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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Análisis a través de microscopía electrónica de barrido de dos dientes con tratamiento endodóncico sometidos a altas temperaturas: Estudio piloto]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[INTRODUCTION: the objective of this study was to describe the physicochemical changes occurring in dental tissues and materials used in a conventional endodontic treatment when subjected to high temperatures, by means of scanning electron microscopy (SEM) METHODS: in vitro, two human premolar teeth were subjected to temperatures of 200&deg;C and 400&deg;C respectively, with the purpose of standardizing a technique for the observation of physical and chemical changes in dental tissues (enamel and dentin) and dental materials commonly used in endodontic treatment (root canal gutta-percha and epoxy resin-based endodontic cement). RESULTS: both the tissues and the dental materials analyzed in this pilot study presented great resistance to high temperatures without significantly changing their macrostructure; therefore, the physical changes (dimensional stability, cracks, crevices, fractures, texture, carbonization) and the chemical ones (constituent chemical elements) may turn out to be identifiable and associated with each specific temperature range by means of SEM and spectrophotometric analysis. CONCLUSIONS: dental tissues and materials display great resistance to the action of high temperatures, without significantly altering their macrostructure. Similarly, they experience physical and chemical changes that may contribute to the process of identification of a corpse or human remains that have been burned, incinerated or charred.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">      <p align="right"><b>ART&Iacute;CULOS ORIGINALES DERIVADOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></p>          <p>&nbsp;</p>       <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>An&aacute;lisis a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido de dos dientes con tratamiento endod&oacute;ncico sometidos a altas temperaturas. Estudio piloto </b></font></p>          <p>&nbsp;</p>          <p>&nbsp;</p>           <p><b>Freddy Moreno G&oacute;mez<sup>1</sup>, Carlos Mej&iacute;a Pavony<sup>2</sup></b></p>       <p><sup>1</sup>Odont&oacute;logo, profesor Escuela de Odontolog&iacute;a, Universidad del   Valle; estudiante de Maestr&iacute;a en Ciencias Biom&eacute;dicas, Escuela de   Ciencias B&aacute;sicas, Facultad de Salud, Universidad del Valle; Grupo   de Investigaci&oacute;n Cirug&iacute;a Oral y Maxilofacial, Escuela de Odontolog&iacute;a,   Facultad de Salud, Universidad del Valle    <br>  <sup>2</sup>Odont&oacute;logo, mag&iacute;ster en Morfolog&iacute;a Escuela de Ciencias B&aacute;sicas, Facultad de Salud, Universidad del Valle; profesor Escuela de Odontolog&iacute;a de la Universidad del Valle; Grupo de Investigaci&oacute;n Tejidos Blandos y Mineralizados, Escuela de Ciencias B&aacute;sicas, Facultad de Salud, Universidad del Valle     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr noshade>      <p><b>RESUMEN</b></p>           <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N:</b> el objetivo fue describir los cambios f&iacute;sico-qu&iacute;micos que ocurren en los tejidos y materiales dentales empleados en un tratamiento endod&oacute;ncico convencional, al ser sometidos a altas temperaturas, a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB).    <br>  <b>M&Eacute;TODOS:</b> in vitro, se sometieron dos dientes premolares humanos a 200 y 400 &deg;C respectivamente, con el fin de estandarizar una t&eacute;cnica para la observaci&oacute;n de los cambios f&iacute;sicos y qu&iacute;micos en los tejidos dentales (esmalte y dentina) y de los materiales de uso odontol&oacute;gico empleados com&uacute;nmente en endodoncia (gutapercha y cemento endod&oacute;ncico a base de resina ep&oacute;xica).    <br> <b>RESULTADOS:</b> tanto los tejidos como los materiales dentales observados en este estudio piloto, presentaron gran resistencia a las altas temperaturas sin variar considerablemente su macroestructura, de tal manera que los cambios f&iacute;sicos (estabilidad dimensional, fisuras, grietas, fracturas, textura, carbonizaci&oacute;n) y qu&iacute;micos (elementos qu&iacute;micos constituyentes) pueden llegar a ser identificables y asociarse a cada rango de temperatura espec&iacute;fico a trav&eacute;s del an&aacute;lisis MEB y espectrofotom&eacute;trico.    <br>  <b>CONCLUSIONES:</b> los tejidos y los materiales dentales presentan gran resistencia a la acci&oacute;n de altas temperaturas sin alterar su macroestructura de forma significativa. Del mismo modo, presentan cambios f&iacute;sicos y qu&iacute;micos que pueden contribuir con el proceso de identificaci&oacute;n de un cad&aacute;ver o restos humanos quemados, incinerados o carbonizados.    <br>     <p><b>Palabras clave:</b> odontolog&iacute;a forense, identificaci&oacute;n humana, tejidos dentales, materiales de uso endod&oacute;ncico, altas temperaturas, microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB), fotoespectrometr&iacute;a.</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>INTRODUCTION:</b> the objective of this study was to describe the physicochemical changes occurring in dental tissues and   materials used in a conventional endodontic treatment when subjected to high temperatures, by means of scanning electron microscopy   (SEM)    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <b>METHODS:</b> in vitro, two human premolar teeth were subjected to temperatures of 200&deg;C and 400&deg;C respectively, with the purpose of   standardizing a technique for the observation of physical and chemical changes in dental tissues (enamel and dentin) and dental materials   commonly used in endodontic treatment (root canal gutta-percha and epoxy resin-based endodontic cement).    <br>   <b>RESULTS:</b> both the tissues   and the dental materials analyzed in this pilot study presented great resistance to high temperatures without significantly changing their   macrostructure; therefore, the physical changes (dimensional stability, cracks, crevices, fractures, texture, carbonization) and the chemical   ones (constituent chemical elements) may turn out to be identifiable and associated with each specific temperature range by means of SEM   and spectrophotometric analysis.    <br>   <b>CONCLUSIONS:</b> dental tissues and materials display great resistance to the action of high temperatures,   without significantly altering their macrostructure. Similarly, they experience physical and chemical changes that may contribute to the   process of identification of a corpse or human remains that have been burned, incinerated or charred.    <br> </font></p> </font>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Key words:</b> forensic dentistry, human identification, dental tissues, dental material of endodontic use, high temperatures, scanning electron   microscopy (SEM), spectrophotometry.</font></p> <font size="2" face="Verdana"> <hr noshade>            <p><font size="3" face="Verdana"><b>INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>     <p>En la literatura especializada son varios los estudios que   han descrito los cambios de los dientes al ser sometidos a   altas temperaturas con fines forenses. Entre estos estudios   sobresalen los llevados a cabo por la Unidad de Materiales   Dentales del Departamento de Odontoestomatolog&iacute;a de la   Universidad de Pavia, Italia;<sup>1-3</sup> los hechos por el Laboratorio   de Odontolog&iacute;a Forense del Instituto de Investigaciones   de la Facultad de Odontolog&iacute;a de la Universidad del Zulia,   Venezuela;<sup>4-6</sup> las pruebas in vitro en materiales a base de   resina sometidos a altas temperaturas llevadas a cabo   por el Departamento de Odontolog&iacute;a Restaurativa de la   Escuela de Medicina Dental de la Universidad de B&uacute;falo en   Nueva York;<sup>7-9</sup> adem&aacute;s del nuevo conocimiento generado   por el Grupo de Investigaci&oacute;n Cirug&iacute;a Oral y Maxilofacial   de la Escuela de Odontolog&iacute;a de la Universidad del Valle,   Colombia, en el que se ha venido trabajando en el estudio   macrosc&oacute;pico, estereomicrosc&oacute;pico, microsc&oacute;pico,   radiogr&aacute;fico y tomogr&aacute;fico del comportamiento de los   tejidos dentales y de los materiales de uso odontol&oacute;gico   al ser sometidos a altas temperaturas. De esta forma,   son diferentes los reportes que describen los cambios   f&iacute;sicos macro- y microestructurales, los cuales incluyen   estabilidad dimensional, fisuras, grietas, fracturas, textura,   color y carbonizaci&oacute;n e incineraci&oacute;n de los tejidos dentales   en dientes intactos,<sup>10</sup> de algunos materiales empleados en operatoria dental<sup>11</sup> y de uso endod&oacute;ncico.<sup>12</sup></p>     <p>Sin embargo, se hace necesario hacer nuevos estudios   que empleen diferentes tipos de an&aacute;lisis a partir de la   histolog&iacute;a, la microscop&iacute;a de fuerza at&oacute;mica, la fotoespectrometr&iacute;a   y la microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido, entre   otros, que logren explicar los cambios macroestructurales   a partir de los cambios microestructurales; de acuerdo   con lo anterior, resulta pertinente analizar el comportamiento   de las interfases entre los tejidos dentales   (esmalte-dentina, esmalte-cemento y dentina-cemento),   entre los materiales de uso odontol&oacute;gico (amalgamaion&oacute;mero   de vidrio, resina-ion&oacute;mero de vidrio y cemento   de obturaci&oacute;n-gutapercha) y entre los tejidos dentales y   los materiales de uso odontol&oacute;gico (esmalte-amalgama,   esmalte-resina, dentina-amalgama, dentina-resina, cemento   de obturaci&oacute;n-dentina), para lo cual es necesario   estandarizar los procedimientos de aplicaci&oacute;n de latemperatura y de observaci&oacute;n a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido.</p>     <p>Por ello describir los cambios f&iacute;sicos y qu&iacute;micos que   ocurren en los tejidos y en los materiales dentales   empleados en un tratamiento endod&oacute;ncico convencional   al ser sometidos a altas temperaturas a trav&eacute;s de   microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB), se constituye   en importante punto de partida para hacer investigaciones   que incluyan una muestra mayor, diferentes   materiales de uso odontol&oacute;gico y diferentes rangos de   temperatura, con el objetivo de demostrar que el an&aacute;lisis   a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y de   fotoespectometr&iacute;a podr&aacute; contribuir a la generaci&oacute;n de   nuevo conocimiento en el campo de la identificaci&oacute;n,   dentro del accionar judicial, cl&iacute;nico, t&eacute;cnico y cient&iacute;fico de la odontolog&iacute;a forense.</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Este es un estudio piloto experimental in vitro sobre el   comportamiento de la acci&oacute;n de altas temperaturas en   los tejidos dentales (esmalte y dentina) y de algunos   materiales de uso odontol&oacute;gico (amalgama de plata   <i>GS80<sup>&reg;</sup> SDI</i><sup>&reg;</sup>, resina <i>Point 4<sup>&reg;</sup> Kerr</i><sup>&reg;</sup>, ion&oacute;mero de vidrio   <i>Fuji<sup>&reg;</sup> GC Am&eacute;rica</i><sup>&reg;</sup>, gutapercha <i>Maillefer Dentsply</i><sup>&reg;</sup>, cemento   endod&oacute;ncico a base de resina ep&oacute;xica <i>Top Seal</i><sup>&reg;</sup>   <i>Dentsply</i><sup>&reg;</sup> y cemento endod&oacute;ncico a base de &oacute;xido de   zinc eugenol <i>Grossfar<sup>&reg;</sup> Eufar</i><sup>&reg;</sup>). Para ello fueron escogidos   por conveniencia dos premolares unirradiculares   (un primer premolar inferior izquierdo &mdash;diente 1&mdash; y un   primero premolar inferior derecho &mdash;diente 2&mdash;) reci&eacute;n   extra&iacute;dos por motivos ortod&oacute;ncicos, que no presentaran   caries, restauraciones, tratamientos de endodoncia, patolog&iacute;a pulpar y malformaciones cong&eacute;nitas.