Revista de Odontologia da UNESP
https://revodontolunesp.com.br/article/doi/10.1590/1807-2577.00524
Revista de Odontologia da UNESP
Original Article

Antierosive profile of an experimental solution based on antioxidants from Passiflora edulis on initial dentin erosion lesions

Perfil antierosivo de uma solução experimental baseada em antioxidantes da Passiflora edulis em lesões iniciais de erosão dentinária

Ronaldo Matheus Araújo MARVÃO; Tayanne Laíse da Rocha Prixan LOUZEIRO; Maria Carolina Sidonio ALVES; Kalinca Furtado de OLIVEIRA; Gabriel Tadashi Valente do Couto GOTO; Gabriela Carvalho Santos FERNANDES; Antonia Patricia Oliveira BARROS; Milton Carlos KUGA; Cristiane de Melo ALENCAR

Downloads: 2
Views: 240

Abstract

Introduction: The non-carious degradation of the dentin matrix is a natural process throughout life; however, when associated with the presence of excessive acidic substances, it leads to lesions in dental structures.

Objective: This study developed an experimental solution based on antioxidant polyphenols from the yellow passion fruit seed (Passiflora edulis) and assessed its preventive potential on eroded dentin. The experimental polyphenolic solution was obtained from passion fruit seeds through drying and cold pressing.

Material and method: Thirty samples of bovine cervical root dentin were acquired and randomized into three groups (n=10): G1 – distilled water; G2 – experimental solution of phenolic antioxidants from passion fruit; G3 – Commercial anti-erosion toothpaste. Erosive cycling and treatment were conducted over 3 days. Subsequently, non-contact 3D confocal microscopy was employed to measure volumetric (Sa) and linear (Ra) roughness, as well as erosive wear. A one-way ANOVA/Tukey test was performed (α=0.05).

Result: The G2 group had lower Ra and Sa values compared to the other groups and demonstrated the lowest erosive wear in µm compared to G1 and G3. Conclusion: The experimental solution based on antioxidant polyphenols from Passiflora edulis showed promising performance on eroded dentin in this investigation. Nevertheless, further research is required to establish its effectiveness and potential use in developing a new product.

Conclusion: The experimental solution based on antioxidant polyphenols from Passiflora edulis showed promising performance on eroded dentin in this investigation. Nevertheless, further research is required to establish its effectiveness and potential use in developing a new product.

Keywords

Dental erosion; dentin; antioxidant; polyphenols

Resumo

Introdução: A degradação não-cariosa da matriz dentinária é um processo natural ao longo da vida; no entanto, quando associada à presença de substâncias ácidas excessivas, leva a lesões nas estruturas dentárias.

Objetivo: Este estudo desenvolveu uma solução experimental baseada em polifenóis antioxidantes da semente do maracujá amarelo (Passiflora edulis) e avaliou seu potencial preventivo sobre a dentina erodida. A solução polifenólica experimental foi obtida a partir de sementes de maracujá através de secagem e prensagem a frio.

Material e método: Trinta amostras de dentina radicular cervical bovina foram adquiridas e randomizadas em três grupos (n=10): G1 – água destilada; G2 – solução experimental de antioxidantes fenólicos do maracujá; G3 – pasta de dente comercial anti-erosão. Ciclos erosivos e tratamento foram conduzidos ao longo de 3 dias. Posteriormente, microscopia confocal 3D sem contato foi empregada para medir a rugosidade volumétrica (Sa) e linear (Ra), bem como o desgaste erosivo. Um teste ANOVA/Tukey de uma via foi realizado (α=0,05).

Resultado: O grupo G2 apresentou valores de Ra e Sa mais baixos em comparação com os outros grupos e demonstrou o menor desgaste erosivo em µm em comparação com G1 e G3.

Conclusão: A solução experimental baseada em polifenóis antioxidantes da Passiflora edulis mostrou desempenho promissor sobre a dentina erodida nesta investigação. No entanto, mais pesquisas são necessárias para estabelecer sua eficácia e potencial uso no desenvolvimento de um novo produto.

