ThinkX
ThinkX ThinkX Flow

Perfil Técnico 2026

Odontologia Biomimética

Biobases e Reforço Estrutural Biomimético

Instituições de Pesquisa

UFAM - Grupo de Biomateriais UNESP - São José dos Campos UFS - Campus Lagarto

Colaborações Clínicas

Prof. Paulo Moriya Profa. Tininha Gomes Prof. Reinaldo Nascimento Prof. Tarcísio Zaranza Prof. Bruno Braga Prof. Italo Gianesini Prof. Pedro Corrêa Prof. Mairon Fernandes
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Contexto e Fundamentação Científica

1.1 Desafios da Odontologia Restauradora Moderna e Biomecânica

A Odontologia restauradora contemporânea enfrenta um desafio crítico na reabilitação de dentes com perda estrutural significativa. Embora as resinas compostas particuladas (PFCs) convencionais tenham evoluído em estética e adesão, sua natureza intrinsecamente frágil e baixa tenacidade à fratura (KIC) limitam severamente a longevidade clínica em áreas de alto estresse.

O dente natural funciona como um sistema biomecânico harmonioso, onde o esmalte rígido é suportado pela dentina resiliente. Quando essa estrutura é rompida por cáries extensas ou preparos cavitários amplos, a rigidez estrutural do remanescente é drasticamente reduzida, tornando o dente suscetível a falhas catastróficas.

Frequentemente, restaurações particuladas falham ao permitir a propagação de trincas que culminam em fraturas radiculares verticais, resultando na perda irreversível do elemento dental.

Falha estrutural catastrófica
Figura 1. Exemplo de falha estrutural catastrófica em dente restaurado com resina composta convencional. A baixa tenacidade à fratura (KIC) das resinas particuladas impede o bloqueio de trincas sob carga mastigatória cíclica. Imagem: Prof. Bruno Braga

1.2 A Ciência do Reforço por Fibras Curtas (SFRCs)

Para superar a fragilidade dos compósitos convencionais, a ciência dos Compósitos Reforçados por Fibras Curtas (SFRCs) representa uma mudança radical na engenharia de materiais restauradores.

Em vez de a matriz polimérica absorver sozinha as tensões mastigatórias, o que favorece microtrincas e falhas adesiva, passa a ocorrer uma transferência de carga para um sistema de fibras de vidro descontínuas com módulo elástico, rigidez e resistência superiores.

Esse é o princípio estrutural que fundamenta o desempenho da ThinkX: atuar como uma biobase, ou seja, um substituto funcional de dentina, capaz de absorver energia, dissipar tensões e proteger a interface adesiva contra sobrecargas.

Evidências mostram que a eficiência do reforço depende de uma alta fração volumétrica associada a uma razão de aspecto (l/d) superior a 20 — exatamente os parâmetros presentes nas resinas ThinkX, cujas fibras possuem l/d≈25:1, formando uma rede densa e multidirecional.

Rede 3D de fibras
Figura 2. Micrografia evidenciando a rede tridimensional de fibras curtas de vidro E-glass incorporadas na matriz da resina ThinkX.

1.3 Mecanismos de Tenacificação: Deflexão, Bridging e Pull-out

Assim como ocorre na dentina, cuja matriz orgânica é composta por fibras colágenas que formam uma microarquitetura responsável por sua ductilidade, tenacidade intrínseca e capacidade de absorver tensões, as resinas ThinkX utilizam uma microestrutura fibrilar biomimética.

A rede de fibras de vidro silanizadas da ThinkX oferece uma mecânica semelhante à dentina:

  • Aumenta a tenacidade à fratura
  • Confere um módulo elástico compatível com dentina (12–17 GPa)
  • Promove dissipação energética por deflexão, bridging e pull-out
  • Protege a interface adesiva contra tensões concentradas

Essa biomimética estrutural é o que torna a ThinkX o melhor substituto contemporâneo para dentina no contexto restaurador, especialmente em dentes fragilizados ou submetidos a grandes cargas funcionais.

