um potente efeito antibacteriano.<sup>31</sup> Em an&aacute;lises de superf&iacute;cie, incrusta&ccedil;&otilde;es de NPsQPEI sobre o cimento &agrave; base de resina ep&oacute;xi, atraiu ativamente as bact&eacute;rias, causando desestabiliza&ccedil;&atilde;o e morte bacteriana. Em conclus&atilde;o as NPsQPEI mostraram atividade antimicrobiana contra E. faecalis.<sup>32</sup> Beyth et al.<sup>33</sup> obtiveram resultados que indicaram que as NPsQPEI interagem com a membrana celular das bact&eacute;rias em poucos minutos, desencadeando a morte celular por meio de varia&ccedil;&otilde;es de pH, mas ao mesmo tempo impedindo a penetra&ccedil;&atilde;o de NPs em c&eacute;lulas eucari&oacute;ticas, deste modo, impedindo um poss&iacute;vel efeito citot&oacute;xico. Al&eacute;m disso, foram mantidas as propriedades f&iacute;sicas dos cimentos &agrave; base de resina ep&oacute;xi testados. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NPsQPEI 2% isoladas n&atilde;o afetaram o comportamento celular, por&eacute;m incorporadas aos cimentos AH Plus e Pulp Canal Sealer modulam a prolifera&ccedil;&atilde;o e diferencia&ccedil;&atilde;o de c&eacute;lulas &oacute;sseas, sem aumentar a citotoxicidade destes.<sup>46</sup> Em outro estudo que tamb&eacute;m avaliou NPsQPEI 1% adicionadas aos cimentos AH Plus, Epiphany e GuttaFlow, a citotoxicidade n&atilde;o foi aumentada e as propriedades b&aacute;sicas dos cimentos n&atilde;o foram alteradas.<sup>47</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de Agregado Tri&oacute;xido Mineral Branco</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As nanopart&iacute;culas de agregado tri&oacute;xido mineral branco ou white mineral trioxide aggregate (NWMTA) s&atilde;o part&iacute;culas de agregado tri&oacute;xido mineral (MTA), um cimento que vem sendo utilizado principalmente pela capacidade de manter o pH elevado e pela libera&ccedil;&atilde;o de &iacute;ons c&aacute;lcio, proporcionando atividade antibacteriana e regenera&ccedil;&atilde;o dos tecidos.<sup>40</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Na Endodontia, a vers&atilde;o nano modificada &eacute; usada com a promessa de tornar a presa do cimento MTA mais r&aacute;pida e com resist&ecirc;ncia a ambientes &aacute;cidos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Um aumento da &aacute;rea superficial do p&oacute; pode reduzir o tempo de presa e aumentar a microdureza mesmo em ambientes de pH &aacute;cido ap&oacute;s a hidrata&ccedil;&atilde;o. <sup>40,42</sup> Analisando o efeito do pH sobre a solubilidade do cimento MTA branco e cimento de NWMTA, devido &agrave;s suas pequenas part&iacute;culas e seus diferentes aditivos, o cimento de NWMTA foi capaz de produzir uma menor porosidade no material, o que resultou em uma maior resist&ecirc;ncia a ambientes &aacute;cidos.<sup>43</sup> WMTA e NWMTA mostraram maior resist&ecirc;ncia ap&oacute;s exposi&ccedil;&atilde;o a for&ccedil;as nano-compressivas em compara&ccedil;&atilde;o ao Bioaggregate.<sup>44</sup> Um estudo que avaliou a influ&ecirc;ncia de Metronidazol, Minociclina e Ciprofloxacina (misturados ou isolados) e de CHX, sobre a for&ccedil;a de ades&atilde;o e microdureza superficial de cimentos de MTA com diferentes tamanhos de part&iacute;cula, obteve superior resist&ecirc;ncia de uni&atilde;o e microdureza com o cimento de NPs. Este tamb&eacute;m resistiu mais do que o MTA convencional ao efeito das solu&ccedil;&otilde;es de antibi&oacute;ticos.<sup>41</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de Vidro Bioativo</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">O vidro bioativo ou bioactive glass (BAG) &eacute; um material nanoparticulado osteoindutor, com propriedades antibacterianas. Consiste em SiO2, Na2O, CaO2 e P2O5 em diferentes concentra&ccedil;&otilde;es em solu&ccedil;&otilde;es aquosas e libera seus compostos i&ocirc;nicos ao longo do tempo.<sup>3</sup> A libera&ccedil;&atilde;o de &iacute;ons Na+ e Ca2+ do vidro corro&iacute;do e a incorpora&ccedil;&atilde;o de pr&oacute;tons H3O+ no vidro elevam o pH do ambiente tornando-o hostil para micro -organismos.