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Influencia del diseño de la sección transversal sobre la resistencia a la fatiga cíclica de dos instrumentos endodónticos de Níquel- Titanio en canales artificiales con Curvatura de 60°: Estudio In Vitro

International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR)

Abstract

Abstract The unexpected fracture of nickel-titanium rotating instruments (NiTi) during endodontic treatments represents a critical complication, especially in curved ducts where cyclic fatigue constitutes one of the main causes of failure. This situation has motivated the search for improvements in the geometric design of the instruments, particularly in the cross-section, to increase their resistance and clinical safety. This research aims to evaluate the influence of the cross-sectional design of two Nickel Titanium endodontic instruments on the resistance to cyclic fatigue using artificial ducts with a curvature of sixty degrees, by measuring the time it takes the instrument to break. A comparative and cross-sectional in vitro investigation was carried out with 40 files categorized into two groups: AF™ F-One ("S" section) and JIZAI (rectangular eccentric section). Each instrument was subjected to continuous rotation at 500RPM under standardized circumstances until its breakage, with measurements taken for the number of cycles and the duration in seconds. The findings indicated that the JIZAI file exhibited an average of 2238.33 cycles to fracture and an average duration of 268.6 seconds, while the AF™ F-One demonstrated 787.83 cycles and 94.47 seconds. The differences were statistically substantial (p < 0.001), demonstrating the best performance of the JIZAI system. This benefit is attributed to its optimized geometric configuration and sophisticated thermal processing, which provide a more effective distribution of internal stresses, identifying that JIZAI demonstrated superior resistance to cyclic fatigue, which makes it a safer and more effective option for instrumentation in curved channels.

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International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) IJDSIR : Dental Publication Service Available Online at:www.ijdsir.com Volume – 8, Issue – 4, July – 2025, Page No. : 236 - 251 Corresponding Author: Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, ijdsir, Volume – 8 Issue - 4, Page No. : 236 - 251 Page236 ISSN: 2581-5989 PubMed - National Library of Medicine - ID: 101738774 Influencia del diseño de la sección transversal sobre la resistencia a la fatiga cíclica de dos instrumentos endodónticos de NíquelTitanio en canales artificiales con Curvatura de 60°: Estudio In Vitro 1Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, Universidad Hemisferios, Quito-Ecuador 2Dra. María Soledad Peñaherrera Manosalvas, Universidad Hemisferios, Quito-Ecuador 3Dra. Karol Jasmín Carrillo Rengifo, Universidad Hemisferios, Quito-Ecuador Corresponding Author: Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, Universidad Hemisferios, Quito-Ecuador Citation of this Article: Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, 2Dra. María Soledad Peñaherrera Manosalvas Dra. Karol Jasmín Carrillo Rengifo, “Influencia del diseño de la sección transversal sobre la resistencia a la fatiga cíclica de dos instrumentos endodónticos de Níquel-Titanio en canales artificiales con Curvatura de 60°: Estudio In Vitro”, IJDSIRJuly – 2025, Volume – 8, Issue – 4, P. No. 236 – 251. Copyright: © 2025, Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. This is an open access journal and article distributed under the terms of the creative common’s attribution non-commercial License. Which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given, and the new creations are licensed under the identical terms. Type of Publication: Original Research Article Conflicts of Interest: Nil Abstract The unexpected fracture of nickel-titanium rotating instruments (NiTi) during endodontic treatments represents a critical complication, especially in curved ducts where cyclic fatigue constitutes one of the main causes of failure. This situation has motivated the search for improvements in the geometric design of the instruments, particularly in the cross-section, to increase their resistance and clinical safety. This research