domingo, 7 de junio de 2015

Experimentos Relacionados Con Los Dientes

¿LA COCA-COLA DISUELVE LOS DIENTES?

Este experimento es un mito popular, el cual se dio a conocer en 1950, cuando el profesor Clive McCay, de la Universidad de Cornell, aseguró ante las cámaras que había realizado el experimento de introducir un diente en un vaso de Coca-Cola y que, en un período de 48 horas, la combinación de azúcares y el ácido fosfórico habían disuelto el diente.
El mejor científico de la empresa respondió al poco tiempo que cualquier bebida con azúcares y ácido fosfórico tendría el mismo resultado, que incluso ocurriría con zumo de naranja, pero que nadie está durante dos días con la bebida en la boca por lo que no ocurriría el efecto que había descrito el profesor McCay.



Procedimiento: Es muy sencillo, se debe colocar el diente en el interior del vaso lleno de refresco de cola y esperar 48 horas. Es recomendable cambiar el líquido cada 12 ó 24 horas. Una vez pasado el tiempo lo sacamos con cuidado y observamos el cambio que ha ocurrido.

RESULTADOS
El diente no se ha disuelve, pero sí sufre cambios. El color es mucho más oscuro y la capa de esmalte se ve seriamente dañada, ya que si raspamos con la uña nos damos cuenta de que no está suave y liso como antes.  El ácido fosfórico (H3PO4) del refresco ha atacado el esmalte y la dentina del diente. Éste es el culpable del cambio y no el azúcar, que lo único que hace es ayudar a las bacterias a reproducirse. Es más, si esto ocurre es debido al bajo PH que tienen en general los refrescos gaseosos, que es inferior a 5, por lo que toda bebida con esta característica tendría un comportamiento similar, y no sólo los refrescos de cola.

Por tanto, este mito es totalmente falso. Aun así se han dado casos de gente adicta a estas bebidas de forma extrema que han tenido que olvidarse de su dentadura, como es el caso de William Kennewell.

  ¿PASTA DE DIENTES PARA ELEFANTES?


Es el resultado de una reacción química que crea una rápida expansión de la espuma. Parece un volcán de espuma, que parece la cantidad de pasta dental que un elefante usaría. 
Se necesita detergente para lavar vajilla, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 30%, colorante alimentario (opcional) y yoduro potásico.
La clave es la reducción del agua oxigenada, que produce oxígeno gaseoso, el cual es “atrapado” por el jabón, creándose burbujas y, como consecuencia, espuma.
2H2O2 → 2H20 + O2
El yoduroI que se añade no se consume; solo actúa como catalizador de la reacción del agua oxigenada según estas reacciones:
H2O+ I− → H2O + IO
H2O+ IO− → H2O + O+ I
La suma de estas da lugar a la reacción primaria, la cual es exotérmica.


¿Por qué realizar estos experimentos?

Principalmente son experimentos de interés general, fáciles de probar, y curiosos en cierta forma, nos sirven para mirar las características de las sustancias que están presentes en los productos y así poder entender las distintas reacciones que desencadenan.

Formación De La Caries Dental

La caries dental es comúnmente definida como la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las superficies dentales. 
 Numerosos estudios han demostrado la asociación entre caries y carbohidratos refinos o azúcares, especialmente, la sacarosa o azúcar común. Los azúcares consumidos con la dieta constituyen el sustrato de la microflora bucal y dan inicio al proceso de cariogénesis. Desde el punto de vista de la química, se han propuesto varias teorías que tratan de explicar el proceso de formación de la caries dental, una de las más conocidas es la Teoría acidófila de Miller, en la cual se expone que  en la cavidad oral existen bacterias capaces de producir ácidos, que liberan gran cantidad de iones hidronio (H+) lo cual hace descender el pH por debajo del pH crítico (5,5), en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se inicia la descalcificación. Todos los tejidos contienen minerales, tejidos blandos y duros, en los tejidos duros como el esmalte la mineralización es mayor de 98%. Forma modelos cristalinos que se caracterizan en apatita. 
Hidroxiapatita [Ca+2]10[PO4-3]6 [OH-]2    

Las altas concentraciones de iones H+ provocan la solubilización de la hidroxiapatita y la desmineralización.
Solubilización en medio ácido
[Ca+2]10 [PO4-3] 6 [OH -]2   + H+ 6PO4 H- + H2O +10 Ca+2
[Ca +2]10 [PO4 -3] 6 [OH -]2   + H+ 6PO4 H -2 + H2O + 10Ca+2

¿No es posible la remineralizaciòn del diente cuando los valores de pH son muy bajos?

