Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
https://doi.org/10.62574/fw5p0755
1
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y
angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion
angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
ua.gabrielavaca@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua,
Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4707-7147
RESUMEN
Objetivo: analizar la tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y
angulación de inserción. Método: Revisión sistemática. Resultados: se revisaron 15 articulos
científicos. Conclusión: La tasa de fracaso de los mini-implantes ortodónticos está fuertemente
influenciada por el material del implante y la angulación de inserción. Los estudios revisados
destacan que los implantes de aleación de titanio presentan menores tasas de fracaso debido a su
mejor biocompatibilidad y capacidad de osteointegración en comparación con los de acero
inoxidable.
Descriptores: odontología; equipo dental; diagnóstico bucal. (DeCS).
ABSTRACT
Objective: To analyse the failure rate of orthodontic mini-implants: impact of material and insertion
angulation. Method: Systematic review. Results: 15 scientific articles were reviewed. Conclusion:
The failure rate of orthodontic mini-implants is strongly influenced by implant material and insertion
angulation. The reviewed studies highlight that titanium alloy implants have lower failure rates due to
their better biocompatibility and osseointegration ability compared to stainless steel implants.
Descriptors: dentistry; dental equipment; diagnosis oral. (DeCS).
Recibido: 04/08/2024. Revisado: 08/08/2024. Aprobado: 14/08/2024. Publicado: 19/10/2024.
Original breve
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
2
INTRODUCCIÓN
Los mini-implantes ortodónticos se han convertido en una herramienta clave para
proporcionar anclaje en tratamientos que requieren movimientos dentales
complejos, permitiendo mejorar la precisión y efectividad en la corrección de
maloclusiones. Sin embargo, la tasa de fracaso de estos dispositivos sigue siendo
una preocupación significativa en la práctica clínica, ya que su estabilidad puede
verse comprometida por diversos factores. Entre los aspectos más críticos que
influyen en el éxito de los mini-implantes se encuentran el material del implante y la
angulación de inserción.
Diversos estudios han investigado la influencia del material de los mini-implantes en
su tasa de fracaso, en el estudio de Chang et al. (1) se compararon mini-implantes
de acero inoxidable y aleación de titanio, encontrando que los implantes de titanio
muestran mejores resultados en términos de estabilidad y menor riesgo de rechazo.
Esto se debe a la mayor biocompatibilidad del titanio, que favorece una mejor
osteointegración y reduce las complicaciones a largo plazo.
En cuanto a la angulación de inserción, Golshah et al. (32) y Paul et al. (33) señalan
que una inserción en el ángulo correcto puede optimizar la distribución de las
fuerzas durante el tratamiento, minimizando el riesgo de desplazamiento del
implante y su eventual fracaso. Por consiguiente, técnicas de precisión, como el uso
de guías de tomografía computarizada (CBCT), han demostrado ser efectivas para
asegurar una correcta colocación de los mini-implantes, lo que se traduce en
menores tasas de complicaciones y fracasos, según Kalra et al. (2).
Se presenta como objetivo de investigación analizar la tasa de fracaso de mini-
implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción.
MÉTODO
Se presenta una revisión sistemática. Se siguieron los lineamientos PRISMA
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
3
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
La búsqueda de 15 artículos se realizó en bases de datos científicas reconocidas,
incluyendo PubMed, Scopus, Web of Science.
Se utilizaron términos clave combinados con operadores booleanos para maximizar
la recuperación de estudios relevantes: “orthodontic mini-implants”, “failure rate”,
“material”, “angulation”, “titanium”, “stainless steel” y “CBCT-guided insertion”.
RESULTADOS
Tabla 1. Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos.
Referencia
Objetivo del Estudio
Metodología
Conclusiones
Chang et al. (1)
Comparar fracaso de
mini-implantes de acero
y titanio.
Ensayo clínico
aleatorizado
comparando materiales
en cresta
infrazygomática.
Titanio reduce tasa de
fracaso en comparación
con acero.
