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Ariel Mauricio Jiménez Albán
Ángel Eduardo Garrido Cisneros
Paul Joel Flores Narváez
Blanca Emperatriz Real López

This study compares the flexural strength of three self-curing bis-acrylic resins, evaluating their performance before and after undergoing thermocycling. Objective: To compare the flexural strength of three self-curing bis-acrylic resins before and after thermocycling. Methods: Ninety specimens of 25×2×2mm were equally divided into three groups: Protemp 4 (3M), PrimmaArt (FGM), and Yprov Bisacryl (Yller). Samples were fabricated using auto-mix dispensing systems in metallic molds, polished with silicon carbide, and randomly divided: 15 specimens per group underwent direct flexural testing, while another 15 were exposed to 5000 thermal cycles (5-55°C/35s) before evaluation. Three-point bending tests were performed using a universal testing machine at 1.0mm/min. Statistical analysis employed Shapiro-Wilk, t-Student, and ANOVA with Tukey post-hoc (?=0.05). Results: Before thermocycling, all groups exceeded 80MPa: PrimmaArt (148.17±1.92MPa), Protemp (140.55±2.80MPa), and Yprov (84.73±2.01MPa), showing significant differences between groups (p<0.0001). Post-thermocycling, resistance decreased significantly in all groups (p<0.0001): PrimmaArt (94.09±3.04MPa), Protemp (85.36±2.20MPa), and Yprov (43.43±2.28MPa). Conclusion: Thermocycling significantly reduced flexural strength of all evaluated bis-acrylic resins. PrimmaArt demonstrated superior resistance before and after artificial aging, while Yprov presented substandard post-thermocycling values.

Este estudio compara la resistencia flexural de tres resinas bis-acrílicas de autocurado, evaluando su desempeño antes y después de someterse a termociclado. Objetivo: comparar la resistencia a la flexión de tres resinas bis-acrílicas de autocurado (RB) antes y después de termociclado. Metodología: 90 barras de resinas bis-acrílicas de autocurado de 25 x 2 x 2 mm se dividieron equitativamente en 3 grupos: RB1 (Protemp 4 - 3M), RB2 (Primma Art - FGM) y RB3 (Yprov Bisacryl-Yller). Las muestras se fabricaron inyectando el material en un molde metálico con el dispensador del fabricante; luego fueron pulidas con carburo de silicio (1000-1500-2000); 15 muestras de cada grupo se sometieron directamente a la prueba de resistencia flexural, otras 15 se sometieron a 5000 ciclos térmicos (5ºC a 55ºC/35s) y posteriormente pruebas de resistencia a la flexión que se realizaron en una máquina de ensayo universal. Los resultados se obtuvieron en MPa y exportaron al software BioStat 5.3 para análisis estadístico: normalidad con Shapiro-Wilk, Test T de Student para comparación intragrupo antes y después del termociclado y prueba ANOVA de una vía con post-hoc Tukey para la comparación entre resinas; todos los test se realizaron con un nivel de significancia de ?= 0,05. Resultados: antes del termociclado, todos los grupos superaron el rango de 80 MPa de resistencia a la flexión que después del termociclado fue significativamente menor (p= <0.0001). Antes del termociclado (p= <0.001), PrimmaArt (148,17 MPa) tuvo una resistencia significativamente mayor, seguido por Protemp (140,55 MPa) que a su vez fue significativamente más resistente que Yprov (84,73 MPa). Luego del termociclado, Primma Art tuvo una resistencia significativa mayor (94.09 MPa), seguido por Protemp (85.36 MPa) y la menor resistencia de Yprov (43.43 MPa) (p= <0.0001). Conclusión: Según el método propuesto, la resistencia a la flexión disminuyó significativamente después del proceso de termociclado en todos los grupos; siendo PrimmaArt quien presentó una mayor resistencia antes y después del proceso de termociclado.

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How to Cite
Jiménez Albán, A. M. ., Garrido Cisneros, Ángel E. ., Flores Narváez, P. J. ., & Real López, B. E. . (2025). Flexural strength of self-curing bis-acrylic resins: in-vitro study. Revista Vive, 8(24), 1020–1029. https://doi.org/10.33996/revistavive.v8i24.430
Section
INVESTIGACIONES
Referencias

Alp G, Murat S, Yilmaz B. Comparison of Flexural Strength of Different CAD/CAM PMMA-Based Polymers. J Prosthodont. 2019;28(2): e491-5. https://doi.org/10.1111/jopr.12745