aims to evaluate the influence of the cross-sectional design of two Nickel Titanium endodontic instruments on the resistance to cyclic fatigue using artificial ducts with a curvature of sixty degrees, by measuring the time it takes the instrument to break. A comparative and cross-sectional in vitro investigation was carried out with 40 files categorized into two groups: AF™ F-One ("S" section) and JIZAI (rectangular eccentric section). Each instrument was subjected to continuous rotation at 500RPM under standardized circumstances until its breakage, with measurements taken for the number of cycles and the duration in seconds. The findings indicated that the JIZAI file exhibited an average of 2238.33 cycles to fracture and an average duration of 268.6 seconds, while the AF™ F-One demonstrated 787.83 cycles and 94.47 seconds. The differences were statistically substantial (p < 0.001), demonstrating the best performance of the JIZAI system. This benefit is attributed to its optimized geometric configuration and sophisticated thermal processing, which provide a more effective distribution of internal stresses, identifying that JIZAI demonstrated superior resistance to cyclic fatigue, which makes it a safer and more effective option for instrumentation in curved channels. Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Page237 Keywords: Cycling fatigue, NiTi, Curved ducts, AF™ FOne, JIZAI Resumen/Summary La fractura inesperada de instrumentos rotatorios de níquel-titanio (NiTi) durante tratamientos endodónticos representa una complicación crítica, especialmente en conductos curvos donde la fatiga cíclica constituye una de las principales causas de separación del instrumento. Esta situación ha motivado la búsqueda de mejoras en el diseño geométrico de los instrumentos, particularmente en la sección transversal, para aumentar su resistencia y seguridad clínica. Esta investigación buscó evaluar la influencia del diseño de la sección transversal de dos instrumentos endodónticos de Níquel Titanio sobre la resistencia a la fatiga cíclica utilizando conductos artificiales con una curvatura de sesenta grados, mediante la medición del tiempo que tarde el instrumento en romperse. Se realizó una investigación in vitro comparativa y transversal con 40 limas categorizadas en dos grupos: AF™ F-One (sección" S" con lados planos) y JIZAI (sección excéntrica rectangular con superficie radial). Cada instrumento se sometió a rotación continua a 500 RPM y 2N/cm en circunstancias estandarizadas hasta su rotura, con mediciones tomadas para el número de ciclos y la duración en segundos. Los hallazgos indicaron que la lima JIZAI exhibió un promedio de 2238.33 ciclos hasta la fractura y una duración promedio de 268.6 segundos, mientras que el AF ™ F-One demostró 787.83 ciclos y 94.47 segundos. Las diferencias fueron estadísticamente sustanciales (p < 0,001), demostrando el mejor desempeño del sistema JIZAI. Este beneficio se atribuye a su configuración geométrica optimizada y su sofisticado tratamiento térmico, que proporcionan una distribución más efectiva de las tensiones internas, identificando que JIZAI demostró una resistencia superior a la fatiga cíclica, lo que la convierte en una opción más segura y efectiva para la instrumentación en conductos curvos. Palabras claves: Fatiga ciclíca, NiTi, Conductos curvos, AF™ F-One, JIZAI. Introduction Las aleaciones de níquel-titanio (NiTi) han marcado una gran diferencia en endodonciaen comparación con las de acero inoxidable porque tienen memoria de forma, son superelásticasy flexibles. Estas características facilitan la conformación del sistema de conductos radiculares,especialmente en anatomías curvas o complicadas, lo que reduce la posibilidad de cometererrores durante la instrumentación (Missier y George, 2021).Sin embargo, la rotura inesperadade estas limas sigue siendo un gran problema en la práctica clínica, ya que podría dificultar elacceso al tercio apical, lo que hace que la desinfección y la terapia sean menos efectivas (Pillayet al., Fracture of endodontic instruments—Part 1: Literature review on factors that influenceinstrument breakage, 2020). La fatiga cíclica es una de las principales causas de fracturas, misma que ocurre cuando el instrumento se somete a repetidas presiones de compresión ytracción mientras trabaja en conductos curvos, lo que