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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Microdureza del esmalte dental en incisivos centrales permanentes de dos genotipos bovinos]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dental enamel micro-hardness for permanent central incisors in two beef cattle genotypes]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Lomas de Zamora Facultad de Ingeniería Laboratorio de Materiales]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective. To evaluate the microhardness of tooth enamel from creole steers of Patagonian origin and from indicus cross raised in different environments. Materials and methods. Right central incisors from adult steers were used: eight Patagonian Creole (PCG) and seven indicus cross (ICG). For each tooth was defined a central transect crossing the tooth from the outer edge of the enamel into the dentin, and hardness was measured at three equidistant depths: 30 µ from the outer edge (P1), 30 µ prior to the dentin-enamel junction (P3), and P2 between P1 and P3. Microhardness measurements were performed with a Shimadzu microdurometer model HMV-2 and were expressed in Vickers units. Data were analysed using a random regression model. Akaike information criterion was used for the election of the structure of the matrix associated to random effects. For the statistical analysis was used SAS PROC MIXED procedure, at a 5% significance level. Results. No lack of parallelism was detected between groups (p>0.05), and lines of equal slope were adjusted in each group. The average hardness of enamel decreased with increasing depth of measurement for both genotypes. Heterogeneity was observed in the variability of the groups. Conclusions. Not only PCG showed more hardness but also had the highest variability. Decrease in average hardness with increasing depth in enamel regardless of genotype and environment was confirmed.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">     <p align="right"><b>ORIGINAL</b></p>     <p align="center"><b><font size="4">Microdureza del esmalte dental en incisivos centrales permanentes de dos genotipos bovinos</font></b></p>     <p align="center"><b><font size="3">Dental enamel micro-hardness for permanent central incisors in two beef cattle genotypes</font></b></p>     <br>     <p>    <center>Eduardo Fern&aacute;ndez T,<sup>1</sup>* Esp, Nidia Abbiati C,<sup>2</sup> M.Sc, Jorge Cabrera A,<sup>3 </sup>Ing, Rub&eacute;n Mart&iacute;nez M,<sup>1</sup> Ph.D.</center></p>     <br>     <p><sup>1</sup>Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Agrarias, Gen&eacute;tica Animal, Camino de Cintura km 2, Llavallol (1836), Argentina.    <br> <sup>2</sup>Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Agrarias, Estad&iacute;stica y Dise&ntilde;o Experimental, Camino de Cintura km 2, Llavallol (1836), Argentina.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <sup>3</sup>Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ingenier&iacute;a, Laboratorio de Materiales, Complejo Universitario, Juan XXIII y Ruta Provincial 4, Lomas de Zamora (1832), Argentina.    <br> <sup>*</sup>Correspondencia: <a href="mailto:ednfer@yahoo.com">ednfer@yahoo.com</a></p>     <p>Recibido: Diciembre de 2009; Aceptado: Julio 2010.</p>  <hr>       <p>&nbsp;</p>      <p><b><font size="3">Resumen</font></b></p>     <p><b>Objetivo.</b> Evaluar la microdureza del esmalte dental de novillos criollos de origen patag&oacute;nico y cruza &iacute;ndica criados en ambientes diferentes. <b>Materiales y m&eacute;todos.</b> Se utilizaron dientes incisivos centrales derechos de novillos adultos: ocho Criollos Patag&oacute;nicos (GCP) y siete Cruzas &iacute;ndicas (GCI). Para cada diente se defini&oacute; una transecta central recorriendo el diente desde el borde externo del esmalte hacia la dentina y se  midi&oacute; la dureza en tres profundidades equidistantes: a 30 &micro; del borde exterior (P1), a 30 &micro; previos a la conexi&oacute;n amelodentinaria (P3) y P2 equidistante entre P1 y P3. Las mediciones de microdureza se realizaron con un microdur&oacute;metro Shimadzu modelo HMV-2 y se expresaron en unidades Vickers. Para el an&aacute;lisis se utiliz&oacute; un modelo de regresi&oacute;n aleatoria. Se emple&oacute; el criterio de informaci&oacute;n de Akaike para la elecci&oacute;n de la estructura de las matrices asociadas a los efectos aleatorios. Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se emple&oacute; el procedimiento PROC MIXED de SAS, y un nivel de significaci&oacute;n del 5%. <b>Resultados.</b> No se detect&oacute; falta de paralelismo entre los grupos (p&gt;0.05), con lo cual se ajustaron rectas de igual pendiente en cada grupo. La dureza media del esmalte disminuy&oacute; al aumentar la profundidad de la medici&oacute;n para ambos genotipos.  Se observ&oacute; heterogeneidad en la variabilidad de los grupos. <b>Conclusiones</b>. El GCP present&oacute; mayor dureza pero fue el de mayor variabilidad. Se confirma la disminuci&oacute;n de la dureza media con el aumento de la profundidad en el esmalte independientemente del genotipo y el ambiente.</p>      <p><b>Palabras clave: </b>Evaluaci&oacute;n, esmalte dental, bovinos. (Fuente: DeCS).</p>   <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3">Abstract</font></b></p>     <p><b>Objective.</b> To evaluate the microhardness of tooth enamel from creole steers of Patagonian origin and from indicus cross raised in different environments. <b>Materials and methods. </b>Right central incisors from adult steers were used: eight Patagonian Creole (PCG) and seven indicus cross (ICG). For each tooth was defined a central transect crossing the tooth from the outer edge of the enamel into the dentin, and hardness was measured at three equidistant depths: 30 &micro; from the outer edge (P1), 30 &micro; prior to the dentin-enamel junction (P3), and P2 between P1 and P3. Microhardness measurements were performed with a Shimadzu microdurometer model HMV-2 and were expressed in Vickers units. Data were analysed using a random regression model. Akaike information criterion was used for the election of the structure of the matrix associated to random effects. For the statistical analysis was used SAS PROC MIXED procedure, at a 5% significance level. <b>Results.</b> No lack of parallelism was detected between groups (p&gt;0.05), and lines of equal slope were adjusted in each group. The average hardness of enamel decreased with increasing depth of measurement for both genotypes. Heterogeneity was observed in the variability of the groups.<b> Conclusions.</b> Not only PCG showed more hardness but also had the highest variability. Decrease in average hardness with increasing depth in enamel regardless of genotype and environment was confirmed.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words: </b>Evaluation, dental enamel, cattle. (Source: DeCS).</p>  <hr>     <br>     <p><b><font size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>Desde el punto de vista anat&oacute;mico un elemento dentario consta de una corona, un cuello y una ra&iacute;z. La corona cl&iacute;nica es la porci&oacute;n libre del diente y la ra&iacute;z la parte que se inserta en el hueso alveolar, fij&aacute;ndose al mismo por el ligamento periodontal. Pese a la gran variabilidad de los dientes en forma y tama&ntilde;o, a nivel histol&oacute;gico tienen estructuras similares. Est&aacute;n formados por la dentina, el esmalte (que  recubre a la dentina en la zona coronal), el cemento (que rodea a la dentina en la zona radicular) y por la cavidad pulpar (espacio ubicado dentro de la dentina) que contiene a la pulpa dentaria (tejido blando muy vascularizado e inervado) (1,2). </p>      <p>La dentina es un tejido mineralizado (70% de materia inorg&aacute;nica) y metab&oacute;licamente activo. Esta &uacute;ltima caracter&iacute;stica la diferencia del esmalte ya que le permite regenerarse luego de sufrir roturas.  El esmalte dental es el tejido m&aacute;s duro de los mam&iacute;feros y se encuentra altamente mineralizado (95% de materia inorg&aacute;nica). Est&aacute; constituido por cristales de hidroxiapatita que se organizan formando prismas de direcci&oacute;n y longitud variable. Contiene adem&aacute;s un 1 a 2% de matriz org&aacute;nica y un 3 a 5% de agua (1, 2). Las piezas dentales bovinas constituyen componentes anat&oacute;micos que condicionan la vida &uacute;til de estos animales debido a que sufren un proceso natural de desgaste, de manera mucho m&aacute;s notable y determinante en los dientes incisivos. Si bien este proceso se relaciona fuertemente con las condiciones medio ambientales en las cuales viven los animales, en especial con el tipo de alimentaci&oacute;n y la calidad del agua de bebida, existen antecedentes que muestran diferencias entre razas (3).