Palavras-chave

Erosão dentária; dentina; antioxidante; polifenóis

References

1 Saads Carvalho T, Lussi A. Chapter 9: acidic beverages and foods associated with dental erosion and erosive tooth wear. Monogr Oral Sci. 2020;28:91-8. http://doi.org/10.1159/000455376. PMid:31940633.

2 Catelan A, Guedes APA, Santos PH. Erosão dental e suas implicações sobre a saúde bucal. RFO. 2010 Jan-Abr;15(1):83-6. http://doi.org/10.5335/rfo.v15i1.1022.

3 Oliveira DA, Angonese M, Gomes C, Ferreira SRS. Valorization of passion fruit (Passiflora edulis sp.) by- products: sustainable recovery and biological activities. J Supercrit Fluids. 2016 May;111(1):55-62. http://doi.org/10.1016/j.supflu.2016.01.010.

4 Magalhães N, Cavalcante AV, Andrade LS, Wanderley CRP, Marinho G, Pessoa KAR. Produção de ácido cítrico por Aspergillus niger NA 400 a partir de resíduo agroindustrial. Eng Sanit Ambient. 2019 Jan-Feb;24(1):101-7. http://doi.org/10.1590/s1413-41522019167153.

5 Medeiros IC. Difusão do ácido e do seu efeito erosivo na desmineralização do esmalte dentário [dissertação]. João Pessoa: UFPB; 2015 [cited 2023 May 27]. Available from: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11640

6 Jaeggi T, Lussi A. Toothbrush abrasion of erosively altered enamel after intraoral exposure to saliva: an in situ study. Caries Res. 1999 Nov-Dec;33(6):455-61. http://doi.org/10.1159/000016551. PMid:10529531.

7 Lazarchik DA, Filler SJ. Effects of gastroesophageal reflux on the oral cavity. Am J Med. 1997 Nov;103(5 Suppl 1):107S-13S. http://doi.org/10.1016/S0002-9343(97)00334-3. PMid:9422634.

8 Alencar CM, Leite KLF, Ortiz MIG, Magno MB, Rocha GM, Silva CM, et al. Morphological and chemical effects of in-office and at-home desensitising agents containing sodium fluoride on eroded root dentin. Arch Oral Biol. 2020 Feb;110:104619. http://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2019.104619. PMid:31805483.

9 Alencar CM, Ribeiro MES, Zaniboni JF, Leandrin TP, Silva AM, Campos EA. Anti-erosive profile of an experimental 5% SnCl2 varnish containing different concentrations of NaF. Braz Dent J. 2022 Jan-Feb;33(1):68-76. http://doi.org/10.1590/0103-6440202203969. PMid:35262555.

10 Gilbert B. Produtos naturais industrializáveis da Amazônia. Rev Fitos. 2006 Dez;2(3):30-8. http://doi.org/10.32712/2446-4775.2006.57.

11 Ferreira WS, Souza MLR. Os benefícios do maracujá (Passiflora spp) no Diabetes Mellitus. Braz J Health Rev. 2020;3(6):19523-39. http://doi.org/10.34119/bjhrv3n6-331.

12 Bianchi MLP, Antunes LMG. Radicais livres e os principais antioxidantes da dieta. Rev Nutr. 1999 Ago;12(2):123-30. http://doi.org/10.1590/S1415-52731999000200001.

13 Boteon AP, Dallavilla GG, Cardoso F, Rios D, Honório HM. Influence of a proanthocyanidin-based gel applied to the acquired film of enamel subjected to initial erosion [Internet]. São Paulo: Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo; 2017 [cited 2023 May 27]. Available from: https://repositorio.usp.br/item/003034550

14 Bernardo LGB, Iscuissati AGS, Ribeiro PFS, Prakki A, Buzalaf MAR, Kato MT. Preventive effect of açaí-berry associated or not with sodium fluoride on dentin wear in erosive conditions [Internet]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2017 [cited 2023 May 27]. Available from: https://repositorio.usp.br/item/002859028

15 Monteiro G Fo, Barros APO, Fernandes GCS, Jassé FFA, Kuga MC, Alencar CM. Anti-erosion effect of an experimental varnish on eroded dentin. Braz Dent J. 2023 May-Jun;34(3):94-100. http://doi.org/10.1590/0103-6440202305325. PMid:37466531.