MEV Propagação de trinca
Figura 3. Micrografia MEV (400×) demonstrando a ação das fibras curtas de vidro na ThinkX durante a propagação de trinca — mecanismos de bridging e pull-out visíveis.
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Ecossistema ThinkX e ThinkX Flow

2.1. Introdução à Evolução Biomecânica dos Compósitos Reforçados

O ecossistema ThinkX não é apenas uma nova linha de materiais, mas uma solução estrutural para os dilemas da odontologia restauradora moderna. Enquanto os compósitos convencionais dependem de uma matriz densamente carregada de partículas para resistir ao desgaste, a tecnologia ThinkX introduz uma rede tridimensional de fibras de vidro que transforma a resina num material "bioestrutural".

Esta abordagem biomimética permite que o clínico substitua a dentina perdida por um material que não apenas preenche o volume, mas devolve a resiliência e a tenacidade necessárias para proteger o remanescente dental contra fraturas catastróficas.

2.2. Descrição do Produto e Versatilidade Clínica

ThinkX Posterior

Figura 4a. ThinkX (Packable) - Alta Viscosidade

ThinkX (Packable)

Alta Viscosidade

Uma resina de alta viscosidade, com carga de 80-85% (p/p) e reforço de 10-15% de fibras E-glass.

Ideal para reconstruções volumétricas onde a condensação e a escultura da anatomia da dentina são necessárias. Funciona como uma "dentina condensável" para reconstruções de maior volume.

ThinkX Flow

Figura 4b. ThinkX Flow - Alta Tixotropia

ThinkX Flow

Alta Tixotropia

Uma versão fluida de alta tixotropia, contendo 70-75% de carga e uma concentração superior de fibras (20-25%).

A fluidez permite um íntimo contato com as paredes cavitárias, sendo excelente para biobases, elevação de margem profunda (DME) e preenchimento de áreas de difícil acesso. Atua como uma "dentina fluida".

2.3. Indicações: Da Base de Cavidade à Reconstrução de Cúspides

A ThinkX e a ThinkX Flow foram formuladas para situações onde a sobrevivência do dente depende da capacidade do material em absorver e redistribuir tensões:

Substituição de dentina em cavidades profundas e amplas (Classes I e II)
Reconstrução de dentes endodonticamente tratados
Biobases (core build-up) reforçadas sob restaurações semidiretas e indiretas
Elevação de margem profunda (DME)
Reforço de paredes fragilizadas e dentes com trincas estruturais
"Travamento" interno da estrutura dental

Diferencial: Ao contrário dos bulk fills tradicionais, que priorizam apenas a profundidade de cura, a ThinkX é um material de reforço mecânico real, projetado para ser a infraestrutura de longa duração sob a camada final de esmalte.

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Engenharia de Materiais

Core Technologies

3.1

Composição Química e Matriz Monomérica Otimizada

A linha ThinkX utiliza uma matriz baseada em uma mistura equilibrada de Bis-GMA, UDMA e TEGDMA, otimizada para garantir um alto Grau de Conversão (DC).

Esta matriz permite uma molhabilidade ideal das fibras, garantindo que cada filamento de vidro seja completamente envolvido pelo polímero, minimizando a sorção de água e a degradação hidrolítica.

3.2

Arquitetura de Fibras: Geometria, Fração e Razão de Aspecto

O material utiliza fibras de vidro E-glass silanizadas com geometria controlada para maximizar o reforço estrutural.

Tipo de Fibra E-glass silanizadas
Comprimento ~350 μm
Diâmetro ~14 μm
Razão de Aspecto (l/d) >20 (≈25:1)
3.3

Sinergia Fibra-Matriz: Evidências MEV

A integridade da interface entre a fibra e a matriz resinosa é o fator determinante para o sucesso dos mecanismos de tenacificação.

Análises de MEV demonstram uma interface "limpa" e sem fendas (gaps) entre a fibra de vidro e a matriz resinosa, provando a eficácia do tratamento de superfície (Silanização).

Interface fibra-matriz MEV 4000x
Figura 5. Micrografia eletrônica (4.000×) evidenciando a interface fibra-matriz da ThinkX. A ausência de fendas perimetrais confirma a eficácia da silanização e a sinergia total entre o reforço e o polímero.
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Propriedades Físicas e Performance Mecânica

Validado pelo Grupo de Biomateriais da UFAM e ICT-UNESP

4.1. Tenacidade à Fratura (KIC): A Resistência à Propagação de Trincas

A tenacidade à fratura é considerada a propriedade mais crítica para compósitos reforçados por fibras, pois quantifica a capacidade do material de interromper o crescimento de uma trinca sob carga.