<sup>34</sup> Al&eacute;m disso, a s&iacute;lica liberada tem sido relacionada ao efeito antibacteriano e a indu&ccedil;&atilde;o da mineraliza&ccedil;&atilde;o da dentina. Para aumentar a propriedade antibacteriana, algumas pesquisas est&atilde;o se concentrando em diminuir o tamanho de part&iacute;cula de vidro e assim aumentar a troca ativa da superf&iacute;cie do vidro e do l&iacute;quido circundante.<sup>1</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Devido &agrave; sua capacidade de criar um ambiente alcalino, ensaios com o p&oacute; de BAG mostraram forte efeito antimicrobiano,<sup>34</sup> eliminando a infec&ccedil;&atilde;o ap&oacute;s 5 dias com resultados superiores ao Ca(OH)2.<sup>35</sup> No entanto, outros estudos observaram um efeito antibacteriano superior do Ca(OH)2 ap&oacute;s 10 dias e ap&oacute;s 50 dias de inspe&ccedil;&atilde;o.<sup>36,37</sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mohn et al.<sup>45</sup> desenvolveram materiais comp&oacute;sitos utilizando poliisopreno (PI) ou policaprolactona (PCL) incorporados de BAG 45S5, na tentativa de criar uma interface de veda&ccedil;&atilde;o de hidroxiapatita e, assim, tornar desnecess&aacute;rio o uso de um cimento endod&ocirc;ntico. Os autores verificaram que a incorpora&ccedil;&atilde;o de BAG melhorou a capacidade de veda&ccedil;&atilde;o imediata dos comp&oacute;sitos desenvolvidos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de &Oacute;xido de Zinco</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nanopart&iacute;culas de &oacute;xido de zinco (NPsZnO) s&atilde;o formadas por nanoparticulados met&aacute;licos, conhecidos por causarem peroxida&ccedil;&atilde;o lip&iacute;dica pelas esp&eacute;cies reativas de oxig&ecirc;nio (reactive oxygen species - ROS), como super&oacute;xido (O2-) e radicais hidroxila (OH). O contato direto ou indireto destas com a bact&eacute;ria podem causar danos &agrave; membrana, devido a toxicidade das ROS.<sup>25</sup> O ZnO &eacute; um material seguro que tem sido amplamente utilizado em aplica&ccedil;&otilde;es biom&eacute;dicas como no tratamento do c&acirc;ncer.<sup>38</sup> As aplica&ccedil;&otilde;es de NPsZnO na Endodontia est&aacute; associada &agrave;s propriedades antibacterianas.<sup>21,23,38</sup> Al&eacute;m disso, possuem vantagens como biocompatibilidade, custo-benef&iacute;cio e disponibilidade.<sup>21</sup> A ades&atilde;o de E. faecalis na dentina tratada com estas NPs tem sido reduzida. As NPsZnO isoladas possuem menor potencial zeta e menor atividade antimicrobiana contra E. faecalis, quando comparadas as outras NPs testadas como as NPsCS. Por&eacute;m essa atividade &eacute; aumentada quando s&atilde;o misturadas ao cimento de &oacute;xido de zinco, provavelmente devido &agrave; sua maior compatibilidade com o p&oacute; do cimento.<sup>21,23</sup> Rad et al.<sup>38</sup> produziram cimentos de NPsZnO e NPsZnO:Ag, que foram comparados com cimento de &oacute;xido de zinco e eugenol e cimento AH26. O p&oacute; sintetizado com as NPs apresentou melhores propriedades estruturais, impediram a microinfiltra&ccedil;&atilde;o e aumentaram a atividade antibacteriana.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B> &bull; Nanopart&iacute;culas de Poli (&aacute;cido l&aacute;ctico-co-&aacute;cido glic&oacute;lico)</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As nanopart&iacute;culas de poli (&aacute;cido l&aacute;ctico-co-&aacute;cido glic&oacute;lico) ou NPs de PLGA s&atilde;o part&iacute;culas polim&eacute;ricas usadas como sistemas de libera&ccedil;&atilde;o controlada. Na Endodontia apenas um estudo testou o encapsulamento de drogas fotoativas para aplica&ccedil;&atilde;o da terapia fotodin&acirc;mica, que tem sido uma promissora t&eacute;cnica antimicrobiana adjuvante no tratamento endod&ocirc;ntico.