Ingeniería de tejidos y biomimética en odontología: nuevos horizontes para la regeneración dental: revisión bibliográfica

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.62452/zrw6d211

Palabras clave:

Biomimética, tratamientos biocompatibles, osteointegración de implantes dentales

Resumen

La biomimética en odontología aplica principios inspirados en la naturaleza para desarrollar materiales y técnicas innovadoras que mejoren la efectividad y durabilidad de los tratamientos dentales. Este enfoque interdisciplinario ha permitido crear composites y adhesivos biomiméticos que imitan la estructura y propiedades mecánicas del esmalte y la dentina, mejorando la regeneración y fijación dental. La ingeniería de tejidos y el uso de andamios biomiméticos también han facilitado la regeneración de tejidos dentales y la osteointegración de implantes. Esta revisión sistemática, basada en la metodología PRISMA, analiza 20 artículos publicados entre 2019 y 2024, evidenciando que la biomimética ofrece soluciones efectivas y sostenibles para la restauración y regeneración dental. Los biomateriales bioactivos y bioinspirados también han mostrado potencial en la remineralización y osteointegración de implantes dentales, mejorando la estabilidad y longevidad de las restauraciones. La biomimética en odontología se consolida como una estrategia interdisciplinaria que integra biología, ingeniería y medicina regenerativa para desarrollar tratamientos más biocompatibles y eficaces.

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Biografía del autor/a

  • Miryan Margarita Grijalva-Palacios, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ibarra. Ecuador.

     

     

  • Sabrina Patricia Valencia-Cabrera, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ibarra. Ecuador.

     

     

  • Lizeth Anahí Rivera-López, Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ibarra. Ecuador.

     

     

     

Referencias

Alkilzy, M., Qadri, G., Splieth, C. H., & Santamaría, R. M. (2023). Biomimetic enamel regeneration using self-assembling peptide P11-4. Biomimetics, 8(3). https://www.mdpi.com/2313-7673/8/3/290

Bijelic-Donova, J., Keulemans, F., Vallittu, P. K., & Lassila, L. V. J. (2020). Direct bilayered biomimetic composite restoration: The effect of a cusp-supporting short fiber-reinforced base design on the chewing fracture resistance and failure mode of molars with or without endodontic treatment. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 103. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2019.103554

Bossù, M., Saccucci, M., Salucci, A., Di Giorgio, G., Bruni, E., Uccelletti, D., Sarto, M., Familiari, G., Relucenti, M., & Polimeni, A. (2019). Enamel remineralization and repair results of biomimetic hydroxyapatite toothpaste on deciduous teeth: An effective option to fluoride toothpaste. Journal of Nanobiotechnology, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12951-019-0454-6

Chen, R., Jin, R., Li, X., Fang, X., Yuan, D., Chen, Z., Yao, S., Tang, R., & Chen, Z. (2020). Biomimetic remineralization of artificial caries dentin lesion using Ca/P-PILP. Dental Materials, 36(11), 1397–1406. https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.08.017

Dini, C., Nagay, B. E., Cordeiro, J. M., Da Cruz, N. C., Rangel, E. C., Ricomini-Filho, A. P., De Avila, E., & Barao, V. (2020). UV-photofunctionalization of a biomimetic coating for dental implants application. Materials Science and Engineering: C, 110. https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.110657

Goloshchapov, D. L., Ippolitov, Y. A., & Seredin, P. V. (2020). Mechanism of interaction among nanocrystalline carbonate-substituted hydroxyapatite and polar amino-acids for the biomimetic composite technology: Spectroscopic and structural study. Results in Physics, 18. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103277

Goloshchapov, D., Buylov, N., Emelyanova, A., Ippolitov, I., Ippolitov, Y., Kashkarov, V., Khudyakov, Y., Nikitkov, K., & Seredin, P. (2021). Raman and XANES spectroscopic study of the influence of coordination atomic and molecular environments in biomimetic composite materials integrated with dental tissue. Nanomaterials, 11(11). https://doi.org/10.3390/nano11113099

Maldonado-Solis, L. B., Ramirez-Lopez, D. S., Peña-Uraga, C. D., Monjarás-Ávila, A. J., & Cuevas-Suaréz, C. E. (2023). Odontología Biomimética y Protocolo de Reconstrucción de Cavidades Extensas con Fibras de Polietileno. Educación Y Salud Boletín Científico Instituto De Ciencias De La Salud Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo, 12(23), 43-49. https://doi.org/10.29057/icsa.v12i23.11176

Moussa, D. G., & Aparicio, C. (2018). Present and future of tissue engineering scaffolds for dentin‐pulp complex regeneration. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 13(58), 2769. https://doi.org/10.1002/term.2769

Paryani, M., Bhojwani, P. R., Ikhar, A., Reche, A., & Paul, P. (2023). Evolution of biomimetic approaches for regenerative and restorative dentistry. Cureus, 15(1). https://doi.org/10.7759/cureus.33936

Singer, L., Fouda, A., & Bourauel, C. (2023). Biomimetic approaches and materials in restorative and regenerative dentistry: Review article. BMC Oral Health, 23(1), 105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36797710/

Suebsamarn, O., Kamimura, Y., Suzuki, A., Kodama, Y., Mizuno, R., Osawa, Y., Komatsu, T., Sato, T., Haga, K., Kobayashi, R., Naito, E., Kida, M., Kishimoto, K., Mizuno, J., Hayasaki, H., & Izumi, K. (2022). In-process monitoring of a tissue-engineered oral mucosa fabricated on a micropatterned collagen scaffold: Use of optical coherence tomography for quality control. Heliyon, 8(11). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11468

Thompson, V. P. (2020). The tooth: An analogue for biomimetic materials design and processing. Dental Materials, 36(1), 25–42. https://doi.org/10.1016/j.dental.2019.08.106

Toledano, M., Toledano-Osorio, M., Carrasco-Carmona, Á., Vallecillo, C., Lynch, C. D., Osorio, M., & Osorio, R. (2020). State of the art on biomaterials for soft tissue augmentation in the oral cavity. Part I: Natural polymers-based biomaterials. Polymers, 12(8). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32824697/

Upadhyay, A., Pillai, S., Khayambashi, P., Sabri, H., Lee, K. T., Tarar, M., Zhou, S., Harb, I., & Tran, S. D. (2020). Biomimetic Aspects of Oral and Dentofacial Regeneration. Biomimetics, 5(4), 51. https://doi.org/10.3390/biomimetics5040051

Vijay, R., Mendhi, J., Prasad, K., Xiao, Y., MacLeod, J., Ostrikov, K., & Zhou, Y. (2021). Carbon nanomaterials modified biomimetic dental implants for diabetic patients. Nanomaterials (Basel), 11(11). https://doi.org/10.3390/nano11112977

Zafar, M. S., Amin, F., Fareed, M. A., Ghabbani, H., Riaz, S., Khurshid, Z., & Kumar, N. (2020). Biomimetic aspects of restorative dentistry biomaterials. Biomimetics, 5(3). https://doi.org/10.3390/biomimetics5030034

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Publicado

2025-03-26

Cómo citar

Ponce-Reyes, N. S. ., Grijalva-Palacios, M. M. ., Valencia-Cabrera, S. P. ., & Rivera-López, L. A. . (2025). Ingeniería de tejidos y biomimética en odontología: nuevos horizontes para la regeneración dental: revisión bibliográfica. Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas, 8(S1), 58-65. https://doi.org/10.62452/zrw6d211