</p>     <p>Las variables tenidas en cuenta en este estudio obedecen   a los cambios microsc&oacute;picos observados en los   tejidos dentales y en los materiales dentales empleados   para obturar los conductos pulpares y la cavidad de   acceso durante un tratamiento de endodoncia a trav&eacute;s   de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido, correlacionados   con los cambios macrosc&oacute;picos descritos a trav&eacute;s de   fotograf&iacute;a digital. Dichos cambios ser&aacute;n agrupados, para   facilitar la discusi&oacute;n, de acuerdo con los tejidos y los   materiales dentales y con el rango de temperatura, teniendo   en cuenta: 1) la desadaptaci&oacute;n de los materiales   de obturaci&oacute;n; 2) las fisuras, grietas, aspecto cuarteado   y fracturas; 3) los cambios en la textura; y 4) los niveles de carbonizaci&oacute;n e incineraci&oacute;n.</p> </font> </p>      <p><font size="2" face="Verdana"><b>Recolecci&oacute;n de la muestra</b></font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">Los dos dientes fueron obtenidos dentro del marco del   estudio &ldquo;An&aacute;lisis macrosc&oacute;pico in vitro de los tejidos   dentales y de algunos materiales dentales de uso en   endodoncia, sometidos a altas temperaturas con fines   forenses&rdquo;, el cual fue avalado por el Comit&eacute; Institucional   de Revisi&oacute;n de &Eacute;tica Humana de la Facultad de Salud de la   Universidad del Valle de acuerdo con el art&iacute;culo 11 de   la Resoluci&oacute;n N.&ordm; 008430 del Ministerio de Protecci&oacute;n Social<sup>13</sup>   y con los principios &eacute;ticos para las investigaciones   m&eacute;dicas en seres humanos indicados por la Asociaci&oacute;n   M&eacute;dica Mundial en la Declaraci&oacute;n de Helsinki;<sup>14</sup> y previa   autorizaci&oacute;n de las directivas de la Escuela de Odontolog&iacute;a   y firma del consentimiento informado por los pacientes,   se procedi&oacute; a obtener la muestra a partir de los dientes   extra&iacute;dos en la Cl&iacute;nica de Cirug&iacute;a Oral de la Escuela de   Odontolog&iacute;a de la Universidad del Valle que cumplieran  con los criterios de inclusi&oacute;n.</font></p><font size="2" face="Verdana">      <p><b>Manejo y conservaci&oacute;n de la muestra</b></p>      <p>Inmediatamente despu&eacute;s de ser extra&iacute;dos los dientes, se procedi&oacute; a lavarlos con agua no est&eacute;ril para eliminar residuos de sangre y se introdujeron en un recipiente oscuro con soluci&oacute;n fijadora cloramina T al 5% (100 g tosilcloramida s&oacute;dica diluida en 2 l de agua destilada), durante una semana. Despu&eacute;s se colocaron los dientes en soluci&oacute;n salina a temperatura de 37 &deg;C con humedad relativa de 100%, y se cambi&oacute; la soluci&oacute;n salina cada dos semanas seg&uacute;n las normas Icontec 4882\2000<sup>15</sup> e ISO/TS 11405/2003,<sup>16</sup> hasta iniciar los procedimientos en las muestras.</p><font size="2" face="Verdana">      <p><b>Preparaci&oacute;n de las cavidades</b></p>      <p>Un solo operador puso en una base de cera cada uno de los dientes y procedi&oacute; a hacerles una cavidad oclusal tipo I, de acuerdo con las indicaciones de acceso seg&uacute;n la literatura endod&oacute;ncica con una profundidad que permitiera la exposici&oacute;n de la c&aacute;mara pulpar a trav&eacute;s de una pieza de alta velocidad (<i>NSK</i><sup>&reg;</sup>) con refrigeraci&oacute;n constante y fresas de diamante de grano medio-fino en forma de pera (<i>Diatech</i><sup>&reg;</sup>). Una vez hecha la cavidad, a cada diente se le efectu&oacute; una profilaxis con agua oxigenada para desinfectar la cavidad y disminuir la tensi&oacute;n superficial de la dentina a fin de optimizar las propiedades adhesivas de la resina compuesta.<sup>17</sup></p>      <p><b>Tratamiento de endodoncia</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se hizo un tratamiento de endodoncia convencional de acuerdo con la t&eacute;cnica telesc&oacute;pica. Una vez localizado el conducto, se procedi&oacute; a ubicar la lima maestra apical y se tom&oacute; la conductometr&iacute;a aproximadamente a 2 mm del foramen apical. Se inici&oacute; con la instrumentaci&oacute;n del conducto mediante limas de la primera serie, una por una en su respectivo orden, disminuyendo la longitud de trabajo para cada lima 2 mm con respecto del &aacute;pice e irrigando con hipoclorito de sodio y recapitulando con la lima maestra apical entre cada lima. Una vez terminada la preparaci&oacute;n biomec&aacute;nica del conducto, se hizo la conometr&iacute;a con un cono de gutapercha del mismo di&aacute;metro y longitud de trabajo determinada por la &uacute;ltima lima con la cual se instrument&oacute;, y finalmente se inici&oacute; la obturaci&oacute;n del conducto mediante t&eacute;cnica de condensaci&oacute;n con conos de gutapercha y cemento de obturaci&oacute;n. Una vez verificada la obturaci&oacute;n se cort&oacute; el penacho de los conos a 2 mm por debajo de la l&iacute;nea amelocementaria y se sell&oacute; con ion&oacute;mero de vidrio <i>Fuji<sup>&reg;</sup> GC Am&eacute;rica</i><sup>&reg;</sup>.