<sup>8</sup> Foi sugerido o encapsulamento do azul de metileno em NPs de PLGA como um novo sistema de libera&ccedil;&atilde;o de f&aacute;rmacos com efeito foto destrutivos promissores na elimina&ccedil;&atilde;o de biofilmes dos canais radiculares. Canais infectados com E. faecalis foram tratados com estas NPs que se encontravam concentradas nas paredes celulares dos micro- organismos e com o sinergismo da luz foram capazes de reduzir as col&ocirc;nias bacterianas.<sup>8</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>&bull; Nanopart&iacute;culas de Clorexidina</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As nanopart&iacute;culas de clorexidina (CHX) s&atilde;o sistemas de nanoencapsulados que geralmente envolvem um revestimento polim&eacute;rico que carregam em seu interior o f&aacute;rmaco CHX. Desta maneira a CHX tem sua efic&aacute;cia terap&ecirc;utica maximizada devido ao maior controle da biodisponibilidade e libera&ccedil;&atilde;o do f&aacute;rmaco no local desejado. Estudos buscaram libera&ccedil;&atilde;o da CHX por meio de NPs na tentativa de manter a inibi&ccedil;&atilde;o bacteriana no interior dos canais radiculares.<sup>9,10</sup> Quando dispersas em matriz de hidrogel composto por 1% de hidroxietilcelulose h&aacute; maior inibi&ccedil;&atilde;o bacteriana durante per&iacute;odos mais longos de tempo. Essas caracter&iacute;sticas classificaram as NPs de CHX como um excelente material para a manuten&ccedil;&atilde;o da descontamina&ccedil;&atilde;o intracanal.<sup>9</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Apesar da CHX ser um potente antibacteriano contra E. faecalis, &eacute; ineficaz na indu&ccedil;&atilde;o da mineraliza&ccedil;&atilde;o dos tecidos do peri&aacute;pice radicular. NPs de silicato de c&aacute;lcio mesoporoso s&atilde;o biomateriais recentemente sintetizados com excelente capacidade para promover a mineraliza&ccedil;&atilde;o e liberar mol&eacute;culas bioativas de forma controlada. As NPs de silicato de c&aacute;lcio mesoporoso apresentaram a capacidade de liberar CHX e tamb&eacute;m Ca2+ e SiO3 2-, com baixa citotoxicidade, produzindo excelente atividade antimicrobiana e de mineraliza&ccedil;&atilde;o in vitro. Este material foi proposto como uma nova medica&ccedil;&atilde;o intracanal ou como um novo material de preenchimento de defeito &oacute;sseo para defeitos infectados.<sup>10</sup></font></p>     <p>&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Discuss&atilde;o</B></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Em virtude do pequeno tamanho alcan&ccedil;ado, as NPs podem ser levadas em regi&otilde;es de anatomias complexas. Caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas aprimoradas, tais como tamanhos ultrapequenos, grande propor&ccedil;&atilde;o superf&iacute;cie/massa e maior reatividade qu&iacute;mica podem produzir efeitos antimicrobianos superiores como resultado de uma intera&ccedil;&atilde;o aumentada com as c&eacute;lulas microbianas.<sup>3,11</sup> Outra caracter&iacute;stica importante &eacute; a capacidade das nanopart&iacute;culas permanecerem com atividade antimicrobiana mesmo ap&oacute;s um longo tempo de a&ccedil;&atilde;o.<sup>2,9,18,21,22</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A aplica&ccedil;&atilde;o bem-sucedida das NPs, quando utilizadas como irrigantes ou medica&ccedil;&otilde;es, depender&aacute; da efic&aacute;cia e do m&eacute;todo de administra&ccedil;&atilde;o utilizado para dispersar essas part&iacute;culas nas complexidades anat&ocirc;micas do sistema de canais radiculares, que em geral s&atilde;o regi&otilde;es n&atilde;o instrumentadas. <sup>6,22,27</sup> &Eacute; importante que as NPs tenham tamanho e morfologia adequados para poderem adentrar nos t&uacute;bulos dentin&aacute;rios, os quais apresentam di&acirc;metros m&eacute;dios de 0,5 - 4 &mu;m, uma vez que a perman&ecirc;ncia bacteriana nos t&uacute;bulos dentin&aacute;rios tem sido associada a infec&ccedil;&atilde;o persistente do canal radicular.