Enquanto resinas convencionais sofrem fraturas frágeis e rápidas, a linha ThinkX apresenta um desempenho de elite, superando os principais concorrentes globais.

Esse resultado indica que o material é extremamente eficaz em transformar o que seria uma falha catastrófica em um comportamento mecânico seguro, preservando a estrutura dental subjacente.

Gráfico KIC
Gráfico 1. Tenacidade à Fratura (KIC): Superioridade Estrutural. Fonte: UFAM (2025)

4.2. Módulo de Elasticidade e Coeficiente de Poisson: O Match Biomimético

Para que um material funcione como um substituto de dentina, sua rigidez e comportamento de deformação lateral devem ser similares ao tecido natural.

Módulo de Elasticidade: Ambos os materiais situam-se dentro da "Faixa de Ouro" da dentina humana (12-20 GPa), com a ThinkX Flow (12,54 GPa) e a ThinkX (16,53 GPa).

Coeficiente de Poisson: Os valores de 0,23 e 0,28 estão em harmonia com a faixa biológica da dentina (0,25-0,31).

Esta combinação reduz o risco de fadiga da interface e deflexão de cúspides, consolidando a ThinkX como um substituto funcional de dentina superior.

Gráfico Módulo de Elasticidade
Gráfico 2. Sinergia Biomecânica: Módulo de Elasticidade e Coeficiente de Poisson. Fonte: ICT-UNESP e UFS-Lagarto

4.3. Resistência à Compressão e Tração Diametral

O grande diferencial da ThinkX Flow é sua homogeneidade. A baixa variação nos resultados (desvio padrão reduzido) traduz-se em confiabilidade clínica superior, garantindo performance previsível sem pontos de fragilidade interna.

Gráfico Compressão/Tração
Gráfico 3. Resistência à Compressão e Tração Diametral. Fonte: UFAM (2025)

4.4. Resistência e Módulo Flexural

A resistência flexural é vital para restaurações que recobrem grandes áreas ou substituem cúspides. A linha ThinkX demonstra um equilíbrio ideal entre força flexural e módulo, oferecendo robustez e resiliência.

Gráfico Flexural
Gráfico 4. Propriedades Flexurais: Resistência e Módulo. Fonte: UFAM (2025)
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Segurança Clínica e Diagnóstico

5.1. Fotoelasticidade: Baixa Tensão de Contração

A falha de muitas restaurações extensas começa na polimerização. Quando o material contrai excessivamente, ele "puxa" as paredes do dente, gerando microfendas, sensibilidade pós-operatória e até trincas no esmalte.

Em estudos de fotoelasticidade conduzidos pelo Prof. Paulo Moriya, a ThinkX demonstrou um comportamento exemplar.

A rede de fibras atua como um arcabouço interno, "quebrando" a continuidade da contração da matriz resinosa e protegendo a integridade das paredes cavitárias fragilizadas.

Análise dos Resultados:

  • Por Técnica: Incrementos de 2mm demonstram redução consistente na energia de contração
  • Por Material: ThinkX Flow e ThinkX apresentam padrões isocromáticos de menor intensidade
Fotoelasticidade
Figura 7. Mapeamento de estresse residual por fotoelasticidade. O ecossistema ThinkX demonstra maior compatibilidade biomecânica, resultando em menores níveis de estresse residual. Fonte: Prof. Paulo Moriya

5.2. Profundidade de Cura (DOC)

A linha ThinkX apresenta profundidade de cura superior a 5mm, excedendo os requisitos da norma ISO 4049 e garantindo segurança clínica em cavidades profundas.

Material DOC (ISO 4049)
ThinkX 5,11 mm
EverX 5,8 mm
ThinkX Flow 5,19 mm
EverX Flow 4,45 mm

Nota: Recomenda-se incrementos de 2mm máximo para controle da tensão de contração.

5.3. Radiopacidade

A linha ThinkX apresenta níveis de radiopacidade superiores, superando os requisitos da norma ISO 4049 e permitindo visualização precisa em exames radiográficos.

Material Radiopacidade
ThinkX 230%
EverX 232,5%
ThinkX Flow 188%
EverX Flow 166%

Nota: ISO 4049 requer radiopacidade mínima de 100% (equivalente a 1mm de alumínio).

