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    Evaluaci贸n de la micro-deformaci贸n de la zona maxilar anterior con regeneraci贸n. An谩lisis de elementos finitos

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    Objetive. The purpose of this study was to know and determine the microstrain and stress distribution in bucal bone, regenerated and rehabilitated with an implant using the finite element analysis (FEA). Methods. The thickness of maxillar bone modeling with bucal bone regeneration was 1.5 mm with a dental implant in position of the central incisor (Cancellous, cortical and regenerated bone, implant and prosthetic components). The variables were the modulus of elasticity and Poisson`s ratio for all the components in the model. A load of 200 N was applied to the palatal surface of the crown in order to calculate the microstrain stress distribution of the bone. Results. The maximum equivalent stress values of von Mises were found in the cortical bone (44.89 MPa) surrounding the neck of the implant and concentrated on the first four implant threads adjacent to the native bone in the palatal area, with cortical bone, while in the regenerated bone, in the vestibular area, it was concentrated until thread six, decreasing stress (2.5 MPa), and bone microdeformation was greater in cortical bone (943 渭蔚) compared to native bone (214 渭蔚). Conclusions. The distribution of stresses and microstrain generated on the model, had different behavior depending on the type of bone (Cortical, cancellous, regenerated bone), the rigid cortical bone with bigger modulus of elasticity resisted more efforts and microstrain just like the implant that had a higher modulus of elasticiy and distributed less effort over the regenerated bone.Objetivo. El objetivo de este estudio fue conocer y determinar la micro-deformaci贸n y distribuci贸n de los esfuerzos en el espesor de hueso maxilar anterior regenerado y rehabilitado con un implante usando el an谩lisis de elementos finitos (MEF). M茅todos. Se model贸 un espesor del hueso maxilar con regeneraci贸n 贸sea de 1,5 mm por vestibular con un implante dental en posici贸n de un incisivo central superior (hueso esponjoso, cortical, hueso regenerado, implante y componentes prot茅sicos). Las variables incluidas en el modelado fueron el m贸dulo de elasticidad, la raz贸n de Poisson para todos los componentes. Se aplic贸 una carga de 200 N en direcci贸n oblicua en la superficie palatina de la corona para calcular la distribuci贸n de los esfuerzos y la micro-deformaci贸n sobre el componente implante-hueso. Resultados. Los valores de m谩ximo esfuerzo equivalente von Mises se encontraron en el hueso cortical (44,89 MPa) que rodea el cuello del implante y se concentraron hasta las primeras cuatro roscas del implante adyacentes al hueso nativo en la zona palatina con hueso cortical mientras en el hueso regenerado en la zona vestibular se concentr贸 hasta la rosca seis, disminuyendo los esfuerzos (2,5 MPa), y la microdeformaci贸n 贸sea fue mayor en el hueso cortical (943 渭蔚) comparado con el hueso nativo (214 渭蔚). Conclusiones. La distribuci贸n de los esfuerzos y micro-deformaci贸n generados en el modelo se comportaron de manera diferente seg煤n el tipo de hueso (cortical, esponjoso, regenerado), donde el hueso cortical resiste los mayores esfuerzos y micro-deformaciones, distribuyendo menos carga al hueso regenerado
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