</p>      <p><b>Obturaci&oacute;n de las cavidades</b></p> Esta se hizo con relaci&oacute;n al material de uso odontol&oacute;gico empleado para obturar la cavidad:</p>      <p><b>Diente 1</b></p>      <p>Se le hizo el tratamiento endod&oacute;ncico ya descrito, cuyo conducto fue obturado con gutapercha <i>Maillefer Dentsply</i><sup>&reg;</sup>  y cemento de resina ep&oacute;xica <i>Top Seal<sup>&reg;</sup> Dentsply</i><sup>&reg;</sup>, y sellado con ion&oacute;mero de vidrio <i>Fuji&reg; GC Am&eacute;rica</i><sup>&reg;</sup>. La cavidad se obtur&oacute; con resina <i>Point 4<sup>&reg;</sup> Kerr</i><sup>&reg;</sup> por medio de la t&eacute;cnica de grabado &aacute;cido del esmalte por 15 s y acondicionamiento de la dentina por 10 s con &aacute;cido fosf&oacute;rico al 37,5% (Gel <i>Etchant<sup>&reg;</sup> Kerr</i><sup>&reg;</sup>); se le aplic&oacute; adhesivo (<i>OptiBond Solo Plus<sup>&reg;</sup> Kerr</i><sup>&reg;</sup>) con microcepillo en dos capas dejando impregnar la primera 20 s mediante chorro de aire indirecto por cinco segundos para que el adhesivo penetrara los t&uacute;bulos dentinales y una segunda capa para homogeneizar la superficie evitando zonas secas, y se polimeriz&oacute; el agente adhesivo por 40 s con una l&aacute;mpara de fotopolimerizaci&oacute;n (<i>Spectrum 800<sup>&reg;</sup> Dentsply<sup>&reg;</sup></i>); por &uacute;ltimo se empac&oacute; la resina compuesta (<i>Point 4<sup>&reg;</sup> Kerr<sup>&reg;</sup></i>) mediante t&eacute;cnica por incrementos oblicuos, que se polimerizaron, cada uno de ellos, por 40 s con la misma l&aacute;mpara de fotopolimerizaci&oacute;n hasta obturar por completo la cavidad.     <br>Se finaliz&oacute; con el pulido y brillado de la restauraci&oacute;n para eliminar la capa inhibida superficial con los sistemas <i>Hiluster Plus<sup>&reg;</sup> y Oclubrush</i><sup>&reg;</sup></p>      <p><b>Diente 2</b></p>      <p>Se le hizo el tratamiento endod&oacute;ncico ya descrito, cuyo conducto fue obturado con gutapercha <i>Maillefer Dentsply</i> <sup>&reg;</sup>; y cemento de &oacute;xido de zinc eugenol <i>Eufar</i><sup>&reg;</sup>; y sellado con ion&oacute;mero de vidrio <i>Fuji<sup>&reg;</sup>; GC Am&eacute;rica</i><sup>&reg;</sup>;. La cavidad se obtur&oacute; con amalgama de plata <i>GS80<sup>&reg;</sup>; SDI</i><sup>&reg;</sup>; por medio de la t&eacute;cnica convencional de empacado, condensado, bru&ntilde;ido y pulido de la restauraci&oacute;n.</p>      <p><b>Aplicaci&oacute;n de altas temperaturas</b></p>      <p>Una vez hechas las obturaciones, ambos dientes se llevaron a bandejas individuales confeccionadas con material de revestimiento refractario (<i>Cera-Fina<sup>&reg;</sup> Whipmix</i><sup>&reg;</sup>)  para facilitar su manipulaci&oacute;n de acuerdo con el prototipo patentado por la Unidad de Materiales Dentales del Departamento de Odontoestomatolog&iacute;a de la Universidad de Pavia (Italia); y se sometieron al calor directo dentro de un horno tipo mufla (<i>Thermolyne</i><sup>&reg;</sup>) previamente calibrado a dos temperaturas (primero a 200 &deg;C &mdash;diente 1&mdash; y luego a 400 &deg;C &mdash;diente 2&mdash;) con una tasa de ascenso de 10 &deg;C / min desde una temperatura inicial de 34 &deg;C (temperatura ambiente) hasta alcanzar cada una de las temperaturas propuestas. Terminada la aplicaci&oacute;n de la temperatura espec&iacute;fica, se retiraron los dientes del horno. Una vez fr&iacute;os, se rociaron con laca para cabello con el fin de conferirles cierto grado de resistencia y facilitar su manipulaci&oacute;n.<sup>18</sup></p>      <p><b>Observaci&oacute;n macrosc&oacute;pica</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Un examinador observ&oacute; y describi&oacute; los cambios macroestructurales de los tejidos dentales y los materiales de obturaci&oacute;n mediante visi&oacute;n directa de la muestra, con ayuda de fotograf&iacute;as digitales a 20x (c&aacute;mara digital <i>Sony<sup>&reg;</sup> Cyber-Shot<sup>&reg;</sup> DSC-H50</i> de 8,1 megapixeles y lente <i>Carl Zeiss</i> de 35 mm) de acuerdo con las variables de este estudio. Posteriormente los espec&iacute;menes fueron embebidos en acr&iacute;lico trasparente (<i>New Estethic</i><sup>&reg;</sup>) y se les hizo un desgaste (recortadora <i>WhipMix</i><sup>&reg;</sup>) en sentido sagital para exponer el tratamiento endod&oacute;ncico y observar los cambios en los tejidos y materiales dentales de forma macrosc&oacute;pica.</p>      <p><b>Observaci&oacute;n microsc&oacute;pica</b></p>      <p>Los cortes fueron recubiertos con una pel&iacute;cula de oro y observados a trav&eacute;s de microfotograf&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB) o SEM por su nombre en ingl&eacute;s (Scanning Electron Microscopy), mediante un microscopio <i>JEOL<sup>&reg;</sup> JSM 6490 LV</i><sup>&reg;</sup>, de la Escuela de Ingenier&iacute;a de Materiales (EIMAT) de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad del Valle, cuya fuente de electrones es un filamento de tungsteno W y con un rango de aceleraci&oacute;n de voltaje desde 0,3 kV hasta 30 KV. La resoluci&oacute;n en modo de operaci&oacute;n de alto vac&iacute;o, alcanz&oacute; valor de 3 nm a alta aceleraci&oacute;n de voltaje en modo de electrones secundarios y de 4 nm para modo de electrones retro-dispersados en bajo vac&iacute;o. Asimismo se emple&oacute; el espectr&oacute;metro del MEB para an&aacute;lisis qu&iacute;mico puntual del esmalte y de los materiales de obturaci&oacute;n endod&oacute;ncica.</p></font></p>       <p><font size="3" face="Verdana"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p> A los 200 &deg;C la corona de ambos dientes se tornan de un color pardo con el borde incisal blanco. En el corte sagital, la interfase de uni&oacute;n entre el esmalte y la dentina en toda la extensi&oacute;n de la corona se torna pardo, situaci&oacute;n que le confiere ese color a la corona al ser el esmalte trasl&uacute;cido (<a href="#f1">figuras 1A</a> y <a href="#f1">1B</a>). En cuanto a los materiales de uso odontol&oacute;gico, a los 200 &deg;C la resina se torna de un color pardo claro y presenta desadaptaci&oacute;n marginal y fisuras y grietas superficiales. En los cortes sagitales, el cemento de obturaci&oacute;n con base en &oacute;xido de zinc eugenol se observa entre los conos de gutapercha sin cambios significativos y la gutapercha derretida por el calor se filtra por el agujero apical y conserva su color original (<a href="#f1">figuras 1A</a> y <a href="#f2">2B</a>).