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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Avaliação da dureza de resina composta à base de silorano fotoativada com diferentes fotopolimerizadores e após o uso de colutórios bucais]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study evaluated the microhardness of silorane-based composite resin cured with halogen light and LED, followed by the use of mouthwashes: Periogard, Listerine, and Colgate Plax Without Alcohol. Forty specimens were fabricated with silorane-based composite resin Filtek P90 and divided into two groups (n = 20): Group LED - LED light curing for 40 s (1200 mW/cm2), Group HL - Halogen light curing for 40 s (600 mW/cm2). The specimens were divided into four subgroups (n-5) in accordance with the use of the mouthwash: Subgroup C - immersed in artificial saliva for 7 days; Subgroup LI - Listerine mouthwash once daily for 1 minute during 7 days, then stored in artificial saliva; Subgroup CP - Colgate Plax Without Alcohol mouthwash, following the same protocol above; Subgroup PE - Periogard mouthwash, following the same protocol above. The specimens were subjected to microhardness test on digital Microhardness Vickers with three indentations and load of 50 g/ 15 s. The data were submitted to ANOVA two factors (Light and Mouthwash) and Tukey (5%). There were significant differences for the factors Light and Mouthwash (p = 0.00). The values of microhardness for Light Factor: LED Group - to 72.61 a and Group HL - 67.21 b; for Mouthwash Factor: Subgroup C - 79.29 a; subgroup PL - to 75.5 a; subgroup EP - 66.12 b; Subgroup LI - 58.75 c. For Light Factor, LED showed hardness higher than halogen light. For Mouthwash Factor, storage in artificial saliva showed higher hardness compared to the use of Listerine and Periogard mouthwashes.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>ARTIGO ORIGINAL</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana"><a name="top"/></a><B>Avalia&ccedil;&atilde;o da dureza de resina composta &agrave; base de silorano fotoativada com diferentes fotopolimerizadores e ap&oacute;s o uso de colut&oacute;rios bucais</B></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><B>Evaluation of hardness of the silorane-based composite resin cured with different photoactivators and after use of mouthwashes</B></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Daphne C&acirc;mara Barcellos<sup>I</sup>; Graziela Ribeiro Batista<sup>I</sup>; Maria Am&eacute;lia M&aacute;ximo de Ara&uacute;jo<sup>II</sup>; Jo&atilde;o Carlos da Rocha<sup>III</sup>; Reb&eacute;ca Di Nicol&oacute;<sup>IV</sup>; C&eacute;sar Rog&eacute;rio Pucci<sup>V</sup></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><sup>I</sup>Aluna de P&oacute;s-Gradua&ccedil;&atilde;o da Faculdade de Odontologia de S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP) &ndash; S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos/SP    <br>   <sup>II</sup>Professora Titular, Doutora do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP) &ndash; S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos/SP    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <sup>III</sup>Professor Assistente, Doutor do Departamento de Odontologia Social e Cl&iacute;nica Infantil da Faculdade de Odontologia de S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP) &ndash; S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos/SP    <br>   <sup>IV</sup>Professora Adjunta do Departamento de Odontologia Social e Cl&iacute;nica Infantil da Faculdade de Odontologia de S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP) &ndash; S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos/SP    <br>   <sup>V</sup>Professor Assistente, Doutor do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP) &ndash; S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos/SP</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><a href="#back">Endere&ccedil;o para correspond&ecirc;ncia</a></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>RESUMO</b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Este estudo avaliou a microdureza da resina composta &agrave; base de silorano (RCS) fotoativada com luz hal&oacute;gena (LH) e LED, seguido da exposi&ccedil;&atilde;o aos colut&oacute;rios bucais Periogard, Listerine e Colgate Plax Sem &Aacute;lcool. Foram confeccionados 40 esp&eacute;cimes da RCS Filtek P90 e divididos em 2 grupos (n = 20): Grupo LED &ndash; fotoativa&ccedil;&atilde;o com LED por 40 s (1200 mW/cm2); Grupo LH &ndash; fotoativa&ccedil;&atilde;o com LH por 40 s (600 mW/cm2). Os esp&eacute;cimes foram distribu&iacute;dos em 4 subgrupos (n-5) de acordo com o bochecho: Subgrupo C &ndash; imersos em saliva artificial por 7 dias; Subgrupo LI &ndash; agitados no colut&oacute;rio Listerine 1 vez ao dia por 1 minuto durante 7 dias, em seguida, armazenados em saliva artificial; Subgrupo CP &ndash; agitados no colut&oacute;rio Colgate Plax Sem &Aacute;lcool, seguindo o mesmo protocolo acima; Subgrupo PE &ndash; agitados no colut&oacute;rio Periogard, seguindo o mesmo protocolo acima. Os esp&eacute;cimes foram submetidos ao ensaio de microdureza no Microdur&ocirc;metro digital Vickers com tr&ecirc;s endenta&ccedil;&otilde;es e carga de 50 g/ 15 s e os dados, submetidos aos testes ANOVA dois fatores (Fonte de luz e Colut&oacute;rio bucal) e Tukey (5%). Houve diferen&ccedil;a significante para os fatores Fonte de luz e Colut&oacute;rio bucal (p = 0,00). Os valores da microdureza para o fator Fonte de luz: Grupo LED &ndash; 72,61 a; Grupo LH &ndash; 67,21 b; para o fator Colut&oacute;rio bucal: Subgrupo C &ndash; 79,29 a; Subgrupo PL &ndash; 75,5 a; Subgrupo PE &ndash; 66,12 b; Subgrupo LI &ndash; 58,75c. Para o fator Fonte de luz, LED apresentou dureza superior a LH. Para o fator Colut&oacute;rio bucal, o armazenamento em saliva artificial apresentou dureza superior em rela&ccedil;&atilde;o ao uso dos colut&oacute;rios Periogard e Listerine.