<sup>3,9,31</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Na presente revis&atilde;o, ao todo foram selecionados 50 artigos que descreveram a relev&acirc;ncia do uso das NPs na Endodontia (<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#tab01">Tabela 1</a></font>). N&atilde;o foi encontrado qualquer teste cl&iacute;nico em humanos (in vivo) ou ainda estudos cl&iacute;nicos randomizados. Quando as nanopart&iacute;culas foram adicionadas aos materiais endod&ocirc;nticos, as propriedades destes n&atilde;o foram alteradas, e quando houve modifica&ccedil;&otilde;es, causaram um efeito sin&eacute;rgico positivo</font>.</p> </font> </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><a name="tab01"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rbo/v74n2/a15tab01.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentre as propriedades avaliadas, o efeito antimicrobiano foi o mais estudado resultando em um total de 34 artigos. <sup>2,5,8-38</sup> A maior parte dos estudos encontraram resultados significativos quanto &agrave; atividade antimicrobiana, com efeito equivalente ou superior a outros antimicrobianos. Entretanto, tr&ecirc;s artigos,<sup>5,36,37</sup> que compararam a atividade antimicrobiana das nanopart&iacute;culas com o Ca(OH)2, mostraram piores resultados com a utiliza&ccedil;&atilde;o das NPs. Um artigo<sup>14</sup> teve melhor resultado com o NaOCl 2% e outro<sup>25</sup> obteve a a&ccedil;&atilde;o antimicrobiana afetada pelos inibidores teciduais do canal radicular (<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#tab01">Tabela 1</a></font></font>). Alguns estudos obtiveram a&ccedil;&atilde;o prolongada das nanopart&iacute;culas, podendo estar presente mesmo ap&oacute;s 90 dias. Tal efeito poderia favorecer a manuten&ccedil;&atilde;o da descontamina&ccedil;&atilde;o intracanal.<sup>9,12,13</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Todos os estudos que avaliaram as propriedades mec&acirc;nicas e estruturais dos materiais com nanopart&iacute;culas encontraram aumento na rigidez, microdureza e uma menor porosidade, que esta relacionada com aumento da resist&ecirc;ncia de materiais. <sup>2,36-41</sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Quanto &agrave; citotoxicidade, estudos revelaram que as nanopart&iacute;culas podem ser menos citot&oacute;xicas do que NaOCl e CHX, sendo, inclusive biocompat&iacute;veis estando em baixas concentra&ccedil;&otilde;es.<sup>4,46,47,49,50</sup> Somente no estudo de Bouillaguet et al.<sup>48</sup> que foi verificado um aumento da citotoxicidade com o tempo, nas an&aacute;lises do cimento endod&ocirc;ntico GuttaFlow composto por nanopart&iacute;culas de prata. Abramovitz et al.<sup>47</sup> n&atilde;o obtiveram prolifera&ccedil;&atilde;o celular em testes com os cimentos AH Plus, Epiphany e GuttaFlow incorporados com nanopart&iacute;culas de polietilenimina de am&ocirc;nio quatern&aacute;rio.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Nos estudos que testaram as propriedades osteog&ecirc;nicas, as nanopart&iacute;culas foram respons&aacute;veis pela prolifera&ccedil;&atilde;o &agrave; diferencia&ccedil;&atilde;o de c&eacute;lulas &oacute;sseas,<sup>46</sup> e no encapsulamento de CHX pelo silicato de c&aacute;lcio mesoporoso, foi produzida uma nanopart&iacute;cula capaz de liberar a CHX e Ca2+ e SiO3 2-, que produziram uma mineraliza&ccedil;&atilde;o in vitro.<sup>10</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Os nanoencapsulados respons&aacute;veis pelo transporte de f&aacute;rmacos para as regi&otilde;es alvo possuem resultados satisfat&oacute;rios pois permitem que o f&aacute;rmaco seja protegido e carreado at&eacute; o local desejado, o que maximiza sua efic&aacute;cia terap&ecirc;utica e minimiza os efeitos colaterais indesej&aacute;veis. Al&eacute;m disso, &eacute; poss&iacute;vel controlar a libera&ccedil;&atilde;o do f&aacute;rmaco aumentado sua biodisponibilidade.