Kalra et al. (2)
Evaluar colocación de
mini-implantes usando
CBCT.
Estudio CBCT para
guiar precisión en
colocación.
Precisión CBCT reduce
riesgo de fracaso.
Effat (3)
Estudiar desórdenes
articulares comparando
aspectos musculares y
articulares.
Estudio clínico
comparativo.
Importancia de factores
musculares y articulares
en diagnóstico.
Monzani et al. (4)
Evaluar férulas
oclusales en pacientes
con disfunción
temporomandibular.
Estudio clínico sobre
uso de férulas.
Mejora en síntomas de
disfunción mandibular
con férulas.
Álvarez et al. (5)
Estudio de caso sobre
disfunciones
temporomandibulares.
Informe de caso.
Detección de posibles
disfunciones
mandibulares.
Micarelli et al. (6)
Explorar relación entre
mareo y disfunción
temporomandibular.
Estudio clínico sobre
disfunción y mareo.
Relación entre mareos y
problemas
temporomandibulares.
Alrwaily et al. (7)
Desarrollar sistema de
clasificación para
problemas de mareo y
balance.
Desarrollo de sistema
de clasificación.
Sistema efectivo para
diagnosticar mareos y
balance.
Alcalá et al. (8)
Evaluar enfoque clínico
de mareos desde
atención primaria.
Estudio clínico en
atención primaria.
Importancia del
diagnóstico temprano
en atención primaria.
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
4
Evren et al. (9)
Evaluar maniobras
diagnósticas para
vértigo posicional.
Estudio observacional.
Validación de maniobras
diagnósticas para
vértigo.
Piza et al. (10)
Estudiar ansiedad en
pacientes con mareos
crónicos.
Estudio observacional.
Ansiedad y mareos
están correlacionados.
De Moraes et al. (11)
Explorar relación entre
disfunción mandibular y
vértigo en ancianos.
Estudio correlacional en
ancianos.
Fuerte relación entre
disfunción mandibular y
mareos.
Maciel et al. (12)
Relacionar síntomas
otológicos con
disfunción
temporomandibular.
Estudio transversal en
jóvenes.
Síntomas otológicos
están relacionados con
disfunciones
mandibulares.
Maurer et al. (13)
Revisión sobre dolor y
hormonas sexuales.
Revisión sistemática
sobre hormonas y dolor.
Dolor puede estar
influenciado por
hormonas sexuales.
Polaczkiewicz et al. (14)
Analizar causas de
mareos usando
exámenes VNG.
Estudio clínico sobre
mareos.
Exámenes VNG
efectivos para
diagnóstico de mareos.
Sfakianaki et al. (15)
Revisión sobre factores
de riesgo para
recurrencia de vértigo
posicional.
Revisión de factores de
riesgo.
Identificación de
factores de riesgo para
recurrencias.
Porto et al. (16)
Meta-análisis sobre
prevalencia de síntomas
otológicos en pacientes
con disfunción
temporomandibular.
Meta-análisis.
Alta prevalencia de
síntomas otológicos en
disfunciones
temporomandibulares.
Medeiros et al. (17)
Estudio de caso-control
sobre mareos y calidad
de vida.
Estudio de caso-control.
Mareo afecta calidad de
vida en pacientes con
disfunción mandibular.
Ila et al. (18)
Evaluar funciones
vestibulares en
pacientes con tinnitus.
Estudio observacional.
Tinnitus puede influir en
funciones vestibulares.
Bungău et al. (19)
Analizar tasa de rechazo
de mini-implantes según
el sitio de inserción.
Estudio retrospectivo en
adolescentes.
Tasa de rechazo
depende del sitio de
inserción.
Giudice et al. (20)
Revisión sobre
complicaciones con
mini-implantes
ortodónticos.
Revisión sistemática de
literatura.
Identificación de
complicaciones
frecuentes con mini-
implantes.
Truong et al. (21)
Revisión de
complicaciones y
manejo de mini-
implantes ortodónticos.