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><B>Descritores: </B>Dureza. Resinas compostas. Polimeriza&ccedil;&atilde;o. Saliva Artificial.</font></p> <hr size="1" noshade>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><B>ABSTRACT</B> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">This study evaluated the microhardness of silorane-based composite resin cured with halogen light and LED, followed by the use of mouthwashes: Periogard, Listerine, and Colgate Plax Without Alcohol. Forty specimens were fabricated with silorane-based composite resin Filtek P90 and divided into two groups (n = 20): Group LED &ndash; LED light curing for 40 s (1200 mW/cm2), Group HL &ndash; Halogen light curing for 40 s (600 mW/cm2). The specimens were divided into four subgroups (n-5) in accordance with the use of the mouthwash: Subgroup C &ndash; immersed in artificial saliva for 7 days; Subgroup LI &ndash; Listerine mouthwash once daily for 1 minute during 7 days, then stored in artificial saliva; Subgroup CP &ndash; Colgate Plax Without Alcohol mouthwash, following the same protocol above; Subgroup PE &ndash; Periogard mouthwash, following the same protocol above. The specimens were subjected to microhardness test on digital Microhardness Vickers with three indentations and load of 50 g/ 15 s. The data were submitted to ANOVA two factors (Light and Mouthwash) and Tukey (5%). There were significant differences for the factors Light and Mouthwash (p = 0.00). The values of microhardness for Light Factor: LED Group &ndash; to 72.61 a and Group HL &ndash; 67.21 b; for Mouthwash Factor: Subgroup C &ndash; 79.29 a; subgroup PL &ndash; to 75.5 a; subgroup EP &ndash; 66.12 b; Subgroup LI &ndash; 58.75 c. For Light Factor, LED showed hardness higher than halogen light. For Mouthwash Factor, storage in artificial saliva showed higher hardness compared to the use of Listerine and Periogard mouthwashes.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><B>Descriptors: </B>Hardness. Composite resins. Polymerization. Saliva, artificial.</font> </p> <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><B> INTRODU&Ccedil;&Atilde;O</B></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">As resinas compostas diretas &agrave; base de Bis-GMA (BisfenolA-glicidilmetacrilato) s&atilde;o constitu&iacute;das por componentes org&acirc;nicos e inorg&acirc;nicos<sup>13</sup>. O componente org&acirc;nico &eacute; constitu&iacute;do principalmente de Bis-GMA e dimetacrilatos. Durante o processo de polimeriza&ccedil;&atilde;o das resinas compostas &agrave; base de Bis-GMA, as mol&eacute;culas de metacrilatos aproximam-se para permitir a forma&ccedil;&atilde;o de cadeias polim&eacute;ricas, reduzindo o volume e gerando contra&ccedil;&atilde;o de polimeriza&ccedil;&atilde;o. A contra&ccedil;&atilde;o de polimeriza&ccedil;&atilde;o pode comprometer a integridade marginal da restaura&ccedil;&atilde;o, devido &agrave; forma&ccedil;&atilde;o de fendas marginais, microinfiltra&ccedil;&atilde;o e sensibilidade dentin&aacute;ria<sup>7</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Recentemente, uma nova tecnologia foi desenvolvida para amenizar este problema. Trata-se da resina composta que apresenta a matriz org&acirc;nica baseada na qu&iacute;mica do silorano e que cont&eacute;m mon&ocirc;meros em formato de an&eacute;is. O processo de polimeriza&ccedil;&atilde;o consiste na rea&ccedil;&atilde;o cati&ocirc;nica de abertura do anel dos siloranos, propiciando uma nova configura&ccedil;&atilde;o molecular linear que, desse modo, compensa a contra&ccedil;&atilde;o da resina quando as novas liga&ccedil;&otilde;es qu&iacute;micas s&atilde;o formadas<sup>8</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">A dureza &eacute; uma propriedade mec&acirc;nica que expressa a resist&ecirc;ncia mec&acirc;nica e a resist&ecirc;ncia ao desgaste da resina composta<sup>27</sup>. Essa propriedade &eacute; influenciada pelo grau de convers&atilde;o monom&eacute;rica durante a fotoativa&ccedil;&atilde;o; consequentemente, a dureza &eacute; utilizada para avaliar o grau de convers&atilde;o da resina composta. A fotoativa&ccedil;&atilde;o objetiva realizar uma alta convers&atilde;o do material, sendo que o tipo de fonte de luz &eacute; um dos principais fatores que podem influenciar esta convers&atilde;o &ndash; consequentemente, a dureza das resinas compostas<sup>6</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">No mercado atual, os tipos de fontes de luz mais utilizados s&atilde;o os aparelhos de luz hal&oacute;gena e o sistema de polimeriza&ccedil;&atilde;o &agrave; base de LEDs. Os