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Flujo de trabajo digital, 1.ª parte. Del escaneo intraoral a la confección del modelo
Josef Schweigera, Florian Beuera, Daniel Edelhoffa
a Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik (Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. dent. Dr. h. c. Wolfgang Gernet), Klinikum Innenstadt der Universität München.
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tras el registro intraoral de datos&#44; &#233;stos se env&#237;an al laboratorio prot&#233;sico o al centro de confecci&#243;n para su procesamiento posterior&#46; En el sistema 3M Espe Lava C&#46;O&#46;S&#46; &#40;Chairside Oral Scanner&#41; &#40;3M Espe&#44; Seefeld&#44; Alemania&#41;&#44; el laboratorio descarga desde un portal de datos protegido&#44; utilizando un software especial&#44; los datos registrados intraoralmente por el odont&#243;logo&#46; El prot&#233;sico dental visualiza estos datos como modelo 3D virtual del maxilar&#44; esto es&#44; tiene ante s&#237; en el monitor la situaci&#243;n oral del paciente a escala 1&#58;1&#46; Para la configuraci&#243;n de la estructura y para el modelo f&#237;sico necesario para el recubrimiento&#44; se procesan los datos virtualmente en pocos pasos&#44; como el establecimiento del l&#237;mite de la preparaci&#243;n y la definici&#243;n de los cortes de sierra para el modelo maestro&#44; y se env&#237;an&#46; Los datos llegan entonces por una parte a un sistema de dise&#241;o Lava Scan ST &#40;en el centro de dise&#241;o Lava o el centro de fresado Lava&#41;&#44; mediante el cual se configura la estructura y se prepara para el fresado&#46; Por otra parte&#44; se transmiten los datos a un centro de confecci&#243;n de modelos&#44; el cual confecciona un modelo de resina de alta precisi&#243;n aplicando un procedimiento estereolitogr&#225;fico&#46; Para el recubrimiento&#44; como conclusi&#243;n del &#171;flujo de trabajo digital&#187;&#44; el laboratorio recibe del centro de fresado Lava la estructura y del centro de confecci&#243;n de modelos el correspondiente modelo en oclusi&#243;n est&#225;tica&#46; En este punto del proceso&#44; el modelo ya est&#225; provisto de los cortes de sierra definidos y de la acanaladura conforme al l&#237;mite de preparaci&#243;n establecido&#46; El recubrimiento de las restauraciones se lleva a cabo mediante estratificaci&#243;n manual<span class="elsevierStyleSup">3&#44;6</span> o mediante recubrimiento digital<span class="elsevierStyleSup">1&#44;7&#44;10</span> utilizando el sistema DVS&#44; que desde finales de 2009 brinda al usuario la posibilidad de dotar a estructuras de corona de di&#243;xido de zirconio Lava de un recubrimiento confeccionado en el m&#233;todo CAD&#47;CAM&#46; </p><p class="elsevierStylePara"> La toma de impresi&#243;n digital</p><p class="elsevierStylePara">El registro digital mediante el Lava Chairside Oral Scanner C&#46;O&#46;S&#46; &#40;fig&#46; 2&#41; elude la toma de impresi&#243;n convencional mediante materiales el&#225;sticos como los poli&#233;teres&#46; En lugar del rodeo que representa la confecci&#243;n de un modelo maestro escaneable y el subsiguiente escaneo del modelo mediante un esc&#225;ner de laboratorio&#44; se registran los datos directa e intraoralmente por medios digitales&#46; Esto significa que la impresi&#243;n tiene lugar de forma asistida por ordenador &#40;CAI &#61; Computer aided impressioning&#41; y constituye en consecuencia el punto de partida para el proceso de trabajo digital<span class="elsevierStyleSup">4&#44;5&#44;8</span> &#40;CAI&#47;CAD&#47;CAM&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig2.jpg" alt="Fig&#46; 