Revisión de estudios
clínicos.
Revisión de manejo y
prevención de
complicaciones.
Murugesan et al. (22)
Comparar dimensiones
del área de inserción en
Estudio 3D de
comparación ósea.
Variaciones
esqueléticas afectan
opciones de anclaje.
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
5
diferentes patrones
esqueléticos.
Paul et al. (23)
Comparar grosor óseo
de la cresta
infrazygomática en
diferentes tipos faciales.
Estudio CBCT sobre
grosor óseo.
Diferencias
significativas en grosor
óseo.
Jia et al. (24)
Evaluar impacto de
perforación del seno
maxilar en mini-
implantes.
Estudio sobre
perforación del seno
maxilar.
Perforaciones del seno
maxilar reducen
estabilidad.
Du et al. (25)
Evaluar profundidad
ósea en la cresta
infrazygomática para
inserción de mini-
implantes.
Evaluación de
profundidad ósea en 3D.
Diferentes trayectorias
afectan viabilidad de
inserción.
Tavares et al. (26)
Evaluar área
infrazygomática como
anclaje en diferentes
patrones esqueléticos.
Estudio de cohorte
sobre patrones
esqueléticos.
Áreas infrazygomáticas
adecuadas para anclaje
en varios patrones.
Uribe et al. (27)
Estudiar tasa de fracaso
en implantes colocados
en la región
infrazygomática.
Estudio prospectivo
sobre tasa de fracaso.
Factores específicos
que impactan la tasa de
fracaso.
Gill et al. (28)
Estudiar factores
asociados con el fracaso
de implantes
ortodónticos.
Estudio prospectivo.
Factores clave
identificados para evitar
fracasos.
Pan et al. (29)
Evaluar profundidad
ósea en diferentes
trayectorias para
inserción de mini-
implantes.
Estudio CBCT.
Factores importantes
para inserción de
implantes.
Sreenivasagan et al.
(30)
Encuesta sobre
percepción del dolor
asociado a mini-
implantes.
Encuesta basada en
cuestionarios.
Intervenciones para
manejo de dolor
percibido.
Motoyoshi et al. (31)
Estudiar perforación del
seno maxilar y
estabilidad de mini-
implantes.
Estudio clínico sobre
perforación sinusal.
Impacto negativo de la
perforación sinusal.
Golshah et al. (32)
Evaluar efecto de la
angulación en la
supervivencia de mini-
implantes.
Ensayo clínico
aleatorizado.
Angulación correcta
mejora supervivencia
del implante.
Paul et al. (33)
Analizar distribución del
estrés según angulación
de mini-implantes.
Análisis por elementos
finitos.
Distribución óptima de
estrés mejora
estabilidad.
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
6
Su et al. (34)
Evaluar precisión de
plantillas para inserción
de mini-implantes.
Estudio de cohorte
sobre precisión.
Precisión de plantillas
reduce fracasos.
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a los aportes procedentes de lo expuesto en la tabla 1, estudios como el
de Chang et al. (1), han demostrado que los mini-implantes fabricados con aleación
de titanio tienden a presentar una tasa de fracaso menor en comparación con los
de acero inoxidable. Esto se debe principalmente a la biocompatibilidad superior del
titanio, que reduce la reacción adversa del tejido y mejora la osteointegración. Por
otro lado, la resistencia del acero inoxidable podría ser ventajosa en ciertas
aplicaciones, pero su interacción con el tejido circundante puede influir
negativamente en su estabilidad a largo plazo.
En cuanto a la angulación de inserción, estudios como el de Golshah et al. (32) y
Paul et al. (33) resaltan que una inserción en ángulos inapropiados puede aumentar
la tensión en el implante, incrementando la probabilidad de desplazamiento y
fracaso. Una angulación correcta, por otro lado, optimiza la distribución de fuerzas
y mejora la estabilidad del mini-implante, lo que se traduce en una menor tasa de
fracaso. La precisión en la colocación también juega un rol clave, como lo destacan
Su et al. (34), quienes subrayan la efectividad de plantillas de inserción para
asegurar que el mini-implante se coloque en la posición y ángulo óptimos.