aparelhos de luzes hal&oacute;genas necessitam de filtros especiais para filtrar o comprimento de onda entre 400 e 500 nm, espectro de absor&ccedil;&atilde;o do fotoiniciador canforoquinona. A maior parte da energia luminosa (95%) &eacute; formada de raios infravermelhos, que geram altas temperaturas e com o passar do tempo degradam o componente bulbo da l&acirc;mpada<sup>4,24</sup>. Portanto, esses aparelhos necessitam de sistema de ventila&ccedil;&atilde;o, manuten&ccedil;&atilde;o do refletor, da fibra &oacute;ptica e do filtro, al&eacute;m de trocas frequentes das l&acirc;mpadas hal&oacute;genas<sup>4,24</sup>. Tais problemas, se n&atilde;o forem solucionados, podem reduzir a luz emitida por esses aparelhos, diminuindo o grau de polimeriza&ccedil;&atilde;o das resinas compostas e, consequentemente, a dureza.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Os aparelhos que utilizam luz de LED surgiram no mercado como alternativas e para superar as limita&ccedil;&otilde;es dos aparelhos de luz hal&oacute;gena. Tais aparelhos de luz de LED emitem luz no estrito comprimento de onda, entre 450 e 490 nm, n&atilde;o necessitam de filtros, n&atilde;o produzem calor, n&atilde;o variam a quantidade de luz emitida, apresentam maior tempo de vida &uacute;til e tamanho reduzido<sup>16,22</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Outro fator que pode influenciar a propriedade mec&acirc;nica de dureza seria o uso de colut&oacute;rios bucais com e sem &aacute;lcool. Os colut&oacute;rios bucais que apresentam &aacute;lcool em sua composi&ccedil;&atilde;o podem alterar os pol&iacute;meros, podendo ocorrer degrada&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica das superf&iacute;cies da restaura&ccedil;&atilde;o e deteriora&ccedil;&atilde;o da matriz org&acirc;nica das resinas compostas<sup>5,14</sup>. Por se tratar de uma resina composta de composi&ccedil;&atilde;o diferente das usuais, &eacute; importante saber seu comportamento frente &agrave; fotoativa&ccedil;&atilde;o com diferentes fontes de luz e o uso de colut&oacute;rios rotineiramente empregados pelos pacientes no processo de higieniza&ccedil;&atilde;o bucal.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>OBJETIVOS</b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">O objetivo deste estudo foi avaliar a dureza superficial da resina composta &agrave; base de silorano Filtek P90 (3M/ESPE), quando fotoativada com luz hal&oacute;gena de quartzo-tungst&ecirc;nio e LED, seguida da exposi&ccedil;&atilde;o aos colut&oacute;rios bucais Periogard, Listerine e Colgate Plax Sem &Aacute;lcool.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>MATERIAL E M&Eacute;TODOS</b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Foi avaliada a resina composta direta &agrave; base de silorano Filtek P90 (3M ESPE, Mn, EUA, cor A2). Para a confec&ccedil;&atilde;o dos esp&eacute;cimes, foi utilizada matriz de teflon sobre uma placa de vidro com forma cil&iacute;ndrica segmentada, de medidas internas de 5,0 mm de di&acirc;metro e 2,0 mm de altura. Ao final do preenchimento da matriz de teflon com a resina composta direta &agrave; base de silorano Filtek P90, foi nivelado o incremento com uma matriz de poli&eacute;ster e placa de vidro, para a obten&ccedil;&atilde;o de uma superf&iacute;cie plana pr&eacute;via &agrave; polimeriza&ccedil;&atilde;o. Os esp&eacute;cimes foram divididos em 2 grupos (n = 20), de acordo com a fonte de luz:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">&bull; Grupo LED: Fotoativa&ccedil;&atilde;o por 40 segundos com o fotoativador LED de alta pot&ecirc;ncia Elipar FreeLight 2 (3M ESPE, St. Paul, Mn, EUA) &agrave; intensidade de 1200 mW/cm2 aferido por um radi&ocirc;metro (Curing Radiometer Model 100, Demetron Research Corporation, Danbury, CT, EUA). A aferi&ccedil;&atilde;o da intensidade de pot&ecirc;ncia foi repetida 4 vezes a cada 5 esp&eacute;cimes fotoativados.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">&bull; Grupo LH: Fotoativa&ccedil;&atilde;o por 40 segundos com o fotopolimerizador luz hal&oacute;gena Curing Light XL 3000 (3M ESPE) &agrave; intensidade de 600 mW/cm2 aferida por um radi&ocirc;metro (Curing Radiometer Model 100). A aferi&ccedil;&atilde;o da intensidade de pot&ecirc;ncia foi repetida 4 vezes, a cada 5 esp&eacute;cimes fotoativados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Ap&oacute;s a confec&ccedil;&atilde;o, os esp&eacute;cimes foram armazenados em recipientes pl&aacute;sticos escuros individuais pelo per&iacute;odo de 24 h a 37&deg;C em uma estufa bacteriol&oacute;gica (ECB 11 Digital &ndash; Odontobr&aacute;s, Ribeir&atilde;o Preto, SP, Brasil).