acumula tensión hasta que se rompe. Laforma del instrumento, especialmente la sección transversal, tiene un gran efecto sobre laresistencia a la fatiga cíclica. Los instrumentos con una masa central más pequeña, comoaquellos con una sección en forma de So un diseño excéntrico, tienden a distribuir mejor lastensiones internas, lo que los hace más resistentes a ciclos repetidos (Barbosa et al., 2020). Los tratamientos termo mecánicos como M-Wire, RPhase o CM-Wire han mejoradolas propiedades metalúrgicas favoreciendo una transición de fase más estable y un mayornúmero de ciclos hasta la falla (Agrawal et al., 2024). La evaluación de estos parámetros Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 Page238 nosolo tiene relevancia científica, sino también implicaciones clínicas directas, pues conocer eldiseño geométrico afecta la durabilidad del instrumento, lo que implica en la optimización desu elección. Por ello el presente estudio se enfoca en comprar la resistencia a la fatiga cíclicade dos sistemas de limas rotarias de NiTi con diferentes diseños de sección transversal, empleando canales artificiales curvos como modelo experimental. Problem de investigation La instrumentación del sistema de conductos radiculares es una parte muy importantedel tratamiento endodóntico. La introducción de limas rotatorias de níquel-titanio (NiTi) ha sidoun gran avance, ya que son superelásticas, tienen memoria de forma y son muy flexibles. Perouno de los problemas que sigue existiendo es que las limas se rompen inesperadamente porvarios factores. Esto hace que sea imposible desinfectar completamente el canal, lo quesignifica que la terapia endodóntica probablemente no tendrá éxito. La fatiga cíclica es uno de los factores más importantes que causan fracturas, esto sucedecuando la lima rota de forma continua dentro de un canal curvo, generando ciclos repetitivosde compresión y tracción que indicen micro fisuras y, eventualmente, la ruptura del mental (Pillay et al., Fracture of endodontic instruments—Part 1: Literature review on factors thatinfluence instrument breakage, 2020). Esta falla puede ocurrir sin ninguna evidencia dedeformación de antemano, lo que dificulta su visualización y significa que debemos analizarqué la hace fuerte. Uno de los factores más influyentes en la resistencia a la fatiga cíclica es el diseñogeométrico de la sección transversal del instrumento. Las limas con diseño de doble S osecciones excéntricas son más resistentes que las de secciones básicas triangulares orectangulares porque las tensiones mecánicas se distribuyen de manera más uniforme en elnúcleo metálico (Faus et al., 2021). Además, se ha encontrado que un volumen de metal centralmás bajo hace que el material sea más resistente a la fatiga, ya que lo hace menos rígido sindisminuir la capacidad de corte (Di Nardo et al., 2020). El análisis de elementos finitos también ha demostrado que los cambios en el diseño dela sección transversal, como las secciones convexas o asimétricas, tienen un gran efecto en lobien que el instrumento puede manejar ciclos de carga repetidos en canales curvos, especialmente cuando se combinan con cosas como la velocidad de rotación o el par aplicado (Hadriyanto, 2021). A pesar de estos hallazgos, existen lagunas respecto a la comparacióndirecta entre instrumentos con secciones geométricas distintas, sometidos a condicion esestandarizad as de curvatura severa, como es el caso de canales artificiales con curvatura de 60°.Esta situación plantea una interrogante clínicamente relevante: ¿Cómo influye el diseño de lasección transversal de dos instrumentos endodónticos de NiTi en su resistencia a la fatiga cíclicaal ser utilizados en conductos artificiales con curvatura de 60°?. Objetivos Objetivo general 1. Evaluar la influencia del diseño de la sección transversal de dos instrumentos endodónticos de Níquel Titanio sobre la resistencia a la fatiga cíclica utilizando conductos artificiales con una curvatura de sesenta grados, mediante la medición del tiempo que tarde el instrumento en romperse. 2. Objetivos Especificos  Comparar la resistencia a la fatiga cíclica de dos instrumentos endodónticos de Níquel Titanio con diferentes diseños de sección transversal. Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239 Page239  Medir el tiempo que tarda cada instrumento en romperse al ser utilizado en conductos artificiales con una curvatura de sesenta grados Justificación La instrumentación del sistema de conductos radiculares es un paso muy importante enla endodoncia moderna. En este caso, los instrumentos de aleaciones de níquel-titanio (NiTi)han demostrado ofrecer muchos beneficios mecánicos, como ser más flexibles y capaces denegociar mejor curvas complicadas del conducto radicular. Esto ha cambiado la forma en quetrabajan los odontólogos. Sin embargo, la ruptura inesperada de estas herramientas debido a lafatiga cíclica es un problema que sigue apareciendo y podría hacer que el tratamiento deendodoncia sea menos exitoso. Este problema ha llevado a la creación de nuevas tecnologías ydiseños geométricos, como cambios en la sección transversal de las limas, que se estánconvirtiendo en una técnica potencial para fortalecer el instrumento. Es importante investigar el diseño de la sección transversal ya que tiene un efecto directosobre cómo se comporta el instrumento cuando se somete a fatiga cíclica. Estudios recienteshan encontrado que los instrumentos en forma de doble S, como el Mtwo, son más resistentesa la rotura que las porciones simétricas triangulares o rectangulares (Faus et al., 2021). Estehallazgo es especialmente importante para los endodoncistas, ya que es menos probable que losinstrumentos se rompan durante la instrumentación, lo que hace que sea más probable que eltratamiento tenga una mayor tasa de exito. Desde un punto de vista tecnológico, este estudio también es importante ya que ayudaa mejorar el diseño de las herramientas de endodoncia. Los modelos de análisis de elementosfinitos han revelado que las características geométricas, incluida la sección transversal y elvolumen central del metal, afectan la forma en que se distribuyen las tensiones internas cuandoel instrumento se usa en canales curvos. Esto tiene un impacto directo en la duración delinstrumento (Di Russo et al., 2023). Este conocimiento es importante tanto para los fabricantes,que desean diseñar instrumentos más seguros y efectivos, como para los endodoncistas, quenecesitan elegir la lima correcta en función de la anatomía del conducto y el tipo deintervención. Además, el progreso de esta investigación satisface la demanda de estandarización demétodos. Es difícil comparar diferentes sistemas porque muchas investigaciones previas hananalizado qué tan bien resisten la fatiga en diversas situaciones. Este estudio utiliza un canalartificial con una curvatura estándar de 60° para proporcionar un marco experimental que sepuede repetir y es útil en la clínica. Este método ayudará a proporcionar evidencia sólida quese puede utilizar para elaborar guías clínicas basadas en hechos. En el ámbito educativo, loshallazgos de este estudio también se pueden utilizar para enseñar endodoncia, concienciando alos estudiantes de la importancia de conocer el diseño de los instrumentos que serán utilizadosen la práctica clínica y animándolos a elegir sabiamente los sistemas mecanizados. Marco teórico Fundamentos de la endodoncia Principios de la terapia endodóntica La endodoncia es una rama de la odontología que se enfoca en prevenir, diagnosticar ytratar enfermedades de la pulpa dental y los tejidos alrededor de las raíces de los dientes. Laidea principal detrás de la terapia endodóntica es eliminar el tejido pulpar necrótico o inflamado, luego desinfectar, dar forma y sellar herméticamente el sistema de conductos radiculares. Estomantiene el diente Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 Page240 funcionando y evita que se extraiga demasiado pronto (Versiani et al., 2019). Una endodoncia exitosa depende de múltiples factores, entre ellos el conocimientodetallado de la anotomía interna del diente, el control de las infecciones bacterianas y utilizartécnicas y materiales que aseguren que el sistema de conductos esté sellado en tres dimensiones. La planificación y ejecución del tratamiento endodóntico ha mejorado mucho gracias a unamejor precisión diagnóstica y al uso de imágenes como la tomografía computarizada de hazcónico (CBCT) (Barbosa et al., 2020). Anatomía y complejidad de los canales radiculares El sistema de conductos radiculares tiene muchas formas y tamaños diferentes, lo quepuede afectar directamente qué tan bien funciona el tratamiento. Puede haber uno o másconductos en cada diente, y estos