Los estudios incluidos indican que la técnica de inserción y el uso de herramientas
auxiliares, como la guía por tomografía computarizada (CBCT) en el estudio de
Kalra et al. (2), mejoran significativamente la precisión de la inserción y reducen el
riesgo de fracaso. Esta precisión es crucial cuando se trata de evitar
complicaciones, como la perforación del seno maxilar, que podría comprometer la
estabilidad del implante, como se observa en Motoyoshi et al. (31).
La evaluación de factores adicionales, como el sitio de inserción y la calidad ósea,
también son esenciales para determinar la tasa de éxito de los mini-implantes, Gill
et al. (28) y Pan et al. (29) concluyen que ciertos sitios de inserción presentan tasas
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
7
más altas de fracaso debido a variaciones en la densidad ósea y otras
características anatómicas, subrayando la necesidad de un enfoque personalizado
para cada paciente.
CONCLUSIÓN
La tasa de fracaso de los mini-implantes ortodónticos está fuertemente influenciada
por el material del implante y la angulación de inserción. Los estudios revisados
destacan que los implantes de aleación de titanio presentan menores tasas de
fracaso debido a su mejor biocompatibilidad y capacidad de osteointegración en
comparación con los de acero inoxidable.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de UNIANDES.
REFERENCIAS
1. Chang, C. H., Lin, J. S., Roberts, W. E. Failure rates for stainless steel versus
titanium alloy infrazygomatic crest bone screws: A single-center, randomized
double-blind clinical trial. Angle Orthodontist. 2019; 89(1): 40–46. Disponible en:
https://doi.org/10.2319/012518-70.1
2. Kalra, S., Tripathi, T., Rai, P., Kanase, A. Evaluation of orthodontic mini-implant
placement: A CBCT study. Progress in Orthodontics. 2014; 15(61): 1–9.
Disponible en: https://doi.org/10.1186/s40510-014-0061-x
3. Effat, K. A comparative clinical study of arthrogenous versus myogenous
temporomandibular disorder in patients presenting with Costen’s syndrome.
Cranio - Journal of Craniomandibular Practice. 2021; 39(5): 433–439. Disponible
en: https://doi.org/10.1080/08869634.2019.1651479
4. Monzani, D., Baraldi, C., Apa, E., Alicandri, M., Bertoldi, C., Röggla, E., Guerzoni,
S., Marchioni, D., Pani, L. Occlusal splint therapy in patients with Ménière’s
disease and temporomandibular joint disorder. Acta Otorhinolaryngologica Italica.
2022; 42(1): 89–96. Disponible en: https://doi.org/10.14639/0392-100X-N1641
5. Álvarez, A., González, I., Moradas, M., De Llanos, ¿H., Costilla, S.
Temporomandibular disorders or not? A case report. Cranio - Journal of
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
8
Craniomandibular Practice. 2016 34(4): 264–269. Disponible en:
https://doi.org/10.1179/2151090315Y.0000000018
6. Micarelli, A., Viziano, A., Granito, I., Micarelli, R., Augimeri, I., Alessandrini, M.
Temporomandibular disorders and cervicogenic dizziness: Relations between
cervical range of motion and clinical parameters. Cranio - Journal of
Craniomandibular Practice. 2022; 40(4): 348–357. Disponible en:
https://doi.org/10.1080/08869634.2020.1780772
7. Alrwaily, M., Whitney, S., Holmberg, J. A physical therapist classification system
for persons with complaints of dizziness and balance dysfunction. Physical
Therapy Reviews. 2015; 20(2): 110–121. Disponible en:
https://doi.org/10.1179/1743288X15Y.0000000004
8. Alcalá, T., García, M., Suárez, A., Landrean, S. Enfoque clínico del vértigo desde
la Atención Primaria de Salud. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2014;
13(3): 394–405. Disponible en: https://n9.cl/nuxhu
9. Evren, C., Demirbilek, N., Elbistanlı, M., Köktürk, F., Çelik, M. Diagnostic value of
repeated Dix-Hallpike and roll maneuvers in benign paroxysmal positional vertigo.