</p>      <p>En las microfotograf&iacute;as del diente 1 obtenidas con el microscopio electr&oacute;nico de barrido se puede observar en detalle el aspecto derretido de la gutapercha en el tercio coronal de la ra&iacute;z y en el tercio medio radicular, en donde se alcanza a diferenciar del cemento de obturaci&oacute;n (<a href="#f1">figuras 1C</a> a <a href="#f1">1F</a>).</p>      <p>A los 400 &deg;C la corona adquiere una tonalidad m&aacute;s oscura, la placa bacteriana remanente se carboniza, mientras que el esmalte se fisura en toda la corona y se estalla en la zona cervical. La dentina es de color negro debido a la carbonizaci&oacute;n y se nota una separaci&oacute;n entre el esmalte y la dentina debido a fracturas internas, principalmente en el tercio cervical (<a href="#f2">figuras 2A</a> y <a href="#f2">2B</a>).</p>      <p align="center"><a name="f1"> (<a href="img/revistas/rfoua/v23n1/v23n1a03f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>)     <p align="center"><a name="f2"> (<a href="img/revistas/rfoua/v23n1/v23n1a03f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>)      <p>En esta temperatura, la amalgama sufre desadaptaci&oacute;n marginal, se torna opaca y rugosa al formarse en su superficie n&oacute;dulos por evaporaci&oacute;n del mercurio. El cemento de obturaci&oacute;n y la gutapercha, ambos de color blanco, se incineran y no es posible diferenciarlos macrosc&oacute;picamente.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A los 200 &deg;C y 400 &deg;C el ion&oacute;mero de vidrio se observa intacto pero separado del material de obturaci&oacute;n y de la gutapercha (<a href="#f3">figuras 3A</a>) y (<a href="#f3">3B</a>). Tambi&eacute;n se puede corroborar el deterioro longitudinal y transversal de los t&uacute;bulos dentinales (<a href="#f3">figuras 3C</a> a <a href="#f3">3F</a>).</p>      <p>Del mismo modo, a trav&eacute;s de las microfotograf&iacute;as electr&oacute;nicas de barrido, es posible determinar los diferentes elementos qu&iacute;micos que conforman ambos materiales; en las  <a href="#f3">figuras 3A</a> y <a href="#f3">3B</a> se evidencian altas concentraciones de zinc y calcio, elemento qu&iacute;mico compatible con la matriz inorg&aacute;nica de la dentina y con el cemento de obturaci&oacute;n de resina ep&oacute;xica; y concentraciones significativas de trazas de zinc, platino, bario y titanio, metales compatibles con los componentes de la gutapercha, los cuales le confieren las propiedades de radiopacidad. Adem&aacute;s del an&aacute;lisis qu&iacute;mico por fotoespectrometr&iacute;a evidencia grandes concentraciones de elementos qu&iacute;micos como el calcio, el magnesio, el sodio, el cloro y el potasio, iones propios de la matriz inorg&aacute;nica del esmalte (<a href="#f4">figura 4</a>).</p>      <p align="center"><a name="f3"> (<a href="img/revistas/rfoua/v23n1/v23n1a03f3.jpg" target="_blank">figura 3</a>)      <p align="center"><a name="f4"> (<a href="img/revistas/rfoua/v23n1/v23n1a03f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>)      <p><font size="3" face="Verdana"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Este estudio piloto in vitro pone en evidencia c&oacute;mo los tejidos dentales y los materiales de uso odontol&oacute;gico empleados resisten la acci&oacute;n de las altas temperaturas y presentan cambios espec&iacute;ficos en cada temperatura a los que fueron sometidos. Es importante mencionar que in vivo estos cambios pueden variar seg&uacute;n factores extr&iacute;nsecos como tiempo de exposici&oacute;n al ataque t&eacute;rmico, naturaleza de la causa del fuego, participaci&oacute;n de sustancias combustibles, curva de elevaci&oacute;n de la temperatura y sustancias empleadas para extinguir el fuego; y factores intr&iacute;nsecos como el coeficiente t&eacute;rmico de expansi&oacute;n de los tejidos y los materiales, adem&aacute;s del punto de fusi&oacute;n de estos &uacute;ltimos. Sin embargo, in situ, los dientes no se exponen de manera directa al fuego (sobre todo los dientes posteriores), ya que se encuentran protegidos por los tejidos periorales, la musculatura facial y para el caso de la ra&iacute;ces, por todo el periodonto de protecci&oacute;n y las corticales &oacute;seas de los huesos basales, maxilar y mand&iacute;bula.<sup>19-22</sup></p>      <p><b>Cambios en los tejidos dentales</b></p>      <p>Uno de los cambios m&aacute;s caracter&iacute;sticos de los tejidos dentales es el estallido del esmalte en la regi&oacute;n cervical. Este fen&oacute;meno sucede porque la dentina, con alto contenido org&aacute;nico y 12% de agua,<sup>23</sup> se contrae por la deshidrataci&oacute;n al ser sometido a altas temperaturas lo que le confiere cierto grado de resistencia respecto al esmalte, el cual tiene alto contenido inorg&aacute;nico (de 96 a 99%) representado en una estructura mineral conformada por gran cantidad de fosfato de calcio en forma de cristales de apatita,<sup>24</sup> lo que hace que este tejido al ser sometido a altas temperaturas pierda el poco contenido de agua y col&aacute;geno, lo que ocasiona una fuerte contracci&oacute;n que genera fisuras, grietas y fracturas. Esta discrepancia en la estabilidad dimensional ocasiona que en el tercio cervical el esmalte se fracture a los 200 &deg;C y que se separe de la dentina a los 400 &deg;C. Todos estos cambios fueron reportados en los estudios de G&uuml;nther y Schmidt &mdash;citados por R&ouml;tzscher y colaboradores,<sup>25</sup> Merlati y colaboradores<sup>1</sup> y Moreno y colaboradores&mdash;.