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Os esp&eacute;cimes foram distribu&iacute;dos em quatro subgrupos, totalizando 5 esp&eacute;cimes por subgrupo, de acordo com o uso de colut&oacute;rios bucais:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">&bull; Subgrupo C: Os esp&eacute;cimes do Subgrupo de Controle foram imersos em saliva artificial durante o per&iacute;odo de 7 dias;</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">&bull; Subgrupo LI: Os esp&eacute;cimes do Subgrupo L foram imersos e agitados no colut&oacute;rio bucal Listerine&reg; Antiss&eacute;ptico bucal Cool Citrus (Johnson &amp; Johnson, S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos, SP, Brasil) sob o seguinte regime: uma vez ao dia, por 1 minuto, durante 7 dias. Em seguida, os esp&eacute;cimes foram armazenados em saliva artificial;</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">&bull; Subgrupo CP: Os esp&eacute;cimes do subgrupo CP foram imersos e agitados no colut&oacute;rio bucal Colgate Plax Sem &Aacute;lcool (Colgate-Palmolive, SP, Brasil) sob o mesmo regime descrito para o subgrupo LI;</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">&bull; Subgrupo PE: Os esp&eacute;cimes do subgrupo PE foram imersos e agitados no colut&oacute;rio bucal Periogard (Colgate-Palmolive, SP, Brasil) sob o mesmo regime descrito para o subgrupo LI.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">O nome comercial, fabricante, lote e composi&ccedil;&atilde;o dos produtos utilizados encontram-se na <a href="#tab01">Tabela 1</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para o ensaio de microdureza Vickers, foram realizadas tr&ecirc;s leituras em cada esp&eacute;cime utilizando o microdur&ocirc;metro digital (FM 700, Future Tech Corp., T&oacute;quio, Jap&atilde;o) equipado com diamante Vickers de forma piramidal, com carga de 50 kg aplicada durante 15 segundos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Os valores de microdureza superficial (Kgf/mm2) foram submetidos &agrave; An&aacute;lise de Vari&acirc;ncia ANOVA (dois fatores: Fonte de luz e Colut&oacute;rio bucal) e teste de Tukey, ambos com n&iacute;vel global de signific&acirc;ncia de 95%.</font><font size="2" face="Verdana"> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><a name="tab01"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rpg/v18n4/a06tab01.jpg">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><a name="tab02"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rpg/v18n4/a06tab02.jpg">     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="tab03"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rpg/v18n4/a06tab03.jpg">     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>RESULTADOS</b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">O resultado de ANOVA a dois fatores encontra-se na<a href="#tab02">Tabela 2</a>. Observa-se que o fator Fonte de luz, Colut&oacute;rio bucal e a intera&ccedil;&atilde;o entre os fatores resultaram em diferen&ccedil;as estatisticamente significantes.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Na <a href="#tab03">Tabela 3</a> s&atilde;o apresentados os resultados do teste de Tukey para o fator Fonte de luz. Pode-se observar que o aparelho fotoativador LED apresentou valores de dureza significantemente superiores em rela&ccedil;&atilde;o ao aparelho fotoativador luz hal&oacute;gena.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Na <a href="#tab04">Tabela 4</a> s&atilde;o apresentados os resultados do teste de Tukey para o fator Colut&oacute;rio bucal. Observou-se que o Grupo Controle apresentou valores de dureza significantemente superiores em rela&ccedil;&atilde;o aos colut&oacute;rios bucais Periogard e Listerine. O colut&oacute;rio bucal Colgate Plax Sem &Aacute;lcool apresentou valores de dureza significantemente superiores em rela&ccedil;&atilde;o aos colut&oacute;rios bucais Periogard e Listerine. O colut&oacute;rio bucal Periogard apresentou valores de dureza significantemente superior em rela&ccedil;&atilde;o ao colut&oacute;rio bucal Listerine.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Na <a href="#tab05">Tabela 5</a> s&atilde;o apresentados os resultados do teste de Tukey para a intera&ccedil;&atilde;o entre os fatores. Pode-se observar que o grupo fotoativado com fonte de luz LED (Grupo LED) e armazenado em saliva artificial &ndash; Controle (Subgrupo C) apresentou valores de dureza significantemente maiores que os demais grupos testados. Os grupos que utilizaram fontes de luz LED e luz hal&oacute;gena (Grupos LED e LH) e o colut&oacute;rio Colgate Plax Sem &Aacute;lcool (Subgrupo CP) apresentaram valores de dureza significantemente maiores que os grupos que utilizaram fontes de luz LED e luz hal&oacute;gena (Grupos LED e LH) e os colut&oacute;rios Listerine e Periogard (subgrupos PE e LI). O grupo fotoativado com fonte de luz hal&oacute;gena (Grupo LH) e armazenado em saliva artificial &ndash; Controle (Subgrupo C) apresentou valores de dureza significantemente maiores que os grupos que utilizaram fontes de luz LED e luz hal&oacute;gena (Grupos LED e LH) e colut&oacute;rio Listerine (Subgrupo LI) e que o Grupo que utilizou luz hal&oacute;gena (Grupo LH) e colut&oacute;rio Periogard.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="tab04"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rpg/v18n4/a06tab04.jpg">     <p>&nbsp;</p>     <p><a name="tab05"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rpg/v18n4/a06tab05.jpg">     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>DISCUSS&Atilde;O</b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Este estudo avaliou dois poss&iacute;veis fatores que podem alterar a dureza superficial das resinas compostas &agrave; base de silorano: diferentes fontes de luz e o uso de colut&oacute;rios bucais.