</p>     <p>Nu&ntilde;ez-Dominguez et al (3) encontraron que para un mismo ambiente, animales de cruza brit&aacute;nica presentaron ventajas en cuanto al tama&ntilde;o y condici&oacute;n de los incisivos cuando se compararon con las razas puras que los originaron. Por otra parte Riley et al (4) propusieron para vacas de 14 a&ntilde;os una clasificaci&oacute;n en relaci&oacute;n a la ausencia/presencia de incisivos (<i>mouth score</i>), y concluyeron que, utilizando madres Hereford, el <i>score</i> medio era menor en hijas de padres Aberdeen Angus, que en hijas de padres de otras cinco razas destacadas. Algunos autores han destacado que el deterioro y desgaste temprano de los incisivos deciduos en la raza Hereford, en comparaci&oacute;n con otra raza nativa en Zimbabwe, se debi&oacute; a variaciones en la oclusi&oacute;n y en la dureza del esmalte (5, 6). La susceptibilidad a la abrasi&oacute;n aumenta cuando la dureza del esmalte disminuye (7). La dureza es una propiedad f&iacute;sica definida como la capacidad que tiene la superficie de una determinada sustancia para resistir la penetraci&oacute;n de una punta bajo determinada carga, por lo cual se constituye en un indicador de la calidad del esmalte dental para resistir procesos de desgaste (5). Algunos autores caracterizaron la microdureza del esmalte recorriendo distintas zonas a lo ancho de dientes incisivos bovinos, no encontrando diferencias significativas (5, 8). Se ha observado que vacas criollas argentinas de origen patag&oacute;nico, criadas en un mismo ambiente, presentan una importante variabilidad en cuanto a su condici&oacute;n de desgaste dental. Se han descartado por dicha condici&oacute;n algunos vientres de doce a&ntilde;os de edad y otros reci&eacute;n a los veinte a&ntilde;os, presentando en ambos casos similar estado dental (9).</p>     <p>El objetivo de este trabajo fue estudiar la microdureza del esmalte dental a distintas profundidades desde el borde exterior en direcci&oacute;n a la conexi&oacute;n amelo-dentinaria en incisivos permanentes de dos grupos de animales de distinto genotipo y criados en ambientes diferentes.</p>      <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>      <p><b>Sitio de estudio, muestras, animales y procedimientos.</b> Se trabajo con los dientes incisivos centrales derechos de dos grupos de novillos (3 a 3.5 a&ntilde;os de edad), definidos seg&uacute;n su genotipo y lugar de procedencia: el grupo de Criollos Patag&oacute;nicos provenientes de la provincia de Buenos Aires (GCP) y el grupo, Cruza &iacute;ndica oriundos del Departamento San Crist&oacute;bal, provincia de Santa Fe (GCI) (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Se utilizaron ocho piezas dentales de GCP y siete de GCI. En cada pieza se efectu&oacute; un corte transversal a la altura media de la corona empleando un torno manual con cuchilla de diamante. La parte superior del diente se incluy&oacute; en baquelita (<a href="#fig2">Figura 2</a>), para luego ser pulida y lograr una superficie m&aacute;s pareja que facilit&oacute; la observaci&oacute;n. Se defini&oacute; una transecta central recorriendo el diente desde el borde externo del esmalte hacia la dentina y se midi&oacute; la dureza en tres profundidades, dependientes del espesor del esmalte, equidistantes: a 30 &micro; del borde exterior (P1), a 30 &micro; previos a la conexi&oacute;n amelodentinaria (P3) y P2 entre P1 y P3 (<a href="#fig3">Figura 3</a>). La medici&oacute;n de la microdureza se expres&oacute; en unidades Vickers, emple&aacute;ndose a tal fin un microdur&oacute;metro con microscopio incorporado, marca (SHIMADZU, Kyoto, Japan) Modelo HMV-2 (<a href="#fig4">Figura 4</a>), aplicando una carga de 100 g. Este instrumento cuenta con un diamante en forma de pir&aacute;mide de base cuadrada, con &aacute;ngulo entre las caras de 136&deg;. El c&aacute;lculo del valor de dureza Vickers, se obtuvo autom&aacute;ticamente luego de medir la longitud de las diagonales de la impronta obtenida sobre la superficie del esmalte.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06f1.jpg"><a name="fig1"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06f2.jpg"><a name="fig2"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06f3.jpg"><a name="fig3"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06f4.jpg"><a name="fig4"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>        <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico.</b> Se emple&oacute; un modelo de regresi&oacute;n aleatoria donde la parte fija relacion&oacute; la microdureza media con la profundidad a trav&eacute;s de una ecuaci&oacute;n lineal para cada grupo.</p>       <p>La parte aleatoria expresa la misma relaci&oacute;n lineal en cada pieza dental como desv&iacute;o de la recta media del grupo al que pertenece; para los coeficientes aleatorios se consideraron matrices de varianzas y covarianzas heterog&eacute;neas, seg&uacute;n grupo. Se emple&oacute; el criterio de informaci&oacute;n de Akaike  para la elecci&oacute;n de la estructura de las matrices de varianzas y covarianzas asociadas a los efectos aleatorios. Se utiliz&oacute; el procedimiento PROC MIXED, con ajuste de los grados de libertad mediante el m&eacute;todo &quot;containment&quot;, que consiste en calcular los grados de libertad del denominador de cada efecto fijo como el n&uacute;mero total de observaciones menos el m&iacute;nimo de los rangos de la matriz ampliada conformada por las matrices de incidencia de los efectos fijos y aleatorios que contienen al fijo. Se trabaj&oacute; con un nivel de significaci&oacute;n del 5%. El procesamiento de los datos se realiz&oacute; por medio del software SAS (10).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">Resultados</font></b></p>      <p>La <a href="#tabla1">tabla 1</a> muestra el valor promedio y el desv&iacute;o est&aacute;ndar de microdureza de cada pieza dental en ambos grupos y la <a href="#tabla2">tabla 2</a> informa los mismos estad&iacute;sticos para cada grupo y cada profundidad.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06t1.jpg"><a name="tabla1"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06t2.jpg"><a name="tabla2"></a></p>     <p>Una matriz de simetr&iacute;a compuesta, diferente para cada raza, result&oacute; adecuada para modelar las matrices de varianzas de los efectos aleatorios (co). El estudio de residuos no detect&oacute; desv&iacute;os de los supuestos. En la <a href="#tabla3">tabla 3</a> se presenta el an&aacute;lisis de varianza parcial para los efectos fijos. </p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06t3.jpg"><a name="tabla3"></a></p>     <p>No se detect&oacute; falta de paralelismo entre los grupos (p&gt;0.05), con lo cual se ajustaron rectas de igual pendiente en cada grupo (<a href="#tabla4">Tabla 4</a>).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06t4.jpg"><a name="tabla4"></a></p>     <p>En las <a href="#fig5">figuras 5</a> y <a href="#fig6">6</a> (uno por cada grupo) se muestra las regresiones aleatorias de cada diente y las rectas estimadas. Puede observarse la heterogeneidad en la variabilidad de los grupos. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06f5.jpg"><a name="fig5"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/mvz/v16n1/v16n1a06f6.jpg"><a name="fig6"></a></p>      <p><b><font size="3">Discusi&oacute;n</font></b></p>      <p>No se evidenci&oacute; interacci&oacute;n entre los grupos y la profundidad, present&aacute;ndose un gradiente negativo desde el borde del esmalte en direcci&oacute;n a la dentina. Este &uacute;ltimo resultado concuerda con los presentados por otros autores (11,12,8). Este hecho podr&iacute;a estar asociado al gradiente de carbonato hallado por Zazzo et al (13) que provoca, seg&uacute;n estos autores, propiedades cristalogr&aacute;ficas diferentes en la apatita del esmalte externo e interno. Esta disminuci&oacute;n en la dureza en direcci&oacute;n a la conexi&oacute;n amelodentinaria (CAD) podr&iacute;a resultar razonable debido a que la dentina presenta un valor de dureza muy inferior al que tiene el esmalte (14). Marshall et al (15) observaron, empleando t&eacute;cnicas de nanoidentaci&oacute;n, que 10 &micro; antes de la CAD se produce una ca&iacute;da abrupta de la nanodureza, hecho que favorece la integridad del diente.