Caracteres Histológicos - Moleculares del Cemento Dental. La matriz no fibrilar y su rol en el origen, el mantenimiento y la regeneración tisular
PDF
PDF en inglés (Inglés)

Palabras clave

Cemento dental
Matriz no fibrilar
Regeneración

Cómo citar

Caracteres Histológicos - Moleculares del Cemento Dental. La matriz no fibrilar y su rol en el origen, el mantenimiento y la regeneración tisular. (2024). Odontoestomatología, 25(42), 11. https://doi.org/10.22592/ode2023n42e330

Resumen

El cemento es un tejido conjuntivo con la particularidad de que su matriz orgánica esta mineralizada. Dentro de sus componentes es posible identificar a las células donde podemos reconocer a los cementoblastos, los cementocitos y en ciertas condiciones los cementoclastos. En la matriz orgánica hay dos componentes, uno fibrilar representado principalmente por el colágeno tipo I, y otro no fibrilar el cual incluye moléculas diversas capaces de producir una variada cantidad de funciones. Al ser un conectivo mineralizado, la hidroxiapatita articula con la matriz orgánica para producir esta mineralización. El objetivo del presente trabajo es realizar una actualización de las características histológico - moleculares del cemento, y en especial de los componentes de matriz extracelular de tipo no fibrilar, y como estas aportan al mantenimiento y regeneración tisular.

PDF
PDF en inglés (Inglés)

Referencias

Gomez de Ferraris ME, Campos Muñoz A. Periodonto de inserción: cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. En: Histología, Embriología e Ingeniería Tisular Bucodental. Ciudad de México. Panamericana. 4 ed., 2019. p267- 299.

Garant P. Root Formation and Cementogenesis. Oral Cells and Tissues. 1era ed. Canada: Quintessence, 2003. p179-194.

Nancy A. Periodontium. Ten Cate’s Oral Histology. 9 ed. Montreal. Elsevier, 2017. p193-217.

Hakki SS, Foster BL, Nagatomo KJ, Bozkurt SB, Hakki EE, Somerman MJ, Nohutcu RM. Bone morphogenetic protein-7 enhances cementoblast function in vitro. J Periodontol 2010: 81: 1663–1674.

Smith PC, Martínez C, Cáceres M, Martínez J. Research on growth factors in periodontology. Periodontol 2000. 2015; 67: 234-250

Carmagnola D, Pellegrini G, Dellavia C, Rimondini L, Varoni E. Tissue engineering in periodontology: Biological mediators for periodontal regeneration. The International Journal of Artificial Organs.2019; 1-17.

Ripamonti U, Developmental pathways of periodontal tissue regeneration: Developmental diversities of tooth morphogenesis do also map capacity of periodontal tissue regeneration? J Periodontal Res; 54(1): 10-26, 2019 Feb

Yong, J Gröger, S; Von Bremen, J; Ruf, S. Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Inhibits In Vitro Cementoblast Mineralization and Induces Autophagy, in Part by STAT3/ERK Commitment. Int J Mol Sci; 23(16)2022 Aug 18

Arzate H., Zeichner-Davis M., Mercado-Celis G. Cementum proteins: role in cementogénesis, biomineralization, periodontium formation and regeneration. Periodontol. 2000. 2015; 65: 211-233.

Huang X, Bringas P Jr, Slavkin HC, Chai Y. Fate of HERS during tooth root development, Dev Biol. 2009 Oct 1;334(1):22-30. doi: 10.1016/j.ydbio.2009.06.034. Epub 2009 Jul 1.

Nam H, Kim J, Park J, Park JC, Kim JW, Seo BM, Lee JC, Lee G. Expression profile of the stem cell markers in human Hertwig’s epithelial root sheath/Epithelial rests of Malassez cells. Mol Cells. 2011 Apr;31(4):355-60. doi: 10.1007/s10059-011-0045-3. Epub 2011 Feb 22.

Montoya G, Correa R, Arenas J, Hoz L, Romo E, Arroyo R, Zeichner- Davis M, Arzate H. Cementum protein 1‐derived peptide (CEMP 1‐p1) modulates hydroxyapatite crystal formation in vitro.J Pep Sci. 2019; 1-11.

Kémoun P, Laurencin-Dalicieux S, Rue J, Vaysse F, Roméas A, Arzate H, Conte-Auriol F, Farges JC, Salles. Localization of STRO-1, BMP-2/-3/-7, BMP receptors and phosphorylated Smad-1 during the formation of mouse periodontium. Tissue Cell. 2007 Aug;39(4):257-66. doi: 10.1016/j.

tice.2007.06.001. Epub 2007 Jul 26.

Nuñez J, Vignoletti F, Caffesse R, Sanz M. Cellular therapy in periodontal regeneration. Periodontology 2000. 2019; 79 (1): 107-116

Fu, L; Wang, M; Zhu, G; Zhao, Z; Sun, H; Cao, Z; Xia, H REV-ERBs negatively regulate mineralization of the cementoblasts. Biochem Biophys Res Commun; 587: 9-15, 2022 01 08.

Li, Shengnan; Li, Fan; Zou, Shujuan; Zhang, Li; Bai, Yuxing. PTH1R signalling regulates the mechanotransduction process of cementoblasts under cyclic tensile stress. Eur J Orthod; 40(5): 537-543, 2018 09 28.

Liu, S; Zhou, Y; Chen, Y; Liu, Y; Peng, S; Cao, Z; Xia, H. Bmal1 promotes cementoblast differentiation and cementum mineralization via Wnt/ß-catenin signaling. Acta Histochem; 124(3): 151868, 2022 Apr.

Li, S; Li, F; Zou, S; Zhang, L; Bai, Y. PTH1R signalling regulates the mechanotransduction process of cementoblasts under cyclic tensile stress. Eur J Orthod; 40(5): 537-543, 2018 09 28.

Yang, B; Sun, H; Song, F; Wu, Yu; Wang, J. Yes-associated protein 1 promotes the differentiation and mineralization of cementoblast. J Cell Physiol; 233(3): 2213-2224, 2018 Mar.

Sacramento, CM; Assis, RI; Saito, MT; Coletta, RD; Da Rocha Dourado, M; Sallum, EA; Nociti, FH; Viana Casarin, RC; Andia, DC; Silvério, KG. BMP-2 and asporin expression regulate 5-aza-dC-mediated osteoblast/cementoblast differentiation of periodontal dental ligament mesenchymal progenitor cells. Differentiation; 124: 17-27, 2022.

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.