Características Histológicas - Moleculares do Cimento Dentário. A matriz não fibrilar e seu papel na origem, manutenção e regeneração tecidual.
PDF (Espanhol)
PDF en inglés (Inglês)

Palavras-chave

Cemento
Matriz nao fibrilar
Regeneração

Como Citar

Características Histológicas - Moleculares do Cimento Dentário. A matriz não fibrilar e seu papel na origem, manutenção e regeneração tecidual. (2024). Odontoestomatología, 25(42), 11. https://doi.org/10.22592/ode2023n42e330

Resumo

O cemento é um tecido conjuntivo com a particularidade de sua matriz orgânica ser mineralizada. Dentro dos seus componentes 
encontramos as células onde podemos identificar os cementblastos, os cementócitos e em certas condições os cementclastos. Na matriz orgânica encontramos dois componentes, um fibrilar, representado principalmente pelo colágeno tipo I, e outro não fibrilar, que inclui diversas moléculas capazes de produzir um variado número de funções. Por ser um conjuntivo mineralizado, encontramos a hidroxiapatita que se articula com a matriz orgânica para produzir esta mineralização. O objetivo deste trabalho é atualizar as características histológico-moleculares do cimento, e principalmente dos componentes da matriz extracelular não fibrilar, e como estes contribuem para o manutenção e regeneração tecidual.

PDF (Espanhol)
PDF en inglés (Inglês)

Referências

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

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.