Soares I, Leite K da S, Farias O, Lemos G, Batista U, Montenegro R. Polishing Methods’ Influence on Color Stability and Roughness of 2 Provisional Prosthodontic Materials. J Prosthodont. 2019;28(5):564-71. https://doi.org/10.1111/jopr.12916

Augusto M, de Andrade G, Caneppele M, Borges A, Torres R. Nanofilled bis-acryl composite resin materials: ¿Is it necessary to polish? J Prosthet Dent. 2020;124(4): 494.e1-494.e5. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2020.01.015

Bastidas M. Análisis comparativo de las propiedades mecánicas y estabilidad del color entre una resina acrílica de autocurado y una resina bis-acrílica. Estudio in vitro [bachelorThesis]. [Quito, Ecuador]: Universidad Central del Ecuador; 2019. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19110

Germania C. Resistencia flexural de acrílicos de autocurado usados para provisionales en prostodoncia. [Internet]. [Quito, Ecuador]: Universidad Central del Ecuador; 2017. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8275

Micaela P. Resistencia de las resinas acrílicas de polimetil-metacrilato vs bis-acrílicas de autocurado a fuerzas de compresión [bachelorThesis]. Universidad Nacional de Chimborazo, 2019; 2019. http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5866

Rodríguez J. Efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la flexión de 3 biomateriales resinosos indicados para la reconstrucción de muñón. Estudio In Vitro [Tesis]. [Quito, Ecuador]: Universidad Central del Ecuador; 2020. https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/www.dspace.uce.edu.ec

Morresi A, D’Amario M, Monaco A, Rengo C, Grassi F, Capogreco M. Effects of critical thermal cycling on the flexural strength of resin composites. J Oral Sci. 2015;57(2):137-43. https://doi.org/10.2334/josnusd.57.137

Gabardo G. Análise de propriedades mecânicas básicas de resinas à base de polimetil metacrilato, bisacrilato de metila e bis-gma submetidas a armazenamento em estufa e termociclagem. [Curitiba]: Faculdade Sete Lagoas; 2017. https://faculdadefacsete.edu.br/monografia/items/show/628

Morgado L. Influência do tratamento térmico a seco pós-cura nas propriedades mecânicas e ópticas de resinas acrílicas ativadas quimicamente e resinas bisacrílicas [text]. Universidade de São Paulo; 2022. https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/23/23161/tde-07122022-170141/

Bergamo T, Campos M, Piza M, Gutierrez E, Lopes C, Witek L, et al. Temporary materials used in prosthodontics: The effect of composition, fabrication mode, and aging on mechanical properties. J Mech Behav Biomed Mater. 2022; 133:105333. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105333

Schwantz J, Oliveira-Ogliari A, Meereis C, Leal F, Ogliari F, Moraes R. Characterization of bis-acryl composite resins for provisional restorations. Brazilian Dental Journal. 2017;28(3):354-361. https://doi.org/10.1590/0103-6440201601418

Yprov Bisacryl. Yller Biomateriais. https://www.yller.com.br/es/prospectos/yprov-bisacryl/

Astudillo-Rubio D, Delgado-Gaete A, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM, Pascual-Moscardó A, Almerich-Silla JM. Mechanical properties of provisional dental materials: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2018;13(2): e0193162. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193162

Souza O, Ozcan M, Michida M, de Melo R, Pavanelli C, Bottino M, et al. Conversion degree of indirect resin composites and effect of thermocycling on their physical properties. J Prosthodont. 2010;19(3):218-25. https://doi.org/10.1111/j.1532-849x.2009.00551.x

Idrissi H, Annamma L, Sharaf D, Jaghsi A, Abutayyem H. Comparative Evaluation of Flexural Strength of Four Different Types of Provisional Restoration Materials: An In Vitro Pilot Study. Children. 2023;10(2):380. https://doi.org/10.3390/children10020380

Gujjari A, Bhatnagar V, Basavaraju R. Color stability and flexural strength of poly (methyl methacrylate) and bis-acrylic composite based provisional crown and bridge auto-polymerizing resins exposed to beverages and food dye: An: in vitro: study. Indian Journal of Dental Research. 2013;24(2):172. https://doi.org/10.4103/0970-9290.116669

Saisadan D, Manimaran P, Meenapriya P. In vitro comparative evaluation of mechanical properties of temporary restorative materials used in fixed partial denture. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. 2016;8(Suppl 1): S105. https://doi.org/10.4103/0975-7406.191962

Simoneti D, Pereira-Cenci T, Santos B dos. Comparison of material properties and biofilm formation in interim single crowns obtained by 3D printing and conventional methods. Journal of Prosthetic Dentistry. 2022;127(1):168-72. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2020.06.026