conductos pueden tener ramas, curvas u otras formas que noson necesariamente visibles en las radiografías ordinarias. Debido a esta variedad en laanatomía, los dentistas necesitan saber mucho sobre la morfología dental y cómo los dientespueden diferir entre sí, especialmente los molares, premolares y dientes multirradiculares (DiNardo et al., 2020). En los primeros molares mandibulares, la raíz mesial normalmente posee dos conductos en más del 95% de los casos, mientras que la raíz distal puede tener de uno a tres conductos. Las formas complejas como istmos, curvaturas en el tercio apical, canales accesorios y raíces adicionales (como la raíz entomolaris o paramolaris) son más comunes de lo que la gente solía pensar. Pueden pasar desapercibidos si no se cuenta con la experiencia clínica y de diagnóstico por imágenes adecuadas (Faus et al., 2021). Desafíos clínicos en conductos curvos El tratamiento de conductos con curvaturas severas o dobles es uno de los retos mássignificativos en el campo de la endodoncia. El riesgo de complicaciones, incluida la formaciónde escalones(ledging), el transporte de conductos, las perforaciones y, lo que es más importante, la fractura del instrumento de endodoncia debido a la fatiga cíclica, aumenta con la presenciade curvas radiculares en cualquier plano (mesiodistal o bucolingual) (Kharkar et al., 2024). El método de Schneider, que evalúa el radio y el ángulo de la curva para clasificar sugravedad, se ha empleado para cuantificar el grado de curvatura. Se considera que los conductoscon radios inferiores a 5 mm y ángulos superiores a 30° tienen un alto riesgo de complicacionesmecánicas. En estos escenarios son necesarios instrumentos flexibles, rotación adaptativa, memoria controlada y una secuencia de instrumentación meticulosamente diseñada (Parikh etal., 2024). Además, la resistencia del instrumento a la fatiga cíclica depende del número de ciclosen el punto de máxima tensión (NCF), la velocidad de rotación, la presión aplicada, la irrigaciony, por supuesto, el diseño de la sección transversal del instrumento. También se aconsejaemplear estrategias como la activación ultrasónica de irrigantes, la instrumentación consistemas de rotación continua o recíproca y la utilización de imágenes tridimensionales previasen este tipo de anatomía compleja para prevenir errores iatrogénicos y mejorar el pronósticodel tratamiento (Xu et al., 2022). Instrumentos Endodónticos de Níquel-Titanio (NiTi) Historia y evolución de los instrumentos NiTi La introducción de instrumentos de níquel-titanio (NiTi) en endodoncia fue un hitosignificativo en el campo de la odontología Moderna. Estos instrumentos han alteradosignificativamente la preparación de conductos Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 Page241 radiculares desde su introducción en la décadade 1980, debido a su resistencia a la fatiga cíclica, memoria de forma y flexibilidad (Bhagwatkaret al., 2023). El objetivo principal de la evolución del instrumento NiTi ha sido mejorar surendimiento mecánico y mitigar el riesgo de fractura, que es una complicación crítica duranteel tratamiento endodóntico (Pillay et al., Fracture of endodontic instruments – Part 1: Literaturereview on factors that influence instrument breakage, 2020). Al principio, los instrumentos NiTi eran rígidos y suscepAtibles a fracturas, particularmente en canales curvos. Sin embargo, la aplicación de tratamientos térmicos hapermitido potenciar sus propiedades mecánicas, potenciando así su resistencia a la fatiga yductilidad (Chan et al., 2022). Estos desarrollos han llevado a una mayor seguridad y eficaciaen el proceso de instrumentación radicular. Además, se han implementado tratamientossuperficiales, como el electropulido, para mejorar la corrosión y la resistencia al desgaste (Aranguren et al., 2024). El diseño geométrico de los instrumentos también ha sufrido una transformación. Sehan creado nuevos sistemas con ángulos helicoidales variables, secciones transversales ysistemas de movimiento (rotación continua y recíprocanteal), que han mejorado la capacidadde corte y disminuido la probabilidad de transporte del canal (Grande et al., 2023). Estudioscomparativos han demostrado que los instrumentos tratados térmicamente, como Reciproc Blueo TruNatomy, exhiben una mayor resistencia a la fractura que sus predecesores (Aranguren etal., 