Efecto de la terapia con láser sobre la biomodulación de la osteogénesis en modelo animal

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.8294

Palabras clave:

Desarrollo óseo, Terapia por láser, Osteogénesis, Ratas, Cirugía bucal.

Resumen

La terapia con láser de baja potencia se utiliza como recurso terapéutico médico y dental, con el fin de permitir su efecto terapéutico en el organismo. Pruebas experimentales en modelos animales y de laboratorio, con criterios metodológicos bien definidos, sugieren que la terapia con láser de bajo nivel (LLLT - Low Level Laser Therapy) modula varios procesos biológicos en modelos animales después de haber sido expuestos a algún trauma. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la biomodulación de la osteogénesis, utilizando el láser infrarrojo, en el casquete de ratas después de realizar defectos críticos. Se analizaron las reacciones biológicas de los tejidos sometidos a láser, comparando la intensidad de la neoformación ósea, distribuida aleatoriamente en cuatro grupos. Los grupos de control (GC-I-II) no recibieron un láser; las pruebas (GT-I-II) se trataron con láser infrarrojo, tanto a 2J / cm2 como a 90 mW. El sacrificio de animales y el análisis microscópico, con tinción HE, ocurrieron a los 07 y 21 días. Los resultados descriptivos mostraron que los grupos irradiados con láser biomodulado afectaron positivamente el proceso de osteogénesis, ya que presentaron, a los 07 y 21 días, un patrón de neoformación ósea superior. El análisis estadístico mostró una puntuación de neoformación ósea superior en ambos grupos durante 21 días, observándose áreas más grandes de neoformación. De la metodología empleada y con los parámetros de radiación utilizados, además de los resultados descriptivos cuantitativos e histomorfométricos obtenidos en esta investigación, se puede concluir que: La TLBI puede utilizarse como coadyuvante en el proceso de osteogénesis en la reparación del tejido óseo. Sin embargo, es necesario realizar ensayos clínicos que demuestren su aplicabilidad.

Referencias

Basford, J. R. (1995). Low intensity laser therapy: still not an established clinical tool. Lasers in Surgery and Medicine. 16(4), 331-342.

da Silva, R. M., & de Andrade, P. R. (2012). A laserterapia na osteogênese: uma revisão de literatura. Revista de Atenção à Saúde, 10(34), 56-62.

De Marco, R., Sant'Ana, E., & Ribeiro, E. D. (2020). Uso de laserterapia em pós-operatório de osteotomias sagitais bilaterais do ramo mandibular: revisão de literatura. Research, Society and Development, 9(9), e125997103-e125997103.

Dörtbudak, O., Haas, R., & Mailath‐Pokorny, G. (2000). Biostimulation of bone marrow cells with a diode soft laser. Clinical oral implants research, 11(6), 540-545.

Freitas, I. G. F., Baranauskas, V., & Cruz-Höfling, M. A. (2000). Laser effects on osteogenesis. Applied Surface Science, 154, 548-554.

Fronza, B., Somacal, T., Mayer, L., De Moraes, J. F., De Oliveira, M. G., & Weber, J. B. B. (2013). Assessment of the systemic effects of low-level laser therapy (LLLT) on thyroid hormone function in a rabbit model. International journal of oral and maxillofacial surgery, 42(1), 26-30.

Gerbi, M. E. M., Pinheiro, A. L. B., Marzola, C., Júnior, F. D. A. L., Ramalho, L., Ponzi, E. A., ... & Gonçalves, T. O. (2005). Assessment of bone repair associated with the use of organic bovine bone and membrane irradiated at 830 nm. Photomedicine and Laser Therapy, 23(4), 382-388.

Gordjestani, M., Dermaut, L., & Thierens, H. (1994). Infrared laser and bone metabolism: a pilot study. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 23(1), 54-56.