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Atributos de Manuseio e Estética

Inteligência Operacional: propriedades reológicas e ópticas otimizadas

6.1

Tixotropia e Estabilidade

A ThinkX Flow utiliza uma tixotropia avançada: o material flui sob pressão (durante a aplicação), mas estabiliza-se imediatamente após a inserção. Permite preencher cavidades complexas ou realizar DME sem que o material invada áreas indesejadas.

6.2

Opacidade Estrutural

A linha ThinkX possui uma opacidade calibrada para bloquear interferências cromáticas de fundos escurecidos. A partir de 2mm, o material neutraliza o fundo de alto contraste, e com 3-4mm já temos um mascaramento completo.

6.3

Fluorescência Biomimética

A ThinkX incorpora pigmentos fluorescentes que mimetizam o brilho da dentina humana sob luz UV. Garante que a restauração não "desapareça" nem apresente aspecto artificialmente opaco em diferentes condições de iluminação.

Teste Tixotropia
Figura 8. Teste de tixotropia (5 minutos). ThinkX Flow mantém estabilidade dimensional.
Opacidade Comparativo
Figura 9. Comparativo de opacidade: ThinkX vs. ThinkX Flow.
Opacidade
Figura 10. Opacidade estrutural em diferentes espessuras.
Fluorescência
Figura 11. Fluorescência biomimética sob luz UV. Fonte: Profa. Tininha Gomes e Prof. Reinaldo Nascimento
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Guia Clínico Passo a Passo

Protocolo de Reforço Estrutural — Aplicável a restaurações diretas, semidiretas e indiretas

1

Preparo Estrutural e Sistema Adesivo

  • Análise Estrutural: Identifique presença de trinca em dentina, cúspides fragilizadas (<2mm) e áreas que necessitem de reforço
  • IDS & Resin Coating: Aplique o sistema adesivo (compatível com qualquer sistema à base de metacrilato). Em seguida, realize o Resin Coating com uma camada fina (0,5 a 1mm) de ThinkX Flow
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Formação da Biobase com ThinkX Flow

  • Tixotropia Inteligente: A ThinkX Flow penetra em microirregularidades, eliminando o risco de bolhas (voids)
  • Gerenciamento de Estresse: Mesmo com alta DOC (>5mm), use incrementos de 1-2mm para controlar o estresse de contração
  • DME: Em margens subgengivais, a estabilidade da ThinkX Flow permite elevar a margem com precisão
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Reconstrução Dentinária com ThinkX (Packable)

  • Substituto de Dentina: Insira em incrementos de 1-2mm, esculpindo a arquitetura interna e deixando 1,5 a 2mm de espaço para o esmalte final
  • Redução de Deflexão: A rede de fibras reduz a flexão das cúspides sob carga oclusal
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Fotoativação e Proteção da Biobase

  • Cura Potencializada: Fotoative cada incremento por 20 a 40 segundos (1000mW/cm²)
  • Cobertura de Esmalte: Recomenda-se o recobrimento final com resina particulada ou peça cerâmica, protegendo as fibras e garantindo longevidade estética
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Casos Clínicos

Caso Clínico 1 — Prof. Tarcísio Zaranza

Remoção de núcleo metálico e confecção de peça semidireta

Caso 1
Figura 12. Sequência: 1) Caso inicial com isolamento absoluto. 2) Remoção de parte do núcleo metálico fundido com infiltração. 3) Remoção total do núcleo. 4) Aplicação do evidenciador de cárie. 5) Limpeza do substrato e instalação da matriz de cobre. 6) Levantamento de margem distal. 7) Aplicação da ThinkX. 8) Biobase confeccionada. 9) Peça semidireta pronta e cimentada. 10) Caso finalizado.
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Referências Bibliográficas

  1. Grupo de Biomateriais e Biomiméticas da UFAM (2025). Análise Comparativa de Compósitos Reforçados por Fibras.
  2. Cruz BS, et al. (ICT-Unesp e UFS-Lagarto). Caracterização Mecânica da ThinkX Flow e ThinkX.
  3. Moriya, P. Quasi-3D dynamic photoelastic analysis of stress distribution during polymerization.
  4. Lassila, L., et al. (2020). Characterization of restorative short-fiber reinforced dental composites. Journal of Dentistry.

UFAM

Grupo de Biomateriais e Biomimética

UNESP

ICT - São José dos Campos

UFS

Campus Lagarto

Versão: 2026.1 | Data: 12 de fevereiro de 2026