2024). La evaluación del desempeño clínico de estos instrumentos ha progresado a métodosmás dinámicos, como la medición en tiempo real del par de operación, que permite unacomprensión más completa de los esfuerzos de torsión y flexión que ocurren durante lainstrumentación. Además, se están analizando los cambios estructurales en los instrumentostras su uso clínico mediante técnicas como la espectroscopía ópticomagnética (Grande et al.,2023). Propiedades fisicoquímicas del NiTiEl níquel-titanio (NiTi), también conocido como nitinol, es una aleación intermetálicaque ha revolucionado el campo de la endodoncia debido a sus extraordinarias propiedadesfisicoquímicas. Es un material ideal para la producción de instrumentos rotativos de endodonciadebido a su notable resistencia a la corrosión, biocompatibilidad, memoria de forma ysuperplasticidad, que se encuentran entre las características más pertinentes (Chan et al., 2022). NiTi posee una de las propiedades mecánicas más notables: la superplasticidad. Este fenómenoes particularmente ventajoso en conductos radiculares curvos y estrechos, ya que permite queel material se deforme significativamente bajo carga y recupere su forma original al liberar latensión. El comportamiento termoplástico de la aleación se caracteriza por una transformaciónreversible entre las fases austenítica y martensítica, que es la causa de esta propiedad (Grandeet al., 2023). NiTi exhibe una alta resistencia a la corrosión debido a la formación espontánea de unacapa pasivante de óxido de titanio (TiO₂) en su superficie, de acuerdo con sus propiedadesquímicas. Esta capa protege al instrumento del ambiente ácido y húmedo del conducto radicular, evitando así su deterioro durante el uso clínico (Agrawal et al., 2024). Además, el NiTi puedealterarse térmicamente para mejorar sus características físicas. La proporción de fasesausteníticas y martensíticas se modifica mediante tratamiento térmico, lo que mejora su controlde la memoria de forma, la resistencia a la fatiga cíclica y la ductilidad (Bhagwatkar et al.,2023). En comparación con generaciones anteriores, los Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 Page242 instrumentos tratados térmicamente, incluidos Hyflex CM y Reciprocc Blue, han mostrado una resistencia superior (Aranguren etal., 2024). Tipos de tratamientos térmicos y aleaciones (M-Wire, CM, Gold, Blue) La introducción de tratamientos térmicos que mejoran las propiedades mecánicas del material ha sido el factor principal que impulsa la evolución de los instrumentos de endodoncia e níquel-titanio (NiTi). Esto ha resultado en el desarrollo de varias aleaciones, incluyendo M-Wire, Controlled Memory(CM), Gold Wire y Blue Wire, cada una de las cuales posee propiedades únicas que permiten su uso en escenarios clínicos específicos. El objetivo de estas tecnologías es mejorar la seguridad, flexibilidad y durabilidad de la fractura de la instrumentación del conducto radicular. M-Wire: A través de un procedimiento de tratamiento térmico que altera la microestructura del material antes del mecanizado, se introdujo la aleación M-Wire como una mejora del NiTi convencional. Esto permite una distribución más uniforme de las fases martensítica y austenítica, lo que mejora la resistencia a la fatiga cíclica sin comprometer totalmente la rigidez requerida para cortar tejidos duros. Los instrumentos como ProTaper Next y Reciproc están construidos con M-Wire, que ha demostrado tener una vida útil más larga cuando se usa durante períodos prolongados en canales curvos. Sin embargo, estos instrumentos continúan exhibiendo superelasticidad, lo que resulta en su tendencia a volver a su forma original. Esto puede impedir su desarrollo posterior en el campo de la anatomía compleja. A pesar de que tienen una seguridad mejorada en comparación con los instrumentos tradicionales, siguen siendo más susceptibles a la transmisión por canales que las versiones más avanzadas (Sánchez et al., 2024). CM-Wire: La aleación de memoria controlada (CM) es un avance significativo entérminos de adaptabilidad y flexibilidad. Los instrumentos CM son capaces de adaptarse a lascurvaturas del conducto sin ejercer fuerzas excesivas sobre las paredes dentinarias, ya que norecuperan automáticamente su forma original tras la deformación, a diferencia del hilo M. Estose ve facilitado por una modificación