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Para o fator Fonte de luz, os resultados deste estudo demonstraram que a fonte de luz LED apresentou significantemente maiores valores de dureza superficial em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; fonte de luz hal&oacute;gena. A fonte de luz hal&oacute;gena apresenta intensidade de luz de 660 mW/cm2 e a fonte de luz LED apresentou 1200 mW/cm2. A menor intensidade de luz do aparelho a luz hal&oacute;gena explicaria as menores m&eacute;dias de microdureza superficial encontrada para o fator Fonte de luz quando analisada individualmente (<a href="#tab03">Tabela 3</a>). Nossos achados concordam com Insaurralde<sup>11</sup>, que obteve maiores valores de microdureza para a resina composta Filtek P90 quando utilizou fonte de luz LED, com densidade de pot&ecirc;ncia de 1000 mw/cm2, em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; luz hal&oacute;gena, com densidade de pot&ecirc;ncia de 600 mW/cm2. Adicionalmente, os autores Quance et al.<sup>19</sup> e Martins et al.<sup>15</sup> observaram influ&ecirc;ncia direta da intensidade de luz e grau de polimeriza&ccedil;&atilde;o na varia&ccedil;&atilde;o da dureza das resinas compostas &agrave; base de Bis-GMA.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Entretanto, Tate et al.<sup>23</sup> afirmam que a m&iacute;nima intensidade de luz necess&aacute;ria para que ocorra a polimeriza&ccedil;&atilde;o das resinas compostas &eacute; de 400 mW/cm2. Assim, a fonte de luz hal&oacute;gena Curing Light XL 3000 testada apresentou intensidade de luz superior ao m&iacute;nimo (600 mW/cm2), o que indica que houve polimeriza&ccedil;&atilde;o adequada da resina composta &agrave; base de silorano.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Um poss&iacute;vel fator que poderia ter contribu&iacute;do para os melhores resultados de microdureza superficial obtidos pela fonte de luz LED seria devido &agrave; sua pureza espectral. Os autores Fujibayashi et al.<sup>10</sup>, Nakamura et al.<sup>17</sup> e Jandt et al.<sup>12</sup> descrevem que fontes de luz LED apresentam pureza espectral, com estreita extens&atilde;o de comprimento de onda e com pico de 470 nm, ideal para a ativa&ccedil;&atilde;o da canforoquinona, fotoiniciador utilizado para a resina composta &agrave; base de silorano. Adicionalmente, Insaurralde<sup>11</sup> e Rastelli et al.<sup>20</sup> explicam que a luz azul proveniente dos aparelhos de LED apresenta maior efetividade de polimeriza&ccedil;&atilde;o das resinas compostas devido &agrave; aus&ecirc;ncia da fibra guia, diminuindo a dist&acirc;ncia entre a resina e composta e a luz emitida pelo aparelho, dando maior uniformidade de ilumina&ccedil;&atilde;o.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Bosquiroli et al.<sup>2</sup> observaram, por meio de fluxo espectral, que os aparelhos de LED apresentaram fluxo na faixa de 276 mW/cm2, enquanto os aparelhos de luz hal&oacute;gena, na faixa de 388 mW/cm2. Entretanto, 95% da intensidade de luz emitida pela fonte de luz LED foi efetivamente aproveitada, porque era coincidente com o pico de absor&ccedil;&atilde;o para o fotoiniciador canforoquinona.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para o fator Colut&oacute;rio bucal, pode-se observar que o Grupo Controle, armazenado em saliva artificial, apresentou valores de dureza significantemente superiores em rela&ccedil;&atilde;o aos colut&oacute;rios bucais Periogard e Listerine, no regime de 1 minuto de bochecho di&aacute;rio por 7 dias consecutivos, quando analisados individualmente (<a href="#tab04">Tabela 4</a>). Tais resultados podem ter ocorrido devido &agrave; presen&ccedil;a de &aacute;lcool na composi&ccedil;&atilde;o desses colut&oacute;rios bucais testados. O &aacute;lcool apresenta baixo pH e atua como solvente das cadeias polim&eacute;ricas das resinas compostas, diminuindo significantemente as propriedades mec&acirc;nicas das resinas compostas &agrave; base de Bis-GMA e aumentando seu desgaste<sup>11,21</sup>. De acordo com Ferracane<sup>9</sup>, a diminui&ccedil;&atilde;o na dureza ocorre devido &agrave; separa&ccedil;&atilde;o das cadeias polim&eacute;ricas por uma mol&eacute;cula que n&atilde;o forma uma liga&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica prim&aacute;ria com a cadeia, sendo mais afetada a superf&iacute;cie da resina composta<sup>9,11</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Os resultados deste estudo tamb&eacute;m demonstraram que o colut&oacute;rio bucal Periogard apresentou valores de dureza significantemente superiores em rela&ccedil;&atilde;o ao colut&oacute;rio bucal Listerine. Tais resultados podem ser devido &agrave; quantidade de &aacute;lcool presente na composi&ccedil;&atilde;o desses colut&oacute;rios bucais testados. O colut&oacute;rio bucal Listerine apresenta 21,6% de &aacute;lcool em sua composi&ccedil;&atilde;o, enquanto o colut&oacute;rio bucal Periogard, 8% de &aacute;lcool. De acordo com os autores &Ouml;rtengren et al.<sup>18</sup>, Yap et al.<sup>26</sup>, Badra et al.<sup>1</sup> e Cavalcanti et al.<sup>3</sup>, o volume de &aacute;lcool na solu&ccedil;&atilde;o utilizada &eacute; um dos fatores que podem influenciar a microdureza das resinas compostas. Portanto, a maior concentra&ccedil;&atilde;o de &aacute;lcool (21,6%) presente no colut&oacute;rio bucal Listerine em rela&ccedil;&atilde;o ao colut&oacute;rio bucal Periogard (8%) pode justificar os resultados deste estudo. Adicionalmente, Von Fraunhofer et al.