<sup>8-10</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentre as categorias de nanopart&iacute;culas avaliadas, como prata, quitosana, polietilenimina de am&ocirc;nio quatern&aacute;rio, agregado tri&oacute;xido mineral branco, vidro bioativo, &oacute;xido de zinco, poli (&aacute;cido l&aacute;ctico-co-&aacute;cido glic&oacute;lico) e clorexidina, as nanopart&iacute;culas de prata possuem mais pesquisas publicadas. J&aacute; a aplica&ccedil;&atilde;o de nanopart&iacute;culas de poli (&aacute;cido l&aacute;cticoco- &aacute;cido glic&oacute;lico) foi encontrada em apenas uma publica&ccedil;&atilde;o espec&iacute;fica para uso endod&ocirc;ntico. As nanopart&iacute;culas de clorexidina e de prata possuem publica&ccedil;&otilde;es mais recentes, tendo inclusive pesquisas publicadas em 2017.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> As nanopart&iacute;culas est&atilde;o em constante progresso. O crescimento atual das pesquisas na &aacute;rea &eacute; de grande valia devido &agrave; possibilidade de inova&ccedil;&atilde;o das terapias endod&ocirc;nticas, que visam facilitar e aumentar a qualidade dos procedimentos. O destino dessas investiga&ccedil;&otilde;es est&aacute; em traduzir t&eacute;cnicas seguras para o desenvolvimento de novos materiais, abordando caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas como a composi&ccedil;&atilde;o, concentra&ccedil;&atilde;o, tamanho e morfologia das nanopart&iacute;culas, nas condi&ccedil;&otilde;es ideais para aplica&ccedil;&otilde;es. Embora resultados positivos sejam observados com a incorpora&ccedil;&atilde;o de NPs in vitro, estudos cl&iacute;nicos s&atilde;o necess&aacute;rios para ratificar esses achados.</font></p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Conclus&atilde;o</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As nanopart&iacute;culas est&atilde;o at&eacute; o presente momento sendo avaliadas em n&iacute;vel laboratorial, com resultados promissores para pr&aacute;ticas cl&iacute;nicas futuras. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Agradecimentos</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Os autores agradecem &agrave; Capes (PNPD) e CNPq pelo apoio financeiro.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Refer&ecirc;ncias</B></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Samiei M, Farjami A, Dizaj SM, Lotfipour F. Nanoparticles for antimicrobial purposes in Endodontics: a systematic review of in vitro studies. Mater Sci Eng C. 2016;58:1269-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=363147&pid=S0034-7272201700020001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Barros J, Silva MG, Rodrigues MA, Alves FR, Lopes MA, Pina-Vaz I, et al. Antibacterial, physicochemical and mechanical properties of endodontic sealers containing quaternary ammonium polyethylenimine nanoparticles. Int Endod J. 2014;47(8):725-34. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Shrestha A, Kishen A. Antibacterial nanoparticles in Endodontics: a review. J Endod. 2016;42(10):1417-26. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. Abbaszadegan A, Nabavizadeh M, Gholami A, Aleyasin ZS, Dorostkar S, Saliminasab M, et al. Positively charged imidazolium-based ionic liquid-protected silver nanoparticles: a promising disinfectant in root canal treatment. Int Endod J. 2015;48(8):790-800. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. Alabdulmohsen ZA, Saad AY. Antibacterial effect of silver nanoparticles against Enterococcus faecalis. Saudi Endod J. 2017;7:29-35. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Shrestha A, Fong SW, Khoo BC, Kishen A. Delivery of antibacterial nanoparticles into dentinal tubules using high-intensity focused ultrasound. J Endod. 2009;35(7):1028-33. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Jadhav R, Bhide S, Prasad BLV, Kunchiraman B, Shimpi J, Nandhini U. Silver nanoparticles: a new perspective in endodontic therapy. IIOABJ. 2016;7(6):77-81.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 8. Pagonis TC, Chen J, Fontana CR, Devalapally H, Ruggiero K, Song X, et al. Nanoparticle-based endodontic antimicrobial photodynamic therapy. J Endod. 2010;36(2):322-8.