ThinkX
ThinkX ThinkX Flow

Perfil Técnico 2026

Odontología Biomimética

Biobases y Refuerzo Estructural Biomimético

Instituciones de Investigación

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

Colaboraciones 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 y Fundamentación Científica

1.1 Desafíos de la Odontología Restauradora Moderna y Biomecánica

La Odontología restauradora contemporánea enfrenta un desafío crítico en la rehabilitación de dientes con pérdida estructural significativa. Aunque las resinas compuestas particuladas (PFCs) convencionales han evolucionado en estética y adhesión, su naturaleza intrínsecamente frágil y baja tenacidad a la fractura (KIC) limitan severamente la longevidad clínica en áreas de alto estrés.

El diente natural funciona como un sistema biomecánico armonioso, donde el esmalte rígido es soportado por la dentina resiliente. Cuando esa estructura se rompe por caries extensas o preparaciones cavitarias amplias, la rigidez estructural del remanente se reduce drásticamente, haciendo al diente susceptible a fallas catastróficas.

Frecuentemente, las restauraciones particuladas fallan al permitir la propagación de fisuras que culminan en fracturas radiculares verticales, resultando en la pérdida irreversible del elemento dental.

Falla estructural catastrófica
Figura 1. Ejemplo de falla estructural catastrófica en diente restaurado con resina compuesta convencional. La baja tenacidad a la fractura (KIC) de las resinas particuladas impide el bloqueo de fisuras bajo carga masticatoria cíclica. Imagen: Prof. Bruno Braga

1.2 La Ciencia del Refuerzo por Fibras Cortas (SFRCs)

Para superar la fragilidad de los compuestos convencionales, la ciencia de los Compuestos Reforzados por Fibras Cortas (SFRCs) representa un cambio radical en la ingeniería de materiales restauradores.

En lugar de que la matriz polimérica absorba sola las tensiones masticatorias, lo que favorece microfisuras y fallas adhesivas, pasa a ocurrir una transferencia de carga hacia un sistema de fibras de vidrio discontinuas con módulo elástico, rigidez y resistencia superiores.

Este es el principio estructural que fundamenta el desempeño de ThinkX: actuar como una biobase, es decir, un sustituto funcional de dentina, capaz de absorber energía, disipar tensiones y proteger la interfaz adhesiva contra sobrecargas.

Las evidencias muestran que la eficiencia del refuerzo depende de una alta fracción volumétrica asociada a una razón de aspecto (l/d) superior a 20 — exactamente los parámetros presentes en las resinas ThinkX, cuyas fibras poseen l/d≈25:1, formando una red densa y multidireccional.

Red 3D de fibras
Figura 2. Micrografía que evidencia la red tridimensional de fibras cortas de vidrio E-glass incorporadas en la matriz de la resina ThinkX.

1.3 Mecanismos de Tenacificación: Deflexión, Bridging y Pull-out

Así como ocurre en la dentina, cuya matriz orgánica está compuesta por fibras colágenas que forman una microarquitectura responsable de su ductilidad, tenacidad intrínseca y capacidad de absorber tensiones, las resinas ThinkX utilizan una microestructura fibrilar biomimética.

La red de fibras de vidrio silanizadas de ThinkX ofrece una mecánica similar a la dentina:

  • Aumenta la tenacidad a la fractura
  • Confiere un módulo elástico compatible con la dentina (12–17 GPa)
  • Promueve la disipación energética por deflexión, bridging y pull-out
  • Protege la interfaz adhesiva contra tensiones concentradas

Esta biomimética estructural es lo que convierte a ThinkX en el mejor sustituto contemporáneo de dentina en el contexto restaurador, especialmente en dientes debilitados o sometidos a grandes cargas funcionales.

MEB Propagación de fisura
Figura 3. Micrografía MEB (400×) demostrando la acción de las fibras cortas de vidrio en ThinkX durante la propagación de fisura — mecanismos de bridging y pull-out visibles.
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Ecosistema ThinkX y ThinkX Flow

2.1. Introducción a la Evolución Biomecánica de los Compuestos Reforzados

El ecosistema ThinkX no es solo una nueva línea de materiales, sino una solución estructural para los dilemas de la odontología restauradora moderna. Mientras los compuestos convencionales dependen de una matriz densamente cargada de partículas para resistir el desgaste, la tecnología ThinkX introduce una red tridimensional de fibras de vidrio que transforma la resina en un material "bioestructural".