<sup>10</sup></p>      <p>En cuanto a las fisuras, grietas, aspecto cuarteado y fracturas de los tejidos dentales, a los 400 &deg;C surgen fisuras en el esmalte que se profundizan hasta la dentina coronal. Este patr&oacute;n de fisuras y grietas, longitudinales y transversales, hace que la superficie del esmalte y el cemento adquieran un aspecto cuarteado, tal como lo describieron Merlati y colaboradores<sup>1</sup> y Moreno y colaboradores. <sup>10</sup></p>      <p><b>Cambios en los materiales dentales</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el caso de la resina, a los 200 &deg;C, inicia el proceso de carbonizaci&oacute;n por combusti&oacute;n de la matriz acr&iacute;lica. Este cambio fue reportado por Merlati y colaboradores1 y Moreno y colaboradores.<sup>10</sup> En cuanto a la amalgama, los cambios de la textura superficial y de su estructura se encuentran relacionados con los puntos de fusi&oacute;n de los metales que conforman la aleaci&oacute;n. A los 400 &deg;C la amalgama presenta la superficie oclusal rugosa asociada a la aparici&oacute;n de n&oacute;dulos que surgen al evaporarse el mercurio a trav&eacute;s de burbujas gaseosas, las cuales al disminuir la temperatura por acci&oacute;n de la presi&oacute;n ambiental agrupan los materiales arrastrados por el mercurio en estos n&oacute;dulos. Esta condici&oacute;n tambi&eacute;n fue informada por Merlati y colaboradores,<sup>1</sup> Moreno y colaboradores<sup>11</sup> y G&uuml;nther y Schmidt &mdash;citados por R&ouml;tzscher y colaboradores,<sup>25</sup> y Patidar y colaboradores&mdash;.<sup>26</sup></p>      <p>El ion&oacute;mero de vidrio evidencia los mismos cambios reportados por Moreno y colaboradores,<sup>11</sup> los cuales no resultan evidentes en todas las muestras debido en gran parte al grosor de pel&iacute;cula del material de acuerdo con sus funciones como protector pulpar, base cavitaria y selle coronal del tratamiento endod&oacute;ncico.</p>      <P>En cuanto los materiales de obturaci&oacute;n endod&oacute;ntica, no se encontraron reportes en la literatura que discutan el comportamiento de los cementos endod&oacute;ncicos empleados en este estudio. Por lo tanto la discusi&oacute;n se centra en la gutapercha. Este material termopl&aacute;stico se caracteriza por tener una consistencia blanda entre los 25 &deg;C y 30 &deg;C y fluida a partir de los 60 &deg;C, caracter&iacute;sticas que se pueden observar in vitro; sin embargo, L&oacute;pez y colaboradores<sup>27</sup> indican que in vivo la gutapercha es capaz de resistir temperaturas externas elevadas, lo cual concuerda con el estudio de Savio y colaboradores.<sup>3</sup></P>      <p><b>Fotoespectrometr&iacute;a</b></p>      <p>El tratamiento endod&oacute;ncico convencional consiste en la obturaci&oacute;n tridimensional del (los) conducto(s) radicular(es) con materiales biocompatibles, insolubles, termopl&aacute;sticos y radiopacos, que logre aislar el medio externo (tejidos periodontales) del medio interno (conducto radicular). Para ello, se emplean la gutapercha &mdash;la cual es un pol&iacute;mero de isopreno constituido por gutapercha (20%), ceras (3%), &oacute;xido de zinc (66%), metales pesados (11%) y colorantes&mdash; y diferentes cementos a base de &oacute;xido de zinc o de resina.<sup>28</sup></p>      <p>Para el caso de individuos cuyo cad&aacute;ver o restos resulten quemados, carbonizados o incinerados, los tejidos periorales (epidermis, dermis y m&uacute;sculos faciales), los tejidos periodontales (enc&iacute;a, hueso alveolar y ligamento periodontal) y los tejidos dentales (esmalte, dentina y cemento) se comportan como agentes aislantes o factores protectores de los materiales empleados en la obturaci&oacute;n de los conductos durante un tratamiento de endodoncia, ante las altas temperaturas, lo cual permite obtener valiosa informaci&oacute;n, sobre un tratamiento endod&oacute;ncico a partir de la descripci&oacute;n f&iacute;sica y de los componentes qu&iacute;micos, que puede llegar a ser empleada en el cotejo entre los registros posm&oacute;rtem y la informaci&oacute;n recopilada antem&oacute;rtem durante un procedimiento de identificaci&oacute;n odontol&oacute;gica.</p>      <p>Bonavilla y colaboradores <sup>29</sup> hicieron un estudio a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y fotoespectrometr&iacute;a, en el que examinaron los materiales de obturaci&oacute;n de dientes humanos tratados endod&oacute;nticamente sometidos a altas temperaturas, en el que encontraron concentraciones significativas de metales pesados como bario, zinc, iterbio, estroncio y silicatos, todos ellos componentes de la gutapercha y cuya funci&oacute;n es brindarle a este material las caracter&iacute;sticas radiopacas que se requieren para su uso cl&iacute;nico.</p>      <p>De igual forma en este estudio piloto, se encontr&oacute; en el diente sometido a 400 &deg;C, la presencia de trazas significativas de de zinc, platino, bario y titanio, metales compatibles con los componentes de la gutapercha empleada y que le confieren las propiedades de radiopacidad.</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></font></p>      <p>Tanto los tejidos dentales (esmalte, dentina y cemento) como los diferentes materiales de uso odontol&oacute;gico empleados en el tratamiento endod&oacute;ncico y de operatoria de los dientes, evidencian una serie de cambios espec&iacute;ficos en cada temperatura (textura, fisuras, grietas, fracturas, fragmentaci&oacute;n), por lo cual su comportamiento macrosc&oacute;pico y microsc&oacute;pico brinda valiosa informaci&oacute;n sobre los grados de temperatura analizados.