térmica que disminuye la cantidad de fase austenítica a latemperatura corporal, promoviendo así la martensita estable a temperatura ambiente. Estatecnología se emplea para producir instrumentos como HyFlex CM y V-Taper 2H. Según lainvestigación, estos sistemas exhiben la menor resistencia a la flexión, lo que les permitenavegar por los canales curvos con mayor suavidad, y la mayor resistencia a la fatiga cíclicacuando se comparan con M-Wire u Gold (Oh et al., 2023). Además, los CM han mostrado una estabilidad dimensional excepcional, incluso después de usarse en numerosos entornos clínicos. La integridad estructural de estos instrumentos no se ve comprometida, ya que la degradación se concentra principalmente en las áreas de corte, según un estudio de micro-CT (Faus-Matoses et al., 2022). Gold Wire: La aleación de alambre de oro es el resultado de un tratamiento térmicoadicional que se aplica a los instrumentos CM. Este tratamiento mejora la estabilidad de laestructura martensítica y produce un tono dorado único. Este proceso mejora el control de lamemoria del instrumento, aumenta su resistencia a la torsión e imparte una textura másmaleable y sedosa. Ruiz et al. (2020) han demostrado que instrumentos como WaveOne Goldy ProTaper Gold exhiben un rendimiento clínico excepcional, particularmente en conductosestrechos o calcificados donde se necesita una mayor precisión sin sacrificar la eficiencia decorte. El comportamiento Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 Page243 térmico de estos instrumentos es más complejo, ya que la transiciónaustenita-martensita ocurre a la temperatura corporal, lo que les permite pasar de uncomportamiento rígido a flexible durante el uso. Esto logra un equilibrio más óptimo entrerigidez y flexibilidad, lo que permite incisiones más eficientes que CM, al tiempo que eliminael riesgo de fractura asociado con M-Wire (Hou et al., 2020). Blue Wire: Uno de los avances más recientes en aleaciones NiTi es la tecnología dealambre azul. Estos instrumentos se someten a un tratamiento térmico que altera su estructuracristalina y produce una capa de óxido azulado que mejora la dureza de la superficie y protegecontra la corrosión. Reciprocc Blue Y Vortex Blue son dos ejemplos de esta tecnología que hanexhibido la mayor resistencia a la fatiga cíclica, incluso en condiciones adversas comoirrigación con hipoclorito o altas temperaturas (Ramos et al., 2025). Su comportamiento térmicoes comparable al del oro, pero exhiben un rango más amplio de deformación elástica, lo que loshace más predecibles y seguros, particularmente en anatomías intrincadas. Además, lasuperficie tratada térmicamente del producto presenta una fricción reducida, lo que mejora laeficiencia de penetración y deslizamiento dentro del canal (Faus-Matoses et al., 2022). Fatiga Cíclica en Instrumentos Endodónticos Definición y mecanismo de fatiga cíclica Uno de los principales mecanismos de falla en los instrumentos de níquel-titanio (NiTi)utilizados en endodoncia rotativa es la fatiga cíclica. Este fenómeno se caracteriza por lafractura progresiva de un material que está sometido a esfuerzos repetitivos o cíclicos, particularmente en situaciones en las que el instrumento gira dentro de un conducto radicularcurvo, encontrando compresión y tensión alternas. La fatiga cíclica es un fenómeno que seinduce por la deformación repetitiva de un área localizada en un material metálico, como elNiTi, durante su uso. Esto ocurre en el contexto endodóntico cuando el instrumento giralibremente dentro de una curvatura, lo que da como resultado una tensión alterna en lasporciones interna y periférica del punto de curvatura. A diferencia de la fractura torsional, quese caracteriza por el bloqueo de la punta del instrumento mientras el resto continúa girando, lafatiga cíclica no está asociada con el agarre del instrumento. Más bien, es el resultado de laacumulación gradual de microdaños estructurales hasta que se produce una fractura completa (Oh et al., 2023). Las etapas secuenciales de degradación estructural que dan como resultado lafractura del instrumento durante el uso se describe en la Tabla 1. Tabla 1: Mecanismos de fatiga cíclica Fuente: (Abdellatif et al., 2024) Factores que influyen en la resistencia a la fatiga: La durabilidad y seguridad de los instrumentos de níqueltitanio (NiTi) durante el