2&#46; El Lava Chairside Oral Scanner C&#46;O&#46;S&#46;&#44; un sistema para la captura intraoral tridimensional&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 2&#46; El Lava Chairside Oral Scanner C&#46;O&#46;S&#46;&#44; un sistema para la captura intraoral tridimensional&#46;</p><p class="elsevierStylePara">El esc&#225;ner intraoral consta de tres elementos&#58; </p><p class="elsevierStylePara"> ¿ pieza de mano &#40;fig&#46; 3&#41; </p><p class="elsevierStylePara">¿ pantalla t&#225;ctil &#40;fig&#46; 4&#41; </p><p class="elsevierStylePara">¿ unidad de procesamiento &#40;fig&#46; 5&#41; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig3.jpg" alt="Figs&#46; 3 a 5&#46; El aparato consta de los tres elementos pieza de mano&#44; pantalla t&#225;ctil y unidad de procesamiento&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Figs&#46; 3 a 5&#46; El aparato consta de los tres elementos pieza de mano&#44; pantalla t&#225;ctil y unidad de procesamiento&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Los datos se registran mediante un sistema &#243;ptico compuesto por tres c&#225;maras y 192 LED azules &#40;fig&#46; 6&#41;&#46; El software se maneja mediante la pantalla t&#225;ctil del Lava C&#46;O&#46;S&#46; La unidad de procesamiento consta de un ordenador de alto rendimiento que trabaja con una tarjeta gr&#225;fica de alto rendimiento&#46; Dado que la unidad de procesamiento est&#225; sellada&#44; el Lava C&#46;O&#46;S&#46; est&#225; protegido contra la transmisi&#243;n de virus v&#237;a l&#225;piz USB&#44; CD o LAN&#46; Los datos del registro intraoral se transmiten a un ordenador central mediante una conexi&#243;n Wireless LAN &#40;WLAN&#41; segura&#46; Lava C&#46;O&#46;S&#46; utiliza la denominada <span class="elsevierStyleItalic">tecnolog&#237;a 3D-in-Motion</span>&#46; Este sistema captura un v&#237;deo en lugar de im&#225;genes individuales&#46; La captura de v&#237;deo continua evita imprecisiones por solapamientos de im&#225;genes o lagunas de datos&#46; Las tres c&#225;maras realizan capturas m&#250;ltiples del mismo objeto y las procesan conjuntamente&#46; Esta tecnolog&#237;a se conoce como &#171;Wavefront Sampling&#187;&#46; No es necesaria la aplicaci&#243;n de polvo cubriente&#44; dado que con la aplicaci&#243;n de polvo tan s&#243;lo se debe crear un denominado &#171;modelo estoc&#225;stico&#187; que sirve para la promediaci&#243;n de las capturas de v&#237;deo&#46; Durante el escaneo mediante el esc&#225;ner Lava C&#46;O&#46;S&#46;&#44; se toman 20 im&#225;genes tridimensionales por segundo&#44; lo cual equivale a 20 hercios&#46; En cada una de estas im&#225;genes se registran en promedio 10&#46;000 puntos de datos&#46; En una toma de impresi&#243;n digital de dos minutos se genera la siguiente exactitud de datos&#58; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig4.jpg" alt="Fig 6&#46; El sistema &#243;ptico consta de tres c&#225;maras y 192 LED de luz azul&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig 6&#46; El sistema &#243;ptico consta de tres c&#225;maras y 192 LED de luz azul&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">120 s x 20 im&#225;genes 3D por segundo &#61; 2&#46;400 im&#225;genes 3D <br></br> 2&#46;400 im&#225;genes 3D x 10&#46;000 puntos de datos por imagen 3D &#61; 24&#46;000&#46;000 puntos de datos</span></p><p class="elsevierStylePara"> En virtud de la elevada densidad de datos&#44; el aparato Lava C&#46;O&#46;S&#46; captura la totalidad de la superficie en 3D sin c&#225;lculo aproximativo y