<sup>25</sup> observaram que o Listerine pode afetar a est&eacute;tica das resinas compostas devido &agrave; sua composi&ccedil;&atilde;o (&oacute;leos essenciais &ndash; eucaliptol e mentol, salicilato de metila e timol, &aacute;lcool, sorbitol e &aacute;cido benzoico)<sup>14</sup>. Al&eacute;m disso, a degrada&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica superficial das resinas compostas pode ser resultado de rea&ccedil;&otilde;es complexas entre os diferentes produtos qu&iacute;micos, e n&atilde;o apenas de um &uacute;nico componente qu&iacute;mico presente no colut&oacute;rios bucais<sup>14</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para a intera&ccedil;&atilde;o entre os fatores, o grupo fotoativado com luz LED (Grupo LED) e armazenado em saliva artificial (Subgrupo Controle) apresentou valores de dureza significantemente maiores que os demais grupos testados (<a href="#tab05">Tabela 5</a>). Esses resultados podem ser devido &agrave; maior intensidade de luz, maior pureza espectral do aparelho &agrave; base de LED, e devido ao armazenamento em saliva artificial, n&atilde;o utilizando o regime de bochechos di&aacute;rios com subst&acirc;ncias qu&iacute;micas dos colut&oacute;rios bucais testados. Corso et al.<sup>5</sup> e Lucena et al.<sup>14</sup> afirmam que degrada&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica das resinas compostas &eacute; o resultado de rea&ccedil;&otilde;es complexas entre os diferentes produtos qu&iacute;micos que entram em contato com as resinas compostas no meio oral durante a alimenta&ccedil;&atilde;o, os bochechos di&aacute;rios e a ingest&atilde;o de l&iacute;quidos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Observou-se tamb&eacute;m que os grupos que utilizaram fonte de luz &agrave; base de LED e luz hal&oacute;gena e bochecho di&aacute;rio com colut&oacute;rio Colgate Plax sem &aacute;lcool (Subgrupo CP) apresentaram valores de dureza significantemente maiores que os grupos LED e LH que utilizaram os colut&oacute;rios Listerine e Periogard. Esse resultado pode ser devido &agrave; composi&ccedil;&atilde;o dos colut&oacute;rios bucais. O colut&oacute;rio bucal Colgate Plax Sem &Aacute;lcool n&atilde;o apresenta &aacute;lcool em sua composi&ccedil;&atilde;o, enquanto os colut&oacute;rios bucais Listerine e Periogard apresentam &aacute;lcool &agrave; concentra&ccedil;&atilde;o, respectivamente, de 21,6 e 8%. Conforme explicado anteriormente, o componente &aacute;lcool apresenta baixo pH e age dissolvendo as cadeias polim&eacute;ricas das resinas compostas, diminuindo significantemente a dureza superficial da resina composta &agrave; base de silorano<sup>14,21</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Na intera&ccedil;&atilde;o entre os fatores, o grupo fotoativado com a fonte de luz hal&oacute;gena e armazenado em saliva artificial (Subgrupo Controle) resultou em valores de dureza significantemente maiores que os grupos fotoativados com fonte de luz LED e luz hal&oacute;gena e que realizaram bochechos di&aacute;rios com o colut&oacute;rio bucal Listerine. O mesmo grupo ainda apresentou valores de dureza significantemente maiores que o grupo fotoativado com fonte de luz hal&oacute;gena e que utilizou o colut&oacute;rio bucal Periogard. Tais resultados podem ser atribu&iacute;dos ao bochecho di&aacute;rio dos componentes qu&iacute;micos presentes nos colut&oacute;rios bucais Listerine e Periogard, principalmente ao &aacute;lcool que atua dissolvendo as cadeias polim&eacute;ricas das resinas compostas<sup>14,21</sup>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Os resultados deste estudo demonstraram que os colut&oacute;rios bucais afetam a propriedade mec&acirc;nica de dureza da resina composta &agrave; base de silorano, e que a presen&ccedil;a e a quantidade de &aacute;lcool nestes reduzem significantemente a dureza superficial, principalmente quando se utiliza fonte de luz hal&oacute;gena. Al&eacute;m disso, a frequ&ecirc;ncia de utiliza&ccedil;&atilde;o dos colut&oacute;rios bucais pode exacerbar a altera&ccedil;&atilde;o da dureza, pois de acordo com os fabricantes, os bochechos podem ser realizados diariamente, ap&oacute;s cada escova&ccedil;&atilde;o, ou sempre que o indiv&iacute;duo desejar ou houver necessidade. Assim, a escolha do modo de utiliza&ccedil;&atilde;o &eacute; determinada pelo pr&oacute;prio consumidor<sup>14</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">O efeito dos colut&oacute;rios bucais clinicamente nas resinas compostas &agrave; base de silorano pode ainda ser afetado devido a outros fatores, como h&aacute;bitos alimentares, saliva, pel&iacute;cula adquirida, ingest&atilde;o de bebidas, dentre outros. Portanto, h&aacute; necessidade de orienta&ccedil;&atilde;o aos pacientes sobre a import&acirc;ncia da composi&ccedil;&atilde;o e a frequ&ecirc;ncia de uso dos colut&oacute;rios bucais.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Mais estudos devem ser realizados para avaliar outras propriedades mec&acirc;nicas das resinas compostas &agrave; base de silorano, quando submetidas a diferentes fontes de luz e &agrave; a&ccedil;&atilde;o de colut&oacute;rios bucais.