La formación y disolución de cada sólido cristalino depende del equilibrio de dos fuerzas. En el caso de la Hidroxiapatita, tal equilibrio es función de la concentración de iones, Calcio, Fosfato e Hidroxilo en el líquido circulante. La actividad iónica en Equilibrio (cuando no se  reforma ni se redisuelve Hidroxiapatita)  es una constante resultado de las concentraciones de Calcio, Fosfato y OH que se representa en el Kps (producto de solubilidad). En la condición de neutralidad, las especies iónicas predominantes en la solución son los fosfatos primarios y secundarios. La forma terciaria sólo existe en cantidades muy reducidas. A un pH de 7,16 el 50% será H2 PO4-  y  el 50% H PO4-2
En soluciones de bajo pH casi todos los fosfatos se encuentran en la forma de ácido fosfórico debido a la alta concentración de protones, por tanto, en condiciones de bajos valores de pH, las concentraciones del fosfato secundario en la solución son muy bajas. A un pH de 2,16 solo 50 % del total de fosfato es H2PO4 (fosfato primario), especie química precursora del HPO4-2 (fosfato secundario). En bajos valores de pH los niveles de iones HPO4-3 en solución son casi cero, falta un factor del producto iónico HPO4-3, y como la concentración de OHes muy reducida, el bajo pH causa disolución de la Hidroxiapatita.
Esta teoría ha sido fuertemente aceptada, aunque también existen otras teorías como la de proteólisis-quelación de Shatz y Martin que pretenden atribuir la formación de caries dental a diferentes factores.


¿Por qué es importante relacionar este tema con la química?


Este tema es interesante porque nos compete a todos, saber los componentes químicos y las reacciones que se producen cuando se forma una caries nos ayuda a prevenirlas en cierta forma, ya que conociendo las diferentes interacciones que se dan en nuestra boca podemos disminuir la proliferación de agentes bacterianos, debido a que sabemos los componentes de nuestro esmalte dental, y  diferenciamos aquellos que desmineralizan su composición.

Un Articulo...

LA HIPERPLASIA GINGIVAL ASOCIADA A FÁRMACOS ES UN EFECTO SECUNDARIO DEL TRATAMIENTO CON FENITOÍNA. CASO CLÍNICO, HIPERPLASIA GINGIVAL 

Autor: C.D. Oscar Gutierrez Lindoro. UNAM

Introducción: La hiperplasia gingival asociada a fármacos es un efecto secundario del tratamiento con fenitoína, se supone que se debe a la generación de metabolitos tóxicos en el proceso catalítico de los fármacos por enzimas de la encía . Estos causan daño local, respuesta inflamatoria y alteración de los niveles de factores de crecimiento y citoquinas que provocan aumento de la síntesis de procolágeno así como de otros componentes de la matriz extracelular.

Por muchos años, la hiperplasia fármaco inducida estaba estrechamente relacionada con los pacientes que tomaban anticonvulsivantes, siendo la fenitoína la droga que presentaba una incidencia mayor en el desarrollo de esta patología. Posteriormente, otros fármacos se han asociado a la producción de AGs, tales como antagonistas del calcio, ciclosporina, eritromicina, anticonceptivos, andrógenos y marihuana.

Prevención: La prevención está basada en bajas dosis de los fármacos, alternativas medicamentosas y control estricto de la placa bacteriana consiguen sólo éxitos parciales en la regresión de la hiperplasia.
Estas medidas higiénico profilácticas pueden ser coadyuvantes pero nunca determinantes en el tratamiento de la enfermedad.
Existe un nivel sanguíneo crítico así como un tiempo mínimo de exposición por debajo de los cuales no se produce hiperplasia.
De esta forma los fármacos causantes pueden ser retirados a tiempo o sustituidos por otros de eficacia terapéutica similar. En esta situación ideal las lesiones son reversibles y sólo en los casos en los que existe deformidad residual es necesario actuar quirúrgicamente.