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El an&aacute;lisis qu&iacute;mico de ambos dientes sometidos a altas temperaturas in vitro, a trav&eacute;s de espectrofotometr&iacute;a, permite identificar los componentes de los materiales de uso odontol&oacute;gico posterior a la exposici&oacute;n de las altas temperaturas, lo cual se puede constituir en una valiosa herramienta de uso forense durante los procedimientos de identificaci&oacute;n odontol&oacute;gica en el caso de cad&aacute;veres quemados, carbonizados e incinerados.</p>      <p>Los resultados preliminares de este estudio piloto, el cual hace parte de la L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n Antropolog&iacute;a Dental y Odontolog&iacute;a Forense del Grupo de investigaci&oacute;n Cirug&iacute;a Oral y Maxilofacial de la Escuela de Odontolog&iacute;a de la Universidad del Valle en una alianza estrat&eacute;gica con fines de cooperaci&oacute;n cient&iacute;fica con el Grupo de Investigaci&oacute;n Tejidos Blandos y Mineralizados de la Escuela de Ciencias B&aacute;sicas de la Universidad del Valle, evidencian la necesidad de hacer un estudio m&aacute;s detallado con mayor n&uacute;mero de muestra y en rangos mayores de temperatura, que permita analizar los tejidos dentales y los materiales de uso odontol&oacute;gico, a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y espectrofotometr&iacute;a de masa (dado que el &aacute;rea de campo espectrofotom&eacute;trico del microscopio electr&oacute;nico de barrido empleado es muy peque&ntilde;o y preciso).</p>      <p>No obstante, se presenta la estandarizaci&oacute;n de la t&eacute;cnica para manipular y observar dientes humanos en estudios in vitro de altas temperaturas.</p>       <p><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p>1. Merlati G, Savio C, Danesino P, Fassina G, Menghini P. Further Study of restored and unrestored teeth subjected to high temperatures. J Forensic Odontostomatol 2004; 22: 17-24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0121-246X201100020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Mazza A, Merlati G, Savio C, Fassina G, Menghini P, Danesino P. Observations on dental structures when placed in contact with acids: Experimental studies to aid identification processes. J Forensic Sci 2005; 50: 406-410.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0121-246X201100020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Savio C, Merlati G, Danesino P, Fassina G, Menghini P. Radiographic evaluation of teeth subjected to high temperatures: Experimental study to aid identification processes. Forensic Sci Int 2006; 158: 108-116.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0121-246X201100020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Espina A, Barrios F, Ortega A, Mavarez M, Espina O, Ferreira J. Cambios estructurales en los tejidos dentales duros por acci&oacute;n del fuego directo, seg&uacute;n edad cronol&oacute;gica. Cien Odontol 2004; 1: 38-51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0121-246X201100020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Ferreira JL, Espina AL, Barrios FA, Mavarez MG. Conservaci&oacute;n de las estructuras orales y faciales del cad&aacute;ver quemado. Cien Odontol 2005; 2: 58-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0121-246X201100020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Ferreira JL, Espina de Fereira A, Ortega AI. Methods for the analysis of hard dental tissues exposed to high temperatures. Forensic Sci Int 2008; 178: 119-124.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0121-246X201100020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Bush MA, Bush PJ, Miller RG. Detection and classification of composite resins in incinerated teeth for forensic purposes. J Forensic Sci 2006; 51(3): 636-642.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0121-246X201100020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Bush MA, Miller RG, Prutsman-Pfeiffer J, Bush PJ. Identification through X-ray fluorescence analysis of dental restorative resin materials: A comprehensive study of noncremated, cremated, and processed-cremated individuals. J Forensic Sci 2007; 52(1): 157-165.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0121-246X201100020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Bush MA, Miller RG, Norrlander AL, Bush PJ. Analytical survey of restorative resins by SEM/EDS and XRF: databases for forensic purposes. J Forensic Sci 2008; 53(2): 419-425.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0121-246X201100020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Moreno S, Le&oacute;n ME, Mar&iacute;n L, Moreno F. Comportamiento de los tejidos dentales y de algunos materiales de obturaci&oacute;n dental sometidos a altas temperaturas con fines forenses. Colomb Med 2008; 39(1): 28-46.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0121-246X201100020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Moreno S, Mar&iacute;n L, Merlati G, Savio C, Moreno F. Effects of high temperatures on different dental restorative systems: experimental study to aid identification processes. J Forensic Dent Sci 2009; 1(1): 17-23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0121-246X201100020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. V&aacute;zquez L, Rodr&iacute;guez P, Moreno F. An&aacute;lisis macrosc&oacute;pico in vitro de los tejidos dentales y de algunos materiales dentales de uso en endodoncia, sometidos a altas temperaturas con fines forenses. Rev Odont Mex 2010 (en prensa).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0121-246X201100020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Colombia. Ministerio de la Protecci&oacute;n Social. Resoluci&oacute;n N.&deg; 008430/1993 de octubre 4. Por la cual se establecen las normas cient&iacute;ficas, t&eacute;cnicas y administrativas para la investigaci&oacute;n en salud [fecha de acceso febrero de 2009] URL disponible en <a href="http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo267711.pdf"target="_blank">http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo267711.