tratamiento endodóntico, particularmente en canales anatómicos curvos o complejos, están significativamente influenciadas por su resistencia a la fatiga cíclica. Esta resistencia está influenciada por una variedad de factores, incluida la aleación, el diseño del instrumento, el entorno clínico y las condiciones operativas. Tipo de aleación y tratamiento térmico: La microestructura del instrumento está directamente influenciada por la variedad de NiTi y su tratamiento térmico. Se ha encontrado que la fase martensítica de aleaciones tales como Alambre CM, Alambre Dorado y Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Page244 Alambre Azul tiene una resistencia a la fatiga sustancialmente mayor que la del alambre NiTi o M convencional a la temperatura corporal. Este contenido de fase martensítica mejora la tolerancia al estrés y la flexibilidad (Oh et al., 2023). Diseño del instrument: El comportamiento mecánico del instrumento está influenciado por su geometría, que incluye la sección transversal, el diámetro central y el ángulo helicoidal. Los diseños con núcleos más pequeños, secciones en forma de S y acanaladuras más anchas son más resistentes a la fatiga debido a la reducción de la concentración de tensiones en áreas críticas (FausMatoses et al., 2023). Temperatura de trabajo: La temperatura de funcionamiento afecta la resistencia a la fatiga. A temperatura corporal (~37 °C), ciertos instrumentos experimentan una pérdida de rigidez pero adquieren flexibilidad, lo que puede aumentar o disminuir su resistencia, dependiendo de la aleación empleada (Ramos et al., 2025). Longitud y calibre del instrumento: Debido al mayor momento de flexión y a la mayor área de contacto con el canal, los instrumentos con puntas más largas o más grandes (por ejemplo, 25 mm, ISO 40) exhiben una menor resistencia a la fatiga cíclica que aquellos con puntas más cortas o delgadas (Faus-Matoses et al., 2023). Reutilización y esterilización: La resistencia del NiTi a la fatiga disminuye como resultado del deterioro progresivo de su microestructura como resultado del uso repetido y la exposición a ciclos de autoclave. La reutilización debe restringirse, particularmente en canals curvos (Stošić et al., 2024). Tabla 2: Factores que influyen en la resistencia a la fatiga de instrumentos NiTi Sistema F-one (Limas AF F-One) Los instrumentos de endodoncia rotativos de níqueltitanio (NiTi) son las limas afines, que están destinadas a la preparación del sistema de conductos radiculares. Emplean una aleación única conocida como alambre AFR (Aleación con flexibilidad Retenida), que se somete a un moderno tratamiento térmico para mejorar su resistencia a la fatiga cíclica y la flexibilidad. Características Aleación térmicamente tratada (AF-R Wire): Las limas AF-One están compuestaspor una aleación de NiTi que se ha sometido a un tratamiento térmico conocido como alambreAF-R. Este tratamiento está diseñado para mejorar la memoria controlada y la flexibilidad delinstrumento. Esta modificación térmica permite que la lima se ajuste a la curvatura del conductosin imponer presiones excesivas ni volver forzadamente a su forma original, como ocurre enlas aleaciones superelásticas. Se ha demostrado que este tipo de tratamiento térmico mejorasustancialmente la resistencia del instrumento a la fatiga cíclica, extendiendo así su vida útil enentornos clínicos desafiantes (Oh et al., 2023). Sección transversal en forma de “S”: Se incluyen dos filos de corte en el diseño desección transversal en forma de "S"del sistema F-One, que es otra característica crítica. Lacapacidad de corte del instrumento se ve reforzada por Dra. Jennifer Gabriela Risco Tigua, et al. International Journal of Dental Science and Innovative Research (IJDSIR) ©2025 IJDSIR, All Rights Reserved Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 Page251 20. Pillay, M., Vorster, M., y van der Vyver, P. (2020). Fracture of endodontic instruments—Part 1: Literature review on factors that influence instrument breakage. South African Dental Journa, 75(10), 553563. https:// doi.org/ 10.17159/ 2519-0105/ 2020/v75no10a4 21. Portillo, M., Santos, L., Couto, V., Frozoni, M., & Méndez, J. (2023). Cyclic fatigue resistance of three reciprocating nickel-titanium instruments with heat treatment at intrachannel temperature. 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