</p>     <p>El GCP present&oacute; mayor dureza que GCI, pero fue el de mayor variabilidad. Existen evidencias de que la dureza de dientes permanentes de razas adaptadas a condiciones ambientales no favorables, es mayor que en otras razas ex&oacute;ticas (5). En tal sentido la microdureza superior en el grupo GCP (criado en la provincia de Buenos Aires) podr&iacute;a deberse a los muchos a&ntilde;os de adaptaci&oacute;n a un medio ambiente muy hostil como es el del Parque Nacional Los Glaciares en la cordillera patag&oacute;nica argentina. </p>     <p>En conclusi&oacute;n, el grupo criollo patogenico present&oacute; mayor dureza pero igualmente mayor variabilidad. Se confirma la disminuci&oacute;n de la dureza media con el aumento de la profundidad en el esmalte independientemente del genotipo y el ambiente.</p>      <p><b><font size="3">Agradecimientos</font></b></p>      <p>Expresamos nuestro agradecimiento al Prof. Silvio Zalcman del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la UNLZ por su desinteresada atenci&oacute;n y colaboraci&oacute;n en la preparaci&oacute;n de las muestras. </p>     <br> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">Referencias</font></b></p>      <!-- ref --><p>1. 	Ferraris G&oacute;mez ME, Mu&ntilde;oz Campos A. Histolog&iacute;a y embriolog&iacute;a bucodental. 2da. Edici&oacute;n. Madrid: Editorial M&eacute;dica Panamericana; 2006. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0122-0268201100010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2.	Frandson RD y Whitten EH. Anatom&iacute;a y Fisiolog&iacute;a de los Animales Dom&eacute;sticos 3ra Edici&oacute;n. M&eacute;xico: Editorial Interamericana; 1984. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0122-0268201100010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Nunez-Dominguez R, Cundiff LV, Dickerson GE, Gregory KE, Koch RM. Heterosis for survival and dentition in Hereford, Angus, Shorthorn, and crossbred cows. J Anim Sci 1991; 69:1885-1898. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0122-0268201100010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4.	Riley JO, Sanders DG, Knutson RE, Lunt DK. Comparison of F1 Bos indicus x Hereford cows in central Texas: II. Udder, mouth, longevity, and lifetime productivity. J Anim Sci 2001; 79(6):1439-1449.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0122-0268201100010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. 	Steenkamp JDG. Effect of brittle hardness and abrasive hardness of enamel on degree of attrition of deciduous teeth of representative breeds of Bos indicus and Bos taurus origin. Agroanimalia 1969; 1:23-34.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0122-0268201100010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6.	Steenkamp JDG. Differences in manner of occlusion of representative indigenous and exotic breeds of cattle and effect on wear of deciduous incisor teeth. Agroanimalia 1970; 2:85-92.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0122-0268201100010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7.	Attin T, Koidl U, Buchalla W, Schaller HG, Kielbassa AM, Hellwig E. Correlation of microhardness and wear in differently eroded bovine dental enamel. Arch Oral Biol 1997; 42(3):243-50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0122-0268201100010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8.	Fern&aacute;ndez EN, Abbiati NN, Abal A, Durso G, Cabrera J, Mart&iacute;nez RD.  An&aacute;lisis exploratorio de la dureza del esmalte en piezas dentales bovinas empleando modelos mixtos. XII Reuni&oacute;n del Grupo Argentino de Biometr&iacute;a GAB San Miguel de Tucum&aacute;n, Provincia de Tucum&aacute;n, Argentina; 2008. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0122-0268201100010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. 	Mart&iacute;nez R. Caracterizaci&oacute;n Gen&eacute;tica y Morfol&oacute;gica del bovino criollo de origen patag&oacute;nico. &#91;Tesis doctoral&#93;. Espa&ntilde;a: Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia, Departamento de Ciencia Animal. 2008. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0122-0268201100010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. 	SAS 9.2. SAS Institute Inc. 2009. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0122-0268201100010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. 	Fong H, Sarikaya M, White SN, Snead ML. Nano-mechanical properties profiles across dentin-enamel junction of human incisor teeth. 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J Biomed Mater Res 2001; 54:87-95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0122-0268201100010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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