Hallman, H. O., Basford, J. R., O'Brien, J. F., & Cummins, L. A. (1988). Does low‐energy helium‐neon laser irradiation alter “in vitro” replication of human fibroblasts?. Lasers in surgery and medicine, 8(2), 125-129.

Karu, T. (1989). Photobiology of low-power laser effects. Health phys, 56(5), 691-704.

Kawasaki, K., & Shimizu, N. (2000). Effects of low‐energy laser irradiation on bone remodeling during experimental tooth movement in rats. Lasers in Surgery and Medicine: The Official Journal of the American Society for Laser Medicine and Surgery, 26(3), 282-291.

Khadra, M., Lyngstadaas, S. P., Haanæs, H. R., & Mustafa, K. (2005). Effect of laser therapy on attachment, proliferation and differentiation of human osteoblast-like cells cultured on titanium implant material. Biomaterials, 26(17), 3503-3509.

Kolárová, H., Ditrichová, D., & Wagner, J. (1999). Penetration of the laser light into the skin in vitro. Lasers in Surgery and Medicine: The Official Journal of the American Society for Laser Medicine and Surgery, 24(3), 231-235.

Kreisler, M., Christoffers, A. B., Al‐Haj, H., Willershausen, B., & d'Hoedt, B. (2002). Low level 809‐nm diode laser‐induced in vitro stimulation of the proliferation of human gingival fibroblasts. Lasers in Surgery and Medicine: The Official Journal of the American Society for Laser Medicine and Surgery, 30(5), 365-369.

Merli, L. A. D. S., Santos, M. T. B. R. D., Genovese, W. J., & Faloppa, F. (2005). Effect of low-intensity laser irradiation on the process of bone repair. Photomedicine and Laser Therapy, 23(2), 212-215.

Pinheiro, A. L. B., & Gerbi, M. E. M. (2006). Photoengineering of bone repair processes. Photomedicine and Laser Therapy, 24(2), 169-178.

Saito, S., Shimizu, N., & of Dentistry, F. N. U. S. (1997). Stimulatory effects of low-power laser irradiation on bone regeneration in midpalatal suture during expansion in the rat. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 111(5), 525-532.

Shamir, M. H., Rochkind, S., Sandbank, J., & Alon, M. (2001). Double-blind randomized study evaluating regeneration of the rat transected sciatic nerve after suturing and postoperative low-power laser treatment. Journal of reconstructive microsurgery, 17(02), 133-138.

Silva Júnior, A. N., Pinheiro, A. L., Oliveira, M. G., Weismann, R., Pedreira Ramalho, L. M., & Amadei Nicolau, R. (2002). Computerized morphometric assessment of the effect of low-level laser therapy on bone repair: an experimental animal study. Journal of clinical laser medicine & surgery, 20(2), 83-87.

Silva, R. V., & Camilli, J. A. (2006). Repair of bone defects treated with autogenous bone graft and low-power laser. Journal of Craniofacial Surgery, 17(2), 297-301.

Ueda, Y., & Shimizu, N. (2003). Effects of pulse frequency of low-level laser therapy (LLLT) on bone nodule formation in rat calvarial cells. Journal of clinical laser medicine & surgery, 21(5), 271-277.

Weber, J. B. B., Pinheiro, A. L. B., Oliveira, M. G. D., Oliveira, F. A. M., & Ramalho, L. M. P. (2006). Laser therapy improves healing of bone defects submitted to autologus bone graft. Photomedicine and Laser Surgery, 24(1), 38-44.

Yasukawa A., Hrui H., Koyama Y., Nagai M., Takakuda K. (2007). The effect of low reactive level laser therapy (LLLT) whit heliun-neon laser onoperative wound healing in a rat model. J VetMed Sci. 69(8), 799-806.

Publicado

2020-09-13

Número

Sección

Ciencias de la salud

Cómo citar

Efecto de la terapia con láser sobre la biomodulación de la osteogénesis en modelo animal. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e926998294, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.8294. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/rsd/article/view/8294. Acesso em: 16 dec. 2025.