This study investigated the effects of photobiomodulation (PBM) in acceleration of orthodontic movement of inferior molar uprighting movement. Thirty‐four individuals, with indication of molar uprighting movement for oral rehabilitation, were randomly divided in two groups: verticalization + PBM (808 nm, 100 mW, 1 J per point, 10 points and 25 J/cm2) or verticalization + PBM simulation. Elastomeric chain ligatures were changed every 30 days for 3 months. FBM was performed immediately, 24 h, 72 h, 1 and 2 months after activation. The primary outcome was the amount of uprighting movement. Secondary outcomes were pain, amount of medication, OHIP‐14 questionnaire, and cytokine IL‐1β. PBM group increase uprighting movement when compared to control after 3 months and modulate IL‐1β expression. For pain control, the amount of medication and OHIP‐14 no difference were found. This study suggests that PBM accelerates tooth movement during molar uprighting, due to modulation of IL‐1β during bone remodeling.
INTRODUÇÃO: Spirulina (Arthrospira platensis) é uma cianobactéria filamentosa, multicelular e fotoautotrófica que exibe uma morfologia helicoidal. Esta microalga é composta por um amplo espectro de nutrientes que incluem vitaminas, minerais, proteínas e superantioxidantes. Devido a sua composição, este organismo tem sido utilizado extensivamente nas últimas décadas como um suplemento alimentar popular e uma fonte de compostos bioativos. Neste contexto, tem sido bastante estudada a utilização de meios de crescimento alternativos para A. platensis, que visem reduzir custo e otimizar o processo produtivo. OBJETIVOS: Realizar uma revisão de literatura por meio da análise de informações disponíveis em bancos de dados científicos buscando apresentar métodos/técnicas de cultivo e obtenção da Spirulina. METODOLOGIA: Nesta revisão foram utilizados os bancos de dados Science Direct, MEDLINE/PubMed, Scopus e Scielo utilizando-se como descritor o termo "Spirulina" e "cultivo" quando encontrado nos campos título e/ou resumo nos idiomas inglês e português. RESULTADOS: O cultivo destas cianobactérias pode ser realizado por meio de sistemas abertos como lagoas, lagos e tanques artificiais, nomeados de tanques raceways, ou em sistema fechado com iluminação natural ou artificial, comumente chamados de fotobiorreatores fechados (PBR). Algumas formas de sistema de cultivo descritas na literatura são: coluna vertical PBR, placa plana PBR, PBR tubular, PBR Iluminado Internamente, sistema híbrido e sacos de polietileno. Neste contexto, o cultivo e crescimento destas microalgas sujeita-se a disponibilidade de vários fatores, tais como: luz e nutrientes, temperatura, pH, densidade celular, grau de agitação e a possibilidade de contaminação por outros microrganismos. Não existe um método padrão para a coleta e separação de biomassa, podendo ser realizado por meio de diferentes técnicas, como: filtração, floculação, flotação, centrifugação, precipitação, troca iônica, vibração eletrolítica e ultrassônica. Com relação a secagem destas microalgas são descritos diferentes processos, e os princípios básicos observados são: convecção, radiação, atomização e utilização de vácuo. CONCLUSÃO: Assim, concluiu-se que escolha do método de cultivo desta cianobactéria tem relação direta com a qualidade da biomassa, propriedades bioativas, além da densidade celular e a eficiência da produção, entretanto as variáveis independentes do processo podem ser controladas resultando no aumento da produtividade e redução de custos.
Background: Prolonged exposure to iron powder and other mineral dusts can harm affected populations, especially those with COPD. The goal of this study was to see how environmental exposure to metal dust affected lung mechanics, inflammation, remodeling, oxidative stress responses, and elastase in mice in two different mining centers in Vitória, ES, Brazil. Methods: This study utilized 72 male C57Bl/6 mice (36 summer and 36 winter), which were divided into six groups: control, non-exposed (SAL); non-exposed, given elastase (ELA); exposed to metal powder at a mining company (SAL-L1 and ELA-L1); and exposed to a location three miles away from the mining company (SAL-L2 and ELA-L2) for four weeks. On the 29th day of the protocol, the researchers assessed lung mechanics, bronchoalveolar lavage fluid (BALF), inflammation, remodeling, oxidative stress, and alveolar wall alterations (mean linear intercept – Lm). Results: ELA, ELA-L1 and ELA-L2 had an increase in Lm compared to the SAL groups (p<0.05). There was an increase in total cells and macrophages in ELA-L1 and ELA-L2 compared to the other groups (p<0.05). Exposed groups (ELA-L1, ELA-L2, SAL-L1, and SAL-L2) had an increase in cell expression of Inflammatory markers (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-17, TNF-α, and neutrophils) (p<0.05); remodeling markers (TIMP-1, MMP-9, MMP-12, TGF-β, collagen fibers and MUC5AC); oxidative stress (iNOS); and mechanisms involved (NFkB) increased compared to ELA and SAL (p<0.05). Although we did not find differences in lung mechanics across all groups, there were low to moderate correlations between these parameters (elastance and resistance of lung tissue) (p0.05). Conclusions: Aside from lung mechanics, environmental exposure to iron and metal powder exacerbated inflammation, remodeling, and oxidative stress responses in exposed mice with and without emphysema. The mechanisms involved are dependent on iNOS and NFkB activation.
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