Este enfoque biomimético permite que el clínico sustituya la dentina perdida por un material que no solo rellena el volumen, sino que devuelve la resiliencia y la tenacidad necesarias para proteger el remanente dental contra fracturas catastróficas.

2.2. Descripción del Producto y Versatilidad Clínica

ThinkX Posterior

Figura 4a. ThinkX (Packable) - Alta Viscosidad

ThinkX (Packable)

Alta Viscosidad

Una resina de alta viscosidad, con carga de 80-85% (p/p) y refuerzo de 10-15% de fibras E-glass.

Ideal para reconstrucciones volumétricas donde la condensación y la escultura de la anatomía de la dentina son necesarias. Funciona como una "dentina condensable" para reconstrucciones de mayor volumen.

ThinkX Flow

Figura 4b. ThinkX Flow - Alta Tixotropía

ThinkX Flow

Alta Tixotropía

Una versión fluida de alta tixotropía, con 70-75% de carga y una concentración superior de fibras (20-25%).

La fluidez permite un íntimo contacto con las paredes cavitarias, siendo excelente para biobases, elevación de margen profundo (DME) y relleno de áreas de difícil acceso. Actúa como una "dentina fluida".

2.3. Indicaciones: De la Base de Cavidad a la Reconstrucción de Cúspides

ThinkX y ThinkX Flow fueron formulados para situaciones donde la supervivencia del diente depende de la capacidad del material para absorber y redistribuir tensiones:

Sustitución de dentina en cavidades profundas y amplias (Clases I y II)
Reconstrucción de dientes endodónticamente tratados
Biobases (core build-up) reforzadas bajo restauraciones semidirectas e indirectas
Elevación de margen profundo (DME)
Refuerzo de paredes debilitadas y dientes con fisuras estructurales
"Trabado" interno de la estructura dental

Diferencial: A diferencia de los bulk fills tradicionales, que priorizan solo la profundidad de curado, ThinkX es un material de refuerzo mecánico real, diseñado para ser la infraestructura de larga duración bajo la capa final de esmalte.

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Ingeniería de Materiales

Core Technologies

3.1

Composición Química y Matriz Monomérica Optimizada

La línea ThinkX utiliza una matriz basada en una mezcla equilibrada de Bis-GMA, UDMA y TEGDMA, optimizada para garantizar un alto Grado de Conversión (DC).

Esta matriz permite una mojabilidad ideal de las fibras, garantizando que cada filamento de vidrio sea completamente envuelto por el polímero, minimizando la sorción de agua y la degradación hidrolítica.

3.2

Arquitectura de Fibras: Geometría, Fracción y Razón de Aspecto

El material utiliza fibras de vidrio E-glass silanizadas con geometría controlada para maximizar el refuerzo estructural.

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

Sinergia Fibra-Matriz: Evidencias MEB

La integridad de la interfaz entre la fibra y la matriz resinosa es el factor determinante para el éxito de los mecanismos de tenacificación.

Los análisis de MEB demuestran una interfaz "limpia" y sin brechas (gaps) entre la fibra de vidrio y la matriz resinosa, comprobando la eficacia del tratamiento de superficie (Silanización).

Interfaz fibra-matriz MEB 4000x
Figura 5. Micrografía electrónica (4.000×) evidenciando la interfaz fibra-matriz de ThinkX. La ausencia de brechas perimetrales confirma la eficacia de la silanización y la sinergia total entre el refuerzo y el polímero.
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Propiedades Físicas y Rendimiento Mecánico

Validado por el Grupo de Biomateriales de la UFAM e ICT-UNESP

4.1. Tenacidad a la Fractura (KIC): La Resistencia a la Propagación de Fisuras

La tenacidad a la fractura es considerada la propiedad más crítica para compuestos reforzados por fibras, pues cuantifica la capacidad del material de interrumpir el crecimiento de una fisura bajo carga.