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2017; 83(3): 243–248. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.03.007
10. Piza, E., Quintana, M., Ganança, F. Anxiety and depressive disorders in elderly
with chronic dizziness of vestibular origin. Brazilian Journal of
Otorhinolaryngology. 2016; 82(2): 209–214. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.04.015
11. De Moraes, L., Pedron, P., Meneses, C., Melo, J., Macedo, J., Zuculin, J., Gorres,
V., De Lima, R. Probable correlation between temporomandibular dysfunction and
vertigo in the elderly. International Archives of Otorhinolaryngology. 2014; 18(1):
49–53. Disponible en: https://doi.org/10.1055/s-0033-1358583
12. Maciel, L., Landim, F., Vasconcelos, B. Otological findings and other symptoms
related to temporomandibular disorders in young people. British Journal of Oral
and Maxillofacial Surgery. 2018; 56(8): 739–743. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2018.08.005
13. Maurer, A., Lissounov, A., Knezevic, I., Candido, K., Knezevic, N. Pain and sex
hormones: a review of current understanding. Pain Management. 2016; 6(3): 285
296. Disponible en: https://doi.org/10.2217/pmt-2015-0002
14. Polaczkiewicz, L., Olszewski, J. Analyze causes and results of VNG examinations
in patients with vertigo and balance disorders in the private ENT practice.
Otolaryngologia Polska. 2019; 73(6): 15. Disponible en:
https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4374
15. Sfakianaki, I., Binos, P., Karkos, P., Dimas, G., Psillas, G. Risk factors for
recurrence of benign paroxysmal positional vertigo. A clinical review. Journal of
Clinical Medicine. 2021; 10(19): Disponible en:
https://doi.org/10.3390/jcm10194372
16. Porto, I., Fabiane, S., Porporatti, A., Mezzomo, L., Peres, M., Flores, C., De Luca,
G. Prevalence of otologic signs and symptoms in adult patients with
temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis. Clinical
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
9
Oral Investigations. 2017; 21(2): 597–605. Disponible en:
https://doi.org/10.1007/s00784-016-1926-9
17. Medeiros, M., Tavares, L., Bedaque, H., Mantello, E., De Almeida, E., De
Figueiredo, K., De Brito, L. Otoneurological assessment and quality of life of
individuals with complaints of dizziness and temporomandibular disorders: a case-
control study. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2022; 88(3): S185–S191.
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2022.04.005
18. Ila, K., Soylemez, E., Yilmaz, N., Kayis, S., Eshraghi, A. Vestibular functions in
patients with tinnitus only. Acta Oto-Laryngologica. 2019; 139(2): 162–166.
Disponible en: https://doi.org/10.1080/00016489.2018.1548778
19. Bungău, T. C., Vaida, L. L., Moca, A. E., Ciavoi, G., Iurcov, R., Romanul, I. M.,
Buhaș, C. L. Mini-implant rejection rate in teenage patients depending on insertion
site: A retrospective study. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(18): Disponible
en: https://doi.org/10.3390/jcm11185331
20. Giudice, A. Lo, Rustico, L., Longo, M., Oteri, G., Papadopoulos, M. A., Nucera, R.
Complications reported with the use of orthodontic miniscrews: A systematic
review. Korean Journal of Orthodontics. 2021; 51(3): 199–216. Disponible en:
https://doi.org/10.4041/KJOD.2021.51.3.199
21. Truong, V. M., Kim, S., Kim, J., Lee, J. W., Park, Y. S. Revisiting the complications
of orthodontic miniscrew. In BioMed Research International. 2022; 1: Disponible
en: https://doi.org/10.1155/2022/8720412
22. Murugesan, A., Jain, R. K. A 3D comparison of dimension of infrazygomatic crest
region in different vertical skeletal patterns: A retrospective study. International
Orthodontics. 2020; 18(4): 770–775. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.ortho.2020.09.002
23. Paul, P., Mathur, A. K., Chitra, P. Cone beam computed tomographic comparison
of infrazygomatic crest bone thickness in patients with different facial types.