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0121-246X201100020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Asociaci&oacute;n M&eacute;dica Mundial. Principios &eacute;ticos para las investigaciones m&eacute;dicas en seres humanos. Declaraci&oacute;n de Helsinki. Finlandia, junio de 1964 [fecha acceso febrero de 2009] URL disponible en <a href="http://www.wma.net/s/policy/b3.htm"target="_blank">http://www.wma.net/s/policy/b3.htm</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0121-246X201100020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas. Materiales odontol&oacute;gicos: Ensayo de la adhesi&oacute;n a la estructura dental. Bogot&aacute;: Icontec 4882; 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0121-246X201100020000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. International Organization of Standardization. Dental materials: Testing of adhesion to tooth structure. ISO/TS 11405: 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0121-246X201100020000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8.&ordf; ed. St. Louis: Mosby; 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0121-246X201100020000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Delattre VF. Burned beyond recognition: Systematic approach to the dental identification of charred human remains. J Forensic Sci 2000; 45: 589-596.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0121-246X201100020000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Moya V, Rold&aacute;n B, S&aacute;nchez JA. Odontolog&iacute;a legal y forense. Barcelona: Masson; 1994.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0121-246X201100020000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Norrlander AL. Burned and incinerated remains. En: Bowers CM, Bell GL, Eds. Manual of forensic odontology. 3.&ordf; ed. Colorado Springs: American Society of Forensic Odontology; 1997. p. 16-18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0121-246X201100020000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Bohnert M, Rost T, Pollak S. The degree of destruction of human bodies relation to the duration of the fire. Forensic Sci Int 1998; 95:11-21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0121-246X201100020000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Delattre VF. Burned beyond recognition: Systematic approach to the dental identification of charred human remains. J Forensic Sci 2000; 45: 589-596.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0121-246X201100020000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Torneck CD. El complejo pulpodentinario. En: Ten Cate AR, ed. Histolog&iacute;a oral: desarrollo, estructura y funci&oacute;n. 2.&ordf; ed. Buenos Aires: Editorial M&eacute;dica Panamericana; 1986. p. 190-235.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0121-246X201100020000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. Eisenmann DR. Estructura del esmalte. En: Ten Cate AR, Editor Histolog&iacute;a oral: desarrollo, estructura y funci&oacute;n. 2.a ed. Buenos Aires: Editorial M&eacute;dica Panamericana; 1986. p. 252-273.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0121-246X201100020000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. R&ouml;tzscher K, Grundmann C, Benthaus S. The effects of high temperatures on human teeth and dentures. Int Poster J Dent Oral Med 2004; 6: P&oacute;ster 213.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0121-246X201100020000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. Patidar KA, Parwani R, Wanjari S. Effects of high temperature of different restorations in forensic identification: dental samples and mandible. J Forensic Dent Sci 2010; 2(1): 37-43.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0121-246X201100020000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. L&oacute;pez L, Arimany J, Prieto L, Mart&iacute;nez M. Importancia de la endodoncia en la identificaci&oacute;n de cad&aacute;veres carbonizados. A prop&oacute;sito de un caso. Tercera Jornada Catalana de Actualizaci&oacute;n en Medicina Forense. Espa&ntilde;a. Barcelona: Departamento de Justicia de Catalu&ntilde;a; 1995. p. 215-223.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0121-246X201100020000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Friedman CE, Sandrik JL, Heuer MA, Rapp GW. Composition and physical properties of gutta-percha endodontic filling materials. J Endod 1977; 3: 304-308.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0121-246X201100020000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. Bonavilla JD, Bush MA, Bush PJ, Pantera EA. Identification of incinerated root canal filling materials after exposure to high heat incineration. Forensic Sci 2008; 53(2): 412-408.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0121-246X201100020000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><b>RECIBIDO: NOVIEMBRE 16/2010-ACEPTADO: AGOSTO 30/2011</b></p>      <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3" face="Verdana"><b>CORRESPONDENCIA</b></font></p>      <p>Freddy Moreno G&oacute;mez     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>PBX: 554 24 69. Fax: 558 19 41     <br>Celular: 311 307 0410     <br>Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:freddymg@univalle.edu.co">freddymg@univalle.edu.co</a>      <br>Universidad del Valle     <br>Escuela de Odontolog&iacute;a     <br>Calle 4B N.&deg; 36-00 Edificio 132 Oficina 308     <br>Cali, Colombia</p>      <p>Moreno F, Mej&iacute;a C.An&aacute;lisis a trav&eacute;s de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido de dos dientes con tratamiento endod&oacute;ncico    <br> sometidos a altas temperaturas. Estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2011; 23(1): 22-36.</p>         ]]></body><back>
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