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 9. Haseeb R, Lau M, Sheah M, Montagner F, Quiram G, Palmer K, et al. Synthesis and characterization of new chlorhexidine-containing nanoparticles for root canal disinfection. Materials. 2016;9(6):452. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. Fan W, Li Y, Sun Q, Ma T, Fan B. Calcium-silicate mesoporous nanoparticles loaded with chlorhexidine for both anti-Enterococcus faecalis and mineralization properties. J Nanobiotechnol. 2016;14(1):72. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. Lotfi M, Vosoughhosseini S, Ranjkesh B, Khani S, Saghiri M, Zand V. Antimicrobial efficacy of nanosilver, sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate against Enterococcus faecalis. Afr J Biotechnol. 2011;10(35):6799-803. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12. Moghadas L, Shahmoradi M, Narimani T. Antimicrobial activity of a new nanobased endodontic irrigation solution: in vitro study. Dent Hypotheses. 2012;3(4):142-46. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13. Gonz&aacute;lez-Luna P-IV, Mart&iacute;nez-Casta&ntilde;&oacute;n G-A, Zavala-Alonso N-V, Pati&ntilde;o -Marin N, Ni&ntilde;o-Mart&iacute;nez N, Mor&aacute;n-Mart&iacute;nez J, et al. Bactericide effect of silver nanoparticles as a final irrigation agent in endodontics on Enterococcus faecalis: an ex vivo study. J of Nanomaterials. 2016;1-7. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14. Wu D, Fan W, Kishen A, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of the antibacterial efficacy of silver nanoparticles against Enterococcus faecalis biofilm. J Endod. 2014;40(2):285-90. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15. Bo D, Kayombo CM. Effect of nanosilver gel, chlorhexidine gluconate, and camphorated phenol on Enterococcus faecalis biofilm. Int Sch Res Notices. 2014;1-5. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16. Bruniera JFB, Corr&ecirc;a Silva-Sousa YTC, Lara MG, Pitondo-Silva A, Marcaccini AM, Miranda CES. Development of intracanal formulation containing silver nanoparticles. Braz Dent J. 2014;25(4):302-06. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">17. Javidi M, Afkhami F, Zarei M, Ghazvini K, Rajabi O. Efficacy of a combined nanoparticulate/calcium hydroxide root canal medication on elimination of Enterococcus faecalis. Aust Endod J. 2014;40:61-65. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18. Afkhamia F, Pourhashemib SJ, Sadegha M, Salehic Y, Fardd MJK. Antibiofilm efficacy of silver nanoparticles as a vehicle for calcium hydroxide medicament against Enterococcus faecalis. J Dent. 2015;43(12):1573-9. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">19. Samiei M, Aghazadehb M, Lotfia M, Shakoeia S, Aghazadehc Z, Pakdeld SMV. Antimicrobial efficacy of mineral trioxide aggregate with and without silver nanoparticles. Iran Endod J. 2013;8(4):166-70. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">20. Shantiaee Y, Maziar F, Dianat O, Mahjour F. Comparing microleakage in root canals obturated with nanosilver coated gutta-percha to standard gutta-percha by two different methods. Iran Endod J. 2011;6(4):140-45. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">21. Shrestha A, Shi Z, Neoh KG, Kishen A. Nanoparticulates for antibiofilm treatment and effect of aging on its antibacterial activity. J Endod. 2010;36(6):1030-5. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Del Carpio-Perochena A, Kishen A, Shrestha A, Bramante CM. Antibacterial properties associated with chitosan nanoparticle treatment on root dentin and 2 types of endodontic sealers. J Endod. 2015;41(8):1353-8. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">23. Kishen A, Shi Z, Shrestha A, Neoh KG. An investigation on the antibacterial and antibiofilm efficacy of cationic nanoparticulates for root canal disinfection. J Endod. 2008;34(12):1515-20. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">24. Del Carpio-Perochena A, Kishen A, Felitti R, Bhagirath AY, Medapati MR, Lai C, et al. Antibacterial properties of chitosan nanoparticles and propolis associated with calcium hydroxide against single- and multispecies biofilms: an in vitro and in situ study. J Endod. In press 2017. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">25. Shrestha A, Kishen A. The effect of tissue inhibitors on the antibacterial activity of chitosan nanoparticles and photodynamic therapy. J Endod 2012;38(9):1275-78. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">26. DaSilva L, Finer Y, Friedman S, Basrani B, Kishen A. Biofilm formation within the interface of bovine root dentin treated with conjugated chitosan and sealer containing chitosan nanoparticles. J Endod. 2013;39(2):249-53.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 27. Shrestha A, Kishen A. Antibacterial efficacy of photosensitizer functionalized biopolymeric nanoparticles in the presence of tissue inhibitors in root canal. J Endod. 2014;40(4):566-70.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 28. Shrestha A, Kishen A. Antibiofilm efficacy of photosensitizer-functionalized bioactive nanoparticles on multispecies biofilm. J Endod. 2014;40(10):1604-10. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">29. Shvero DK, Abramovitz I, Zaltsman N, Davidi MP, Weiss EI, Beyth N. Towards antibacterial endodontic sealers using quaternary ammonium nanoparticles. Int Endod J. 2013;46(8):747-54. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">30. Barros J, Silva MG, R&ocirc;&ccedil;as IN, Gon&ccedil;alves LS, Alves FF, Lopes MA, et al. Antibiofilm effects of endodontic sealers containing quaternary ammonium polyethylenimine nanoparticles. J Endod. 2014;40(8):1167-71. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">31. Abramovitz I, Wisblech D, Zaltsman N, Weiss EI, Beyth N. Intratubular antibacterial effect of polyethyleneimine nanoparticles: an ex vivo study in human teeth. J of Nanomaterials. 2015;1-5. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">32. Shvero DK, Zaltsman N, Weiss EI, Polak D, Hazan R, Beyth N. Lethal bacterial trap: cationic surface for endodontic sealing. J Biomed Mater Res A. 2016;104(2):427-34.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 33. Beyth N, Shvero DK, Zaltsman N, Houri-Haddad Y, Abramovitz I, Davidi MP, et al. Rapid kill-novel endodontic sealer and Enterococcus faecalis. PLoS ONE. 2013;8(11):1-10. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">34. Zehnder M, S&ouml;derling E, Salonen J, Waltimo T. Preliminary evaluation of bioactive glass s53p4 as an endodontic medication in vitro. J Endod. 2004;30(4):220-24. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">35. Waltimo T, Brunner TJ, Vollenweider M, Stark WJ, Zehnder M. Antimicrobial effect of nanometric bioactive glass 45S5. J Dent Res. 2007;86(8):754-7. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">36. Zehnder M, Luder HU, Sch&auml;tzle M, Kerosuo E, Waltimo T. A comparative study on the disinfection potentials of bioactive glass S53P4 and calcium hydroxide in contra-lateral human premolars ex vivo. Int Endod J. 2006;39(12):952-8.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 37. Zehnder M, Baumgartner G, Marquardt K, Paqu&eacute; F. Prevention of bacterial leakage through instrumented root canals by bioactive glass S53P4 and calcium hydroxide suspensions in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;103(3):423-8.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 38. Rad MS, Kompany A, Zak AK, Javidi M. Mortazavi SM. Microleakage and antibacterial properties of ZnO and ZnO:Ag nanopowders prepared via a sol&ndash;gel method for endodontic sealer application. J Nanopart Res. 2013;15: 1925-6. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">39. Nevarez-Rasconb A, Orrantia-Borundaa E, Gonz&aacute;lez-Hern&aacute;ndeza J, Flores- Gallardoa S, Hurtado-Mac&iacute;as A. Mechanical characterization of optical glass fiber coated with a thin film of silver nanoparticles by nanoindentation. Mat Letters. 2014;136:63-66. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">40. Saghiri MA, Asatourian A, Orangi J, Lotfi M, Soukup JW, Garcia-Godoy F, Sheibani N. Effect of particle size on calcium release and elevation of pH of endodontic cements. Dent Traumatol. 