16 Ferreira BS, Almeida CG, Faza LP, Almeida A, Diniz CG, Silva VL, et al. Comparative properties of Amazonian oils obtained by different extraction methods. Molecules. 2011 Jul;16(7):5875-85. http://doi.org/10.3390/molecules16075875. PMid:21750480.

17 Regis SA, Resende ED, Antoniassi R. Oil quality of passion fruit seeds subjected to a pulp-waste purification process. Cienc Rural. 2015 Jun;45(6):977-84. http://doi.org/10.1590/0103-8478cr20140099.

18 Ramadan K, Nader S, Ibrahim A. Orange peel fixed oil (Citrus sinensis “valencia”), physiochemical properties, fatty acids profile, potential uses, and the effect of environmental factors on it. Bulg J Agric Sci. 2018 Feb;24(1):91-8.

19 Castejón N, Luna P, Señoráns FJ. Alternative oil extraction methods from Echium plantagineum L. seeds using advanced techniques and green solvents. Food Chem. 2018 Apr;244:75-82. http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.014. PMid:29120808.

20 Granato D, Nunes D. Análises químicas, propriedades funcionais e controle de qualidade de alimentos e bebidas: uma abordagem teórico-prática. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil; 2017.

21 Charles DJ, Simon JE. Comparison of extraction methods for the rapid determination of essential oil content and composition of Basil. J Am Soc Hortic Sci. 1990 May;115(3):458-62. http://doi.org/10.21273/JASHS.115.3.458.

22 Poggio C, Gulino C, Mirando M, Colombo M, Pietrocola G. Protective effect of zinc-hydroxyapatite toothpastes on enamel erosion: an in vitro study. J Clin Exp Dent. 2016 Jan;9(1):e118-22. http://doi.org/10.4317/jced.53068. PMid:28149475.

23 Salas MMS, Chisini A, Vargas-Ferreira F, Demarco FF. Erosão dentária na dentição permanente: epidemiologia e diagnóstico. Rev Fac Odontol. 2015;20(1):126-34. http://doi.org/10.5335/rfo.v20i1.4520.

24 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Report evaluating the impact of technologies generated by EMBRAPA: extraction of oil from passion fruit seeds [Internet]. Rio de Janeiro: Embrapa; 2013 [cited 2023 May 23]. Available from: http://bs.sede.embrapa.br/2012/relatorios/agroindustriadealimentos_2012_oleomaracuja.pdf

25 Pereira MG. Characterization of sweet passion fruit (Passiflora alata Curtis) and sour passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa) seed oil obtained by different extraction methods. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2017 [cited 2023 May 23]. Available from: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5055042

26 Vieira LASL, Souza RBA. Ação dos antioxidantes no combate aos radicais livres e na prevenção do envelhecimento cutâneo. Rev Multidiscip Psic. 2019;13(48):408-18. http://doi.org/10.14295/idonline.v13i48.2210.

27 Torigoe M. Effect of extrinsic and intrinsic source of acids in the evolution of the erosive/abrasive process in dentin [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo; 2016. http://doi.org/10.11606/D.58.2018.tde-23052016-162102.

28 Grippo JO, Simring M, Coleman TA. Abfraction, abrasion, biocorrosion, and the enigma of noncarious cervical lesions: a 20-year perspective. J Esthet Restor Dent. 2012 Feb;24(1):10-23. http://doi.org/10.1111/j.1708-8240.2011.00487.x. PMid:22296690.

29 Zero DT. Etiology of dental erosion--extrinsic factors. Eur J Oral Sci. 1996 Apr;104(2):162-77. http://doi.org/10.1111/j.1600-0722.1996.tb00065.x. PMid:8804884.

30 Vukosavljevic D, Custodio W, Buzalaf MA, Hara AT, Siqueira WL. Acquired pellicle as a modulator for dental erosion. Arch Oral Biol. 2014 Jun;59(6):631-8. http://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2014.02.002. PMid:24731988.
 


Submitted date:
03/10/2024

Accepted date:
06/15/2024

66bcf539a95395324e686414 rou Articles
Links & Downloads

Rev. odontol. UNESP

Share this page
Page Sections