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>CONCLUS&Atilde;O</b> </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">De acordo com os resultados deste estudo para a resina composta &agrave; base de silorano, pode-se concluir que:</font></p> &bull; a fonte de luz LED apresentou dureza superior em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; fonte de luz hal&oacute;gena;    <br> &bull; o grupo armazenado em saliva artificial apresentou dureza superior em rela&ccedil;&atilde;o aos grupos submetidos aos colut&oacute;rios Periogard e Listerine;    <br> &bull; o grupo submetido ao colut&oacute;rio Periogard apresentou dureza superior em rela&ccedil;&atilde;o ao grupo que fez uso do colut&oacute;rio Listerine;    <br> &bull; a luz LED e armazenamento em saliva artificial apresentaram dureza superior &agrave; dos demais grupos;    <br> &bull; os grupos da luz LED e da luz hal&oacute;gena, submetidos ao bochecho com Colgate Plax Sem &Aacute;lcool, apresentaram dureza superior &agrave; dos grupos fotoativados com as mesmas fontes de luz e que utilizaram os colut&oacute;rios Listerine e Periogard;    <br> &bull; o grupo que utilizou luz hal&oacute;gena e foi armazenado em saliva artificial resultou em dureza superior &agrave; dos grupos fotoativados com LED e luz hal&oacute;gena e que utilizaram o colut&oacute;rio Listerine;    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> &bull; o grupo da luz hal&oacute;gena e armazenamento em saliva artificial resultou em dureza superior &agrave; do grupo da luz hal&oacute;gena e Periogard.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><B>REFER&Ecirc;NCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">1. Badra VV, Faraoni JJ, Ramos RP, Palma-Dibb RG. Influence of different beverages on the microhardness and surface roughness of resin composites. Oper Dent 2005;30(2):213-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269378&pid=S0104-5695201100040000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">2. Bosquiroli V, Franco EB, Pereira JC, Navarro MFL, Mondelli RFL. Fotopolimeriza&ccedil;&atilde;o de Resina Composta com Luz Hal&oacute;gena e LED. RGO Porto Alegre 2006;54(2):129-33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269380&pid=S0104-5695201100040000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">3. Cavalcanti AN, Mitsui FH, Ambrosano GM, Mathias P, Marchi GM. Effect of different mouthrinses on Knoop hardness of a restorative composite. Am J Dent 2005;18(6):338-40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269382&pid=S0104-5695201100040000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">4. Coelho-Santos MGM, Silva e Souza Jr. MH, Mondelli RFL. Novos conceitos relacionados &agrave; fotoativa&ccedil;&atilde;o das resinas compostas. J Bras Dent Estet 2002;1(1):14-21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269384&pid=S0104-5695201100040000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">5. Corso S, Corso AC, Hugo FN, Padilha DPM. Avalia&ccedil;&atilde;o do Potencial Erosivo de Colut&oacute;rios Bucais. Rev Odonto Cienc 2004;45:233-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269386&pid=S0104-5695201100040000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">6. Davidson CL, De Gee AJ. Light-curing units, polymerization, and clinical implications. J Adhes Dent 2000;2(3):167-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269388&pid=S0104-5695201100040000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">7. Davidson CL, De Gee AJ. Relation of polymerization contraction stresses by flow in dental composite. J Dent Res 1984;63(1-6):146-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269390&pid=S0104-5695201100040000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">8. Eick JD, Kotha SP, Chappelow CC, Kilway KV, Giese GJ, Glaros AG, et al. Properties of silorane-based dental resins and composites containing a stress-reducing monomer. Dent Mater 2007;23(8):1011-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269392&pid=S0104-5695201100040000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">9. Ferracane JL. Hygroscopic and hydrolytic effects in dental polymer networks. Dent Mater 2006;22:211-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269394&pid=S0104-5695201100040000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">10. Fujibayashi K, Ishimaru K, Takahashi N, Kahno A. Newly developed curing unit using blue light-emitting diodes. Dent Jpn 1988;34:49-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269396&pid=S0104-5695201100040000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">11.Insaurralde AF. Avalia&ccedil;&atilde;o da microdureza superficial das resinas compostas &agrave; base de metacrilato e silorano fotopolimerizadas com fontes de luz hal&oacute;gena e LED, em diferentes profundidades. &#91;Disserta&ccedil;&atilde;o de mestrado&#93;. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande; MS. 