sin rellenado de lagunas&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La toma de impresi&#243;n digital mediante el Lava C&#46;O&#46;S&#46; se lleva a cabo mediante la pieza de mano&#46; Gracias a su reducido tama&#241;o de s&#243;lo 13&#44;2 mm en el cabezal de la c&#225;mara y a su peso de apenas 400 g&#44; es posible moverla c&#243;modamente en la boca del paciente&#46; El escaneo se inicia en el maxilar inferior del paciente&#46; Durante el proceso de escaneo&#44; el usuario no observa el interior de la boca&#44; sino la pantalla t&#225;ctil del aparato&#46; Un c&#237;rculo indica al usuario si el sistema de lentes se encuentra a la distancia &#243;ptima &#40;profundidad de campo&#41; con respecto al diente&#44; en la cual se captura el mayor n&#250;mero posible de datos &#40;fig&#46; 7&#41;&#46; Si la c&#225;mara est&#225; demasiado cerca o demasiado lejos&#44; se registran menos datos&#46; Asimismo&#44; el software indica si todav&#237;a no se han registrado o se ha registrado una cantidad insuficiente de datos en una zona&#46; En ese caso&#44; &#233;stos aparecen en la pantalla en negro o en rojo&#44; respectivamente&#46; Tras el maxilar inferior&#44; en el segundo paso se escanea de la misma manera el maxilar superior del paciente&#46; En el tercer paso tiene lugar el escaneo para el registro de la relaci&#243;n maxilar&#44; proceso durante el cual el paciente encaja los dientes en ICP &#40;posici&#243;n de intercuspidaci&#243;n&#41; y el usuario lleva a cabo &#250;nicamente un escaneo de unos pocos pares de dientes antagonistas en la zona de los dientes posteriores por bucal&#46; Posteriormente&#44; el sistema calcula un modelo virtual sobre la base del escaneo de la relaci&#243;n maxilar &#40;fig&#46; 8&#41;&#46; A fin de capturar &#243;pticamente de forma &#243;ptima la situaci&#243;n en boca&#44; tambi&#233;n al utilizar el Lava C&#46;O&#46;S&#46; deber&#237;a procederse a una retracci&#243;n y deber&#237;an evitarse en lo posible los movimientos de la lengua y la presencia de saliva&#46; La preparaci&#243;n puede controlarse con detalle directamente en el monitor&#46; Para ello se puede rotar y ampliar la imagen 3D mediante la pantalla t&#225;ctil&#46; Si fuera necesario &#40;p&#46; ej&#46;&#44; errores de preparaci&#243;n&#41;&#44; el odont&#243;logo todav&#237;a puede corregir la preparaci&#243;n bajo anestesia del paciente y reescanear selectivamente la zona afectada&#46; Finalmente se cargan los datos a un portal de datos protegido&#44; desde donde pueden ser descargados por el laboratorio prot&#233;sico&#46; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig5.jpg" alt="Fig&#46; 7&#46; Un c&#237;rculo indica al usuario si se encuentra a la distancia &#243;ptima con respecto al diente&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 7&#46; Un c&#237;rculo indica al usuario si se encuentra a la distancia &#243;ptima con respecto al diente&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig6.jpg" alt="Fig&#46; 8&#46; El sistema calcula un modelo virtual sobre la base del escaneo de la mordida&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 8&#46; El sistema calcula un modelo virtual sobre la base del escaneo de la mordida&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Aspectos clave del Lava Chairside Oral Scanner C&#46;O&#46;S&#46;&#58; </span></p><p class="elsevierStylePara">¿ Captura de v&#237;deo en lugar de im&#225;genes individuales &#61; tecnolog&#237;a 3D-in-Motion&#46; </p><p class="elsevierStylePara">¿ Capturas m&#250;ltiples del mismo objeto por tres c&#225;maras &#61; &#171;Wavefront Sampling&#187;&#46; </p><p class="elsevierStylePara">¿ No es necesaria la aplicaci&#243;n de polvo cubriente&#46;</p><p class="elsevierStylePara">¿ C&#225;lculo de la superficie altamente desarrollado&#44; con un m&#233;todo de c&#225;lculo exclusivo y patentado&#46; </p><p class="elsevierStylePara">¿ C&#225;lculo de im&#225;genes 3D en tiempo real y control inmediato del escaneo&#46; </p><p class="elsevierStylePara">¿ Conexi&#243;n al LAVA Case Manager&#46; </p><p class="elsevierStylePara">¿ El prot&#233;sico dental es un elemento central del &#171;flujo de trabajo digital&#187;&#46; </p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Confecci&#243;n del modelo</span></p><p class="elsevierStylePara">Utilizando un software especial&#44; el laboratorio descarga de un portal de datos protegido los datos de impresi&#243;n digitales cargados por el odont&#243;logo&#46; El prot&#233;sico visualiza un modelo 3D virtual del maxilar basado en los datos registrados por el odont&#243;logo&#44; esto es&#44; la situaci&#243;n oral se reproduce en la pantalla a escala 1&#58;1&#46; Para el dise&#241;o de la estructura y para el modelo f&#237;sico necesario para el recubrimiento &#40;modelo estereolitogr&#225;fico&#41;&#44; se procesan virtualmente los datos en cuatro sencillos pasos&#58; </p><p class="elsevierStylePara">¿ Definici&#243;n del plano de oclusi&#243;n &#40;fig&#46; 9&#41;&#46; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig7.jpg" alt="Fig&#46; 9&#46; El conjunto de datos de escaneo digital se prepara en cuatro pasos para la confecci&#243;n del modelo&#58; paso 1 &#61; definici&#243;n del plano de mordida&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 9&#46; El conjunto de datos de escaneo digital se prepara en cuatro pasos para la confecci&#243;n del modelo&#58; paso 1 &#61; definici&#243;n del plano de mordida&#46;</p><p class="elsevierStylePara">¿ Definici&#243;n virtual de los cortes de sierra &#40;fig&#46; 10&#41;&#46; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig8.jpg" alt="Fig&#46; 10&#46; Paso 2 &#61; definici&#243;n virtual de los cortes de sierra&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 10&#46; Paso 2 &#61; definici&#243;n virtual de los cortes de sierra&#46;</p><p class="elsevierStylePara">¿ Determinaci&#243;n del l&#237;mite de la preparaci&#243;n &#40;figs&#46; 11 a 13&#41;&#58; el l&#237;mite de la preparaci&#243;n puede ser establecido por el prot&#233;sico de forma unidimensional&#44; bidimensional o en representaci&#243;n 3D&#46; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig9.jpg" alt="Figs&#46; 11 a 13&#46; Paso 3 &#61; establecimiento del l&#237;mite de la preparaci&#243;n&#46; El l&#237;mite de la preparaci&#243;n puede ser establecido por el prot&#233;sico de forma unidimensional&#44; bidimensional o en representaci&#243;n 3D&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Figs&#46; 11 a 13&#46; Paso 3 &#61; establecimiento del l&#237;mite de la preparaci&#243;n&#46; El l&#237;mite de la preparaci&#243;n puede ser establecido por el prot&#233;sico de forma unidimensional&#44; bidimensional o en representaci&#243;n 3D&#46;</p><p class="elsevierStylePara">¿ Env&#237;o final de los datos &#40;fig&#46; 14&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig10.jpg" alt="Fig&#46; 14&#46; Paso 4 &#61; env&#237;o de los datos&#46; Fig&#46; 15&#46; El principio funcional de estereolitograf&#237;a &#40;fotograf&#237;as&#58; Prof&#46; Dr&#46; Ing&#46; Franz-Josef Villmer&#44; FH Lippe y H&#246;xter&#41;&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 