2015;31(3):196-201. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">41. Saghiri MA, Asatourian A, Orangi J, Soukup JW, Gutmann JL, Garcia-Godoy F, Sheibani N. The influence of antibiotics on the physical properties of endodontic cements. Giornale Italiano di Endodonzia. 2016;30:89-95. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">42. Saghiri MA, Asgar K, Lotfi M, Garcia-Godoy F. Nanomodification of mineral trioxide aggregate for enhanced physiochemical properties. Int Endod J. 2012;45(11):979-88. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">43. Saghiri MA, Godoy FG, Gutmann JL, Lotfi M, Asatourian A, Sheibani N, Elyasi M. The effect of pH on solubility of nano-modified endodontic cements. J Conserv Dent. 2014;17(1):13-7. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">44. Saghiri MA, Nazari A, Garcia-Godoy F, Asatourian A, Malekzadeh M, Elyasi M. Mechanical response of dental cements as determined by nanoindentation and scanning electron microscopy. Microsc Microanal. 2013;19(6):1-7. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">45. Mohn D, Bruhin C, Luechinger NA, Stark WJ, Imfeld T, Zehnder M. Composites made of flame-sprayed bioactive glass 45S5 and polymers: bioactivity and immediate sealing properties. Int Endod J. 2010;43(11):1037-46. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">46. Barros J, Costa-Rodrigues J, Lopes MA, Pina-Vaz I, Fernandes MH. Response of human osteoblastic and osteoclastic cells to AH Plus and Pulp Canal Sealer containing quaternary ammonium polyethylenimine nanoparticles. J Endod. 2014;40(8):1149-55. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">47. Abramovitz I, Beyth N, Weinberg G, Borenstein A, Polak D, Kesler-Shvero D, et al. In vitro biocompatibility of endodontic sealers incorporating antibacterial nanoparticles. J of Nanomaterials. 2012;1-9. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">48. Bouillaguet S, Wataha JC, Tay FR, Brackett MG, Lockwood PE. Initial in vitro biological response to contemporary endodontic sealers. J Endod. 2006;32(10):989-92. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">49. Gomes-Filho JE, Silva FO, Watanabe S, Cintra LTA, Tendoro KV, Dalto LG, Pacanaro SV, Lodi CS, de Melo FFF. Tissue reaction to silver nanoparticles dispersion as an alternative irrigating solution. J Endod. 2010;36:1698-702. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">50. Chan EL, Zhang C, Cheung GS. Cytotoxicity of a novel nano-silver particle endodontic irrigant. Clin Cosmet Investig Dent. 2015;7:65-74.</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font> </p>     <p>&nbsp; </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="back"/></a><a href="#top"><img src="/img/revistas/rbo/v74n2/seta.jpg" border="0" align="absmiddle"/></a><b>Endere&ccedil;o para correspond&ecirc;ncia:</b>    <br>   Ma&iacute;ra do Prado    <br>      e-mail: <a href="mailto:mairapr@hotmail.com" target="_blank">mairapr@hotmail.com</a></font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Recebido: 10/04/2017    <br> Aceito: 13/06/2017</b></font></p>      ]]></body>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
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<surname><![CDATA[Samiei]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
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<surname><![CDATA[Farjami]]></surname>
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<surname><![CDATA[Dizaj]]></surname>
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<surname><![CDATA[Lotfipour]]></surname>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nanoparticles for antimicrobial purposes in Endodontics: a systematic review of in vitro studies.]]></article-title>
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<year>2016</year>
<volume>58</volume>
<page-range>1269-78.</page-range></nlm-citation>
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