Mientras las resinas convencionales sufren fracturas frágiles y rápidas, la línea ThinkX presenta un desempeño de élite, superando a los principales competidores globales.

Este resultado indica que el material es extremadamente eficaz en transformar lo que sería una falla catastrófica en un comportamiento mecánico seguro, preservando la estructura dental subyacente.

Gráfico KIC
Gráfico 1. Tenacidad a la Fractura (KIC): Superioridad Estructural. Fuente: UFAM (2025)

4.2. Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson: El Match Biomimético

Para que un material funcione como sustituto de dentina, su rigidez y comportamiento de deformación lateral deben ser similares al tejido natural.

Módulo de Elasticidad: Ambos materiales se sitúan dentro de la "Franja de Oro" de la dentina humana (12-20 GPa), con ThinkX Flow (12,54 GPa) y ThinkX (16,53 GPa).

Coeficiente de Poisson: Los valores de 0,23 y 0,28 están en armonía con la franja biológica de la dentina (0,25-0,31).

Esta combinación reduce el riesgo de fatiga de la interfaz y deflexión de cúspides, consolidando a ThinkX como un sustituto funcional de dentina superior.

Gráfico Módulo de Elasticidad
Gráfico 2. Sinergia Biomecánica: Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson. Fuente: ICT-UNESP y UFS-Lagarto

4.3. Resistencia a la Compresión y Tracción Diametral

El gran diferencial de ThinkX Flow es su homogeneidad. La baja variación en los resultados (desviación estándar reducida) se traduce en confiabilidad clínica superior, garantizando un rendimiento predecible sin puntos de fragilidad interna.

Gráfico Compresión/Tracción
Gráfico 3. Resistencia a la Compresión y Tracción Diametral. Fuente: UFAM (2025)

4.4. Resistencia y Módulo Flexural

La resistencia flexural es vital para restauraciones que recubren grandes áreas o sustituyen cúspides. La línea ThinkX demuestra un equilibrio ideal entre fuerza flexural y módulo, ofreciendo robustez y resiliencia.

Gráfico Flexural
Gráfico 4. Propiedades Flexurales: Resistencia y Módulo. Fuente: UFAM (2025)
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Seguridad Clínica y Diagnóstico

5.1. Fotoelasticidad: Baja Tensión de Contracción

El fallo de muchas restauraciones extensas comienza en la polimerización. Cuando el material contrae excesivamente, "tira" de las paredes del diente, generando microbrechas, sensibilidad postoperatoria e incluso fisuras en el esmalte.

En estudios de fotoelasticidad conducidos por el Prof. Paulo Moriya, ThinkX demostró un comportamiento ejemplar.

La red de fibras actúa como un andamiaje interno, "quebrando" la continuidad de la contracción de la matriz resinosa y protegiendo la integridad de las paredes cavitarias debilitadas.

Análisis de los Resultados:

  • Por Técnica: Incrementos de 2mm demuestran reducción consistente en la energía de contracción
  • Por Material: ThinkX Flow y ThinkX presentan patrones isocromáticos de menor intensidad
Fotoelasticidad
Figura 7. Mapeo de estrés residual por fotoelasticidad. El ecosistema ThinkX demuestra mayor compatibilidad biomecánica, resultando en menores niveles de estrés residual. Fuente: Prof. Paulo Moriya

5.2. Profundidad de Curado (DOC)

La línea ThinkX presenta profundidad de curado superior a 5mm, excediendo los requisitos de la norma ISO 4049 y garantizando seguridad clínica en 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: Se recomiendan incrementos de 2mm máximo para control de la tensión de contracción.

5.3. Radiopacidad

La línea ThinkX presenta niveles de radiopacidad superiores, superando los requisitos de la norma ISO 4049 y permitiendo visualización precisa en exámenes radiográficos.

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

Nota: ISO 4049 requiere radiopacidad mínima de 100% (equivalente a 1mm de aluminio).