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269398&pid=S0104-5695201100040000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">12. Jandt KD, Mills RW, Blackwell GB, Ashworth SH. Depth of cure and compressive strength of dental composites cured with blue light emitting diodes (LEDs). Dent Mater 2000;16(1):41-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269400&pid=S0104-5695201100040000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">13. Leinfelder KF, Taylor DF. A history of resin restorative materials. N C Dent J 1976;59(3):22-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269402&pid=S0104-5695201100040000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">14. Lucena MCM, Gomes RVS, Santos MCMS. Avalia&ccedil;&atilde;o da rugosidade superficial da resina composta filtek Z350 3M/Espe de baixa viscosidade exposta a enxaguat&oacute;rios com e sem &aacute;lcool. Odontol Cl&iacute;n Cient Recife 2010;9(1):59-64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269404&pid=S0104-5695201100040000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">15. Martins F, Delbem ACB, Santos LRA, Soares HLO, Martins EOB. Microdureza de resina em fun&ccedil;&atilde;o da cor e luz hal&oacute;gena. Pesqui Odontol Bras 2002;16(3):246-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269406&pid=S0104-5695201100040000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">16. Mills RW, Jandt KD, Ashworth SH. Dental composite depth of cure with halogen and blue light emitting diode technology. Br Dent J 1999;186(8):388-91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269408&pid=S0104-5695201100040000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">17. Nakamura S, Senoh M, Iwasa N, Nagahama NS. High-power InGaN single-quantum-well-structure blue and violet light-emitting-diodes. Appl Phys Lett 1995;67(13):1868-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269410&pid=S0104-5695201100040000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">18. &Ouml;rtengren U, Andersson F, Elgh U, Terselius B, Karlsson S. Influence of pH and storage time on the sorption and solubility behavior of three composite resin material. J Dent 2001;29:35-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269412&pid=S0104-5695201100040000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">19. Quance SC, Shortall AC, Harrington E, Lumley PJ. Effect of exposure intensity and post-cure temperature storage on hardness of contemporary photo-activated composites. J Dent 2001;29(8):553-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269414&pid=S0104-5695201100040000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">20. Rastelli ANS, Andrade MF, Kurachi C, Bagnato VS. Processo de fotoativa&ccedil;&atilde;o de resinas compostas. RGO 2006;54(2):139-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269416&pid=S0104-5695201100040000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">21. Sarret DC, Coletti DP, Peluso AR. The effect of alcoholic beverages on composite wear. Dent Mater 2000;16(1):62-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269418&pid=S0104-5695201100040000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">22. Swift EJ Jr. Visible light-curing. J Esthet Restor Dent 2001;13(1):16-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269420&pid=S0104-5695201100040000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">23. Tate WH, Porter KH, Dosch RO. Successful photocuring: don't restore without it. Oper Dent 1999;24(2):109-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269422&pid=S0104-5695201100040000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">24. Teshima W, Nomura Y, Tanaka N, Urabe H, Okazaki M, Nahara Y. ESR study of camphorquinone/amine photoinitiator systems using blue light-emitting diodes. Biomaterials 2003;24(12):2097-103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269424&pid=S0104-5695201100040000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">25. Von Fraunhofer JA, Kelley JI, Depaola LG, Meiller TF. The effect of a mouthrinse containing essential oils on dental restorative materials. Gen Dent 2006;54(6):403-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269426&pid=S0104-5695201100040000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">26. Yap AU, Tan BW, Tay LC, Chang KM, Loy TK, Mok BY. Effect of mouthrinses on microhardness and wear of composite and compomer restoratives. Oper Dent 2003;28(6):740-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269428&pid=S0104-5695201100040000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">27. Yap AU, Tan SH, Wee SS, Lee CW, Lim EL, Zeng KY. Chemical degradation of composite restoratives. J Oral Rehabil 2001;28(11):1015-21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=269430&pid=S0104-5695201100040000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><a name="back"/></a><a href="#top"><img src="/img/revistas/rpg/v18n4/seta.jpg" border="0" align="absmiddle"/></a><b>Endere&ccedil;o para correspond&ecirc;ncia:</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana">Daphne Camara Barcellos    <br>   Avenida Engenheiro Francisco Jos&eacute; Longo, 777 &ndash; Jardim S&atilde;o Dimas    <br>   CEP 12245-000 &ndash; S&atilde;o Jos&eacute; dos Campos/SP    <br>   Fone: (12) 3947-9048/ (12) 3947-9010</font><font size="2" face="Verdana">    <br>   e-mail: </font><font size="2" face="Verdana"><a href="mailto:daphnecbarcellos@hotmail.com" target="_blank">daphnecbarcellos@hotmail.com</a></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Recebido em: 25/6/2011    <br> Aceito em: 15/8/2011</b></font></p>      ]]></body>
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