14&#46; Paso 4 &#61; env&#237;o de los datos&#46; </p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig11.jpg" alt="Fig&#46; 15&#46; El principio funcional de estereolitograf&#237;a &#40;fotograf&#237;as&#58; Prof&#46; Dr&#46; Ing&#46; Franz-Josef Villmer&#44; FH Lippe y H&#246;xter&#41;&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 15&#46; El principio funcional de estereolitograf&#237;a &#40;fotograf&#237;as&#58; Prof&#46; Dr&#46; Ing&#46; Franz-Josef Villmer&#44; FH Lippe y H&#246;xter&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Los datos llegan entonces por una parte a un sistema de dise&#241;o Lava Scan ST &#40;en el centro de dise&#241;o Lava o el centro de fresado Lava&#41;&#44; mediante el cual se configura la estructura y se prepara para el fresado&#46; Al mismo tiempo&#44; se transmiten los datos a un centro de confecci&#243;n de modelos&#44; el cual confecciona un modelo de resina aplicando un procedimiento estereolitogr&#225;fico&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La estereolitograf&#237;a es un m&#233;todo aditivo &#40;fig&#46; 15&#41;&#46; Esta forma de confecci&#243;n se denomina tambi&#233;n <span class="elsevierStyleItalic">m&#233;todo generativo</span> o <span class="elsevierStyleItalic">m&#233;todo de construcci&#243;n r&#225;pida de prototipos</span><span class="elsevierStyleSup">9&#44;11</span> &#40;Rapid Prototyping&#41;&#46; El modelo segueteado digital est&#225; disponible en forma de conjunto de datos STL &#40;STL &#61; Standard Tessellation Language&#41;&#46; En el formato STL se describe mediante peque&#241;os tri&#225;ngulos la superficie de un objeto&#46; A partir de estos datos de superficie se genera a continuaci&#243;n un modelo volum&#233;trico &#40;fig&#46; 16&#41;&#44; el cual en el siguiente paso se descompone en capas individuales yuxtapuestas &#40;fig&#46; 17&#41;&#46; Este proceso se denomina &#171;slicing&#187; &#40;corte&#41;&#46; Sobre la base de los datos cortados&#44; el aparato de esterolitograf&#237;a &#40;iPro SLA Center&#44; 3D-Systems&#44; Darmstadt&#44; Alemania&#44; fig&#46; 18&#41; genera finalmente por capas el modelo tridimensional real &#40;fig&#46; 19&#41;&#46; Como material para la confecci&#243;n de modelos maestros se utilizan fotopol&#237;meros de resina acr&#237;lica&#46; El grosor de capa en el proceso de construcci&#243;n es actualmente de 50 &#956;m&#46; Adem&#225;s del modelo segueteado propiamente dicho&#44; se confecciona tambi&#233;n el maxilar opuesto mediante el m&#233;todo aditivo y se montan ambos modelos en un simulador de la oclusi&#243;n &#40;fig&#46; 20&#41;&#46; Si se desea&#44; tambi&#233;n es posible montar los modelos en un articulador convencional &#40;fig&#46; 21&#41;&#46; Toda vez que el registro de la relaci&#243;n maxilar mediante el esc&#225;ner LAVA C&#46;O&#46;S&#46; tiene lugar desde vestibular en la posici&#243;n de oclusi&#243;n terminal&#44; la posici&#243;n de los modelos en el simulador de oclusi&#243;n se corresponde exactamente con la posici&#243;n de oclusi&#243;n terminal en boca del paciente&#46; De este modo se elimina la posibilidad de errores de transferencia que pueden producirse en la determinaci&#243;n convencional de la relaci&#243;n maxilar&#46; En caso de montar los modelos en un articular&#44; el simulador de oclusi&#243;n sirve como medio auxiliar para determinar la posici&#243;n de mordida&#46; Tras el fraguado del yeso de articulaci&#243;n&#44; es preciso retirar mediante un disco de corte las barras de conexi&#243;n al simulador de oclusi&#243;n&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig12.jpg" alt="Figs&#46; 