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Tratamiento de lesiones periapicales 5.0

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Título del Test:
Tratamiento de lesiones periapicales 5.0

Descripción:
Asimismo, participa en la reparación periapical de las lesiones presentes en los

Fecha de Creación: 2026/09/23

Categoría: Otros

Número Preguntas: 36

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El hidróxido de calcio mezclado como pasta acuosa presenta un comportamiento. Tixotrópico. Espesa.

Cuando la pasta de acuosa es agitado o recibe presión se torna más. Espeso. Fluido.

De esta manera, la pasta puede prepararse en una consistencia espesa, y se hará mas fluida cuando es llevada al interior del conducto con una espiral de léntulo. Tixotrópico. Antimicrobiana.

Participa en la reparación periapical de las lesiones presentes en los conductos de los dientes con pulpa necrótica e infectada. CA(OH)2. NAOCL. EDTA.

Caracteristicas del hidróxido de calcio. Auxilia en la eliminación de microorganismos que permanecen después de la preparación e irrigación del conducto. Neutraliza las toxinas bacterianas remanentes (lps). Bloquea físicamente el espacio del conducto, impidiendo el ingreso de exudado del periápice hacia el interior. Favorece el mantenimiento de las condiciones de asepsia logradas con la preparación biomecánica. Permite al clínico tener al conducto radicular en condiciones de ser fácilmente reinstrumentado. Limpieza corono-apical del contenido séptico del conducto. Sellado coronario. Obturación del conducto.

propiedades del hidróxido de calcio. Altamente bactericida. Inactiva un gran número de toxinas bacterianas. Inhiben la reabsorción de tejidos duros y estimulan la deposición de estos. Es antiexudativo. Estimula la cicatrización periapical,. absorción de CO2. Remover detrito dentinario y de tejido pulpar por arrastre. Disolver materia orgánica presente en áreas inaccesibles a los instrumentos.

. liberación de iones OH¯. Ca(OH)2. CO2.

Se bloquea el espacio de este a las bacterias. al llenar el conducto. al irrigar el conducto.

Medio por el cual se inactivan las toxinas bacteriana. peroxidación lipídica e hidrolización de estas moléculas. oxidación lipídica e hidrolización de estas moléculas.

Toxina bacteriana que inactiva el ca(oh)2. LPS. LTA.

inhibe a la fosfatasa ácida y a la fosfolipasa;. pH de 12.4. pH de 12.5. pH de 13.

A quien estimula el PH elevado del CA(OH)2. fosfatasa alcalina. fosfatasa acida.

podrá absorber exudado periapical, evitando su acumulación en los tejidos periapicales, mejorando las condiciones -siológicas de estos tejidos. CA(OH)2 convertido en polvo. CA(OH)2 acuoso.

Puede provocar que estos iones se unan a las proteínas plasmáticas presentes en los espacios intersticiales de los tejidos inflamados. iones Ca++. OH¯.

Forma puentes de proteinato de calcio, que reducen la salida de líquidos a través de las uniones de las células endoteliales de los capilares. liberar los iones Ca+. liberar los iones OH¯.

Reducen la salida de líquidos a través de las uniones de las células endoteliales de los capilares. puentes de proteinato de calcio. espacios intersticiales.

Sitio importante de acción de los iones hidroxilo del hidróxido de calcio. Enzimas de la membrana citoplasmática. Pared Vascular.

Metabolismo de iones hidroxilo del hidróxido de calcio. aerobio o anaerobio. Facultativo o estricto.

El ca(oh)2 tiene un efecto similar en estas bacterias. aerobias. anaerobias. Gram+. Gram-. Streptococus. Staphylococus. S.salivarius.

Son sensibles a cambios severos del pH. Enzimas de la membrana citoplasmática de las bacterias. Mecanismo antimicrobiano del hidróxido de calcio.

Puede llevar a la inactivación reversible o irreversible de los sistemas enzimáticos presentes en la membrana bacteriana, y a daños en sus estructuras. presencia de iones hidroxilo por periodos largos. presencia de iones hidroxilo por periodos cortos.

Como se inactivan los sistemas enzimáticos presentes en la membrana bacteriana y el daño a sus estructuras?. peroxidación lipídica de los fosfolípidos que la componen. peroxidación lipídica de los fosfatos que la componen.

Inhibe actividades enzimáticas esenciales del metabolismo, crecimiento y división de las bacterias. Elevado pH del Ca(OH)2. Metabolito.

Producen lesiones en la estructura de la membrana y la consecuente afectación del transporte de nutrientes microbiano,. componentes orgánicos. peroxidación lipídica.

componentes orgánicos. Fosfolipidos. Proteinas. Fosfato. Calcio.

De que depende el efecto antimicrobiano del Ca(OH)2. La tasa de liberación de los iones hidroxilo. disponibilidad. tiempo de contacto en acción directa o indirecta. actividad buffer de los fosfatos presentes en la dentina,. Inhiben la reabsorción de tejidos duros. antiexudativo. Estimula la cicatrización periapica.

Efecto antimicrobiano del Ca(OH). Tasa de liberación de los iones hidroxilo. Disponibilidad. tiempo de contacto en acción directa o indirecta. Actividad buffer de los fosfatos.

Pueda neutralizar los_____ que permanecen viables al morir las bacterias_____. LPS/Gram+. LTA/Gram-.

Importante propiedad enzimática del hidróxido de calcio por su elevado pH. activación de enzimas titulares, como la fosfatasa alcalina. bióxido de carbono.

Causa un efecto mineralizador en el sitio, favoreciendo la deposición de sales de calcio en la matriz y la inhibición de la fosfatasa ácida. Fosfata alcalina. bióxido de carbono.

Quien produce la matriz. Osteoblastos o cementoblastos. Osteoclasto.

Es un metabolito esencial para algunas bacterias. Bióxido de carbono. CO2.

Bacterias que pueden formar parte del biofilm endodóntico apartir de el bióxido de carbono. Eikenella corroden o Capnocytophaga sp. Fusobacterium nucleatum, Porphyromona Endotalis.

sustrato fundamental para el metabolismo de otras especies patogénicas presentes en el biofilm. succinato. CO2.

producen y liberan succinato. Eikenella corrodens, Capnocytophaga sp. Porphyromona sp Prevotella sp.

Bacterias que se alimentan del succinato para su metabolismo. Porphyromona sp , Prevotella sp. Eikenella corrodens, Capnocytophaga sp.

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