Orthodontic Waves. 2020; 79(2): 99–104. Disponible en:
https://doi.org/10.1080/13440241.2020.1814523
24. Jia, X., Chen, X., Huang, X. Influence of orthodontic mini-implant penetration of
the maxillary sinus in the infrazygomatic crest region. American Journal of
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2018; 153(5): 656–661. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2017.08.021
25. Du, B., Zhu, J., Li, L., Fan, T., Tan, J., Li, J. Bone depth and thickness of different
infrazygomatic crest miniscrew insertion paths between the first and second
maxillary molars for distal tooth movement: A 3-dimensional assessment.
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2021; 160(1):
113–123. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2020.03.036
26. Tavares, A., Crusoé-Rebello, I. M., Neves, F. S. Tomographic evaluation of
infrazygomatic crest for orthodontic anchorage in different vertical and sagittal
skeletal patterns. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2020; 12(11):
1015–1020. Disponible en: https://doi.org/10.4317/jced.57267
Cuaderno de odontología. Revista científica
Vol. 2(3), 1-10, 2024
Tasa de fracaso de mini-implantes ortodónticos: impacto del material y angulación de inserción
Orthodontic mini-implant failure rate: impact of material and insertion angulation
Gabriela Liseth Vaca-Altamirano
10
27. Uribe, F., Mehr, R., Mathur, A., Janakiraman, N., Allareddy, V. Failure rates of mini-
implants placed in the infrazygomatic region. Progress in Orthodontics. 2015;
16(31): Disponible en: https://doi.org/10.1186/s40510-015-0100-2
28. Gill, G., Shashidhar, K., Kuttappa, M. N., Kushalappa P B, D., Sivamurthy, G.,
Mallick, S. Failure rates and factors associated with infrazygomatic crestal
orthodontic implants - A prospective study. Journal of Oral Biology and Craniofacial
Research. 2023; 13(2): 283–289. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2023.02.010
29. Pan, Y., Wei, L., Zheng, Z., Bi, W. An evaluation of bone depth at different three-
dimensional paths in infrazygomatic crest region for miniscrew insertion: A cone
beam computed tomography study. Heliyon. 2024; 10(3). Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25827
30. Sreenivasagan, S., Subramanian, A. K., Selvaraj, A., Marya, A. Pain perception
associated with mini-implants and interventions for pain management: A cross-
sectional questionnaire-based survey. BioMed Research International. 2021; 1–9.
Disponible en: https://doi.org/10.1155/2021/4842865
31. Motoyoshi, M., Sanuki-Suzuki, R., Uchida, Y., Saiki, A., Shimizu, N. Maxillary sinus
perforation by orthodontic anchor screws. Journal of Oral Science. 2015; 57(2):
95100. Disponible en: https://doi.org/10.2334/josnusd.57.95
32. Golshah, A., Gorji, K., Nikkerdar, N. Effect of miniscrew insertion angle in the
maxillary buccal plate on its clinical survival: a randomized clinical trial. Progress
in Orthodontics. 2021; 22(22): 1–9. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s40510-
021-00370-8
33. Paul, P., Mathur, A. K., Chitra, P. Stress distribution patterns in mini-implant and
bone in the infra-zygomatic crest region at different angulations: A finite element
study. Journal of the World Federation of Orthodontists. 2021; 10(1): 29–34.
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ejwf.2020.11.004
34. Su, L., Song, H., Huang, X. Accuracy of two orthodontic mini-implant templates in
the infrazygomatic crest zone: a prospective cohort study. BMC Oral Health. 2022;
22(1). Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12903-022-02285-0
Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido
según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/