16 y 17&#46; A partir de los datos de superficie STL se genera un modelo volum&#233;trico&#44; el cual en el siguiente paso se descompone en capas individuales yuxtapuestas &#40;&#61; corte&#41;&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Figs&#46; 16 y 17&#46; A partir de los datos de superficie STL se genera un modelo volum&#233;trico&#44; el cual en el siguiente paso se descompone en capas individuales yuxtapuestas &#40;&#61; corte&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig13.jpg" alt="Fig&#46; 18&#46; Los iPro SLA Centers constituyen la nueva generaci&#243;n de aparatos de estereolitograf&#237;a &#40;3D-Systems&#41; para la construcci&#243;n de modelos maestros&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 18&#46; Los iPro SLA Centers constituyen la nueva generaci&#243;n de aparatos de estereolitograf&#237;a &#40;3D-Systems&#41; para la construcci&#243;n de modelos maestros&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig15.jpg" alt="Fig&#46; 19&#46; El modelo confeccionado estereolitogr&#225;ficamente&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 19&#46; El modelo confeccionado estereolitogr&#225;ficamente&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig16.jpg" alt="Fig&#46; 20&#46; Los modelos se entregan por regla general en un simulador de oclusi&#243;n&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 20&#46; Los modelos se entregan por regla general en un simulador de oclusi&#243;n&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="33v22n04-90002824fig14.jpg" alt="Fig&#46; 21&#46; Si se desea&#44; los modelos estereolitogr&#225;ficos tambi&#233;n pueden montarse en un articulador&#46; En este caso&#44; el simulador de oclusi&#243;n sirve como medio auxiliar para la determinaci&#243;n de la posici&#243;n de mordida&#46;"></img></p><p class="elsevierStylePara"> Fig&#46; 21&#46; Si se desea&#44; los modelos estereolitogr&#225;ficos tambi&#233;n pueden montarse en un articulador&#46; En este caso&#44; el simulador de oclusi&#243;n sirve como medio auxiliar para la determinaci&#243;n de la posici&#243;n de mordida&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La segunda parte de este art&#237;culo describir&#225; el flujo de trabajo digital desde el proceso CAD&#47;CAM hasta el recubrimiento digital&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Agradecimientos </span></p><p class="elsevierStylePara">Los autores desean expresar su agradecimiento a la firma 3M Espe AG de Seefeld&#44; Alemania&#44; y especialmente al Dr&#46; Peter Schubinski y a la Sra&#46; Susanne Just&#44; por su asistencia durante la realizaci&#243;n de los trabajos&#46; </p><hr></hr><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"> Correspondencia</span></p><p class="elsevierStylePara">ZT Josef Schweiger&#44; PD Dr&#46; Florian Beuer y Prof&#46; Dr&#46; Daniel Edelhoff&#46;<br></br> Poliklinik f&#252;r Zahn&#228;rztliche Prothetik &#40;&#196;rztlicher Direktor&#58; Prof&#46; Dr&#46; med&#46; dent&#46; Dr&#46; h&#46; c&#46; Wolfgang Gernet&#41;&#44; Klinikum Innenstadt der Universit&#228;t M&#252;nchen&#46;<br></br> Goethestra&#223;e 70&#44; 80336 M&#250;nich&#44; Alemania&#46;<br></br> Correo electr&#243;nico&#58; <a href="mailto&#58;Zahn&#46;Labor&#64;med&#46;uni-muenchen&#46;de" class="elsevierStyleCrossRefs">Zahn&#46;Labor&#64;med&#46;uni-muenchen&#46;de</a></p>"
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Información del artículo
ISSN: 11305339
Idioma original: Español
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