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Atributos de Manipulación y Estética

Inteligencia Operacional: propiedades reológicas y ópticas optimizadas

6.1

Tixotropía y Estabilidad

ThinkX Flow utiliza una tixotropía avanzada: el material fluye bajo presión (durante la aplicación), pero se estabiliza inmediatamente después de la inserción. Permite rellenar cavidades complejas o realizar DME sin que el material invada áreas indeseadas.

6.2

Opacidad Estructural

La línea ThinkX posee una opacidad calibrada para bloquear interferencias cromáticas de fondos oscurecidos. A partir de 2mm, el material neutraliza el fondo de alto contraste, y con 3-4mm ya tenemos un enmascaramiento completo.

6.3

Fluorescencia Biomimética

ThinkX incorpora pigmentos fluorescentes que mimetizan el brillo de la dentina humana bajo luz UV. Garantiza que la restauración no "desaparezca" ni presente aspecto artificialmente opaco en diferentes condiciones de iluminación.

Test de Tixotropía
Figura 8. Test de tixotropía (5 minutos). ThinkX Flow mantiene estabilidad dimensional.
Opacidad Comparativo
Figura 9. Comparativo de opacidad: ThinkX vs. ThinkX Flow.
Opacidad
Figura 10. Opacidad estructural en diferentes espesores.
Fluorescencia
Figura 11. Fluorescencia biomimética bajo luz UV. Fuente: Profa. Tininha Gomes y Prof. Reinaldo Nascimento
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Guía Clínica Paso a Paso

Protocolo de Refuerzo Estructural — Aplicable a restauraciones directas, semidirectas e indirectas

1

Preparación Estructural y Sistema Adhesivo

  • Análisis Estructural: Identifique presencia de fisura en dentina, cúspides debilitadas (<2mm) y áreas que necesiten refuerzo
  • IDS & Resin Coating: Aplique el sistema adhesivo (compatible con cualquier sistema a base de metacrilato). A continuación, realice el Resin Coating con una capa fina (0,5 a 1mm) de ThinkX Flow
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Formación de la Biobase con ThinkX Flow

  • Tixotropía Inteligente: ThinkX Flow penetra en microirregularidades, eliminando el riesgo de burbujas (voids)
  • Gestión del Estrés: Incluso con alta DOC (>5mm), use incrementos de 1-2mm para controlar el estrés de contracción
  • DME: En márgenes subgingivales, la estabilidad de ThinkX Flow permite elevar el margen con precisión
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Reconstrucción Dentinaria con ThinkX (Packable)

  • Sustituto de Dentina: Inserte en incrementos de 1-2mm, esculpiendo la arquitectura interna y dejando 1,5 a 2mm de espacio para el esmalte final
  • Reducción de Deflexión: La red de fibras reduce la flexión de las cúspides bajo carga oclusal
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Fotoactivación y Protección de la Biobase

  • Curado Potenciado: Fotoactive cada incremento por 20 a 40 segundos (1000mW/cm²)
  • Cobertura de Esmalte: Se recomienda el recubrimiento final con resina particulada o pieza cerámica, protegiendo las fibras y garantizando longevidad estética
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Casos Clínicos

Caso Clínico 1 — Prof. Tarcísio Zaranza

Remoción de núcleo metálico y confección de pieza semidirecta

Caso 1
Figura 12. Secuencia: 1) Caso inicial con aislamiento absoluto. 2) Remoción de parte del núcleo metálico fundido con infiltración. 3) Remoción total del núcleo. 4) Aplicación del evidenciador de caries. 5) Limpieza del sustrato e instalación de la matriz de cobre. 6) Elevación de margen distal. 7) Aplicación de ThinkX. 8) Biobase confeccionada. 9) Pieza semidirecta lista y cementada. 10) Caso finalizado.
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Referencias Bibliográficas

  1. Grupo de Biomateriales y Biomiméticas de la UFAM (2025). Análisis Comparativo de Compuestos Reforzados por Fibras.
  2. Cruz BS, et al. (ICT-Unesp y UFS-Lagarto). Caracterización Mecánica de ThinkX Flow y 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 Biomateriales y Biomimética

UNESP

ICT - São José dos Campos

UFS

Campus Lagarto

Versión: 2026.1 | Fecha: 12 de febrero de 2026