FENITRÓN - Fenitoína Sódica
La fenitoína es un antiepiléptico oral del grupo de las hidantoínas que fue sintetizado en 1908. Aunque ha sido usado en muy diversas condiciones, sólo se ha aprobado su uso como medicamento antiepiléptico, específicamente para el manejo profiláctico de las crisis tónico-clónicas generalizadas y las crisis parciales con sintomatología compleja (ataques psicomotores). La fenitoína puede también ser usada en la prevención de crisis que ocurren durante la cirugía.
La fenitoína fue originalmente aprobada por la FDA en 1939. En México Psicofarma introdujo Fenitrón al mercado nacional en el año de 1976.
Las dosis deben ser determinadas por un médico de acuerdo con el estado del paciente.
Presentaciones: Caja con 50 tabletas 100mg. Registro SSA 88235
Formulación: Cada TABLETA contiene: Fenitoína Sódica 30 y 100mg. Excipiente c.b.p. 1 tableta

Caso Clínico: Paciente masculino se presenta a la consulta con un notable AG abarcando la encía vestibular y palatina/lingual de ambos maxilares. El crecimiento gingival mostraba un aspecto de lobulaciones coalescentes que disminuían gradualmente hacia la línea mucogingival. La encía presentaba un color rosado, de consistencia firme, dura, de aspecto granulado y raramente sangraba, a pesar de un índice de placa elevado y la mala higiene bucal del paciente, evaluados a través del índice de placa dento bacteriana cuyo valor obtenido fue del 80%


Comentario: El articulo ilustra perfectamente las complicaciones que pueden evitarse a partir de una buena higiene oral y la forma en que los anticonvulsivos están estrechamente relacionados con la hiperplasia fármaco inducida de las encías.




Un Estudio Acerca De La Gingivitis

La Gingivitis es una enfermedad bucal conocida por ser la inflamación, enrojecimiento y sangrado intermitente de las encías, factores debidos a la infección de los tejidos que proporcionan sostén a los dientes.
El origen de esta enfermedad se debe a la acumulación de residuos alimenticios consecuencia de los malos hábitos de higiene oral, residuos que con el tiempo generan una pantalla invisible de gérmenes alrededor de los dientes y el surco gingival llamada placa cuya permanencia  al no ser eliminada por el cepillado y el uso diario del hilo dental, produce toxinas que irritan el tejido gingival, causando gingivitis


La desatención a esta enfermedad puede acarrear graves consecuencias como la evolución de esta hacia la Periodontitis (En esta etapa, el hueso y las fibras que sostienen los dientes en su lugar sufren daños irreversibles. Se forma una bolsa debajo del borde de las encías, donde quedan atrapados los alimentos y la placa.) y la Periodontitis Avanzada (En esta etapa final de la enfermedad, se destruyen las fibras y el hueso que sostiene los dientes, lo que hace que los dientes se desplacen o se aflojen. La mordida puede verse afectada y, si no se realiza un tratamiento adecuado, puede suceder que el dentista tenga que extraer los dientes.)

Las primeras etapas de la enfermedad, por lo general, pueden revertirse con el cepillado correcto acompañado de crema dental (compusto principalmente por monofluorfosfato de sodio Na2PO3F, arcilla, cuarzo, fluoruro de sodio NaF y el mineral más importante, calcita), el uso de hilo dental y el manejo apropiado de soluciones hidroalcohólicas como enjuague bucal. Una buena salud bucal ayudará a evitar la formación de placa.




Una limpieza profesional llevada a cabo por el dentista o el higienista es el único modo de eliminar la acumulación de placa que se ha endurecido y convertido en sarro. Su dentista o higienista limpiará sus dientes para eliminar el sarro por encima y por debajo del borde de la encía. Si su afección es más grave, quizá lleve a cabo un procedimiento de alisado de las raíces. El alisado radicular ayuda a eliminar las irregularidades de las raíces dentales, dificultando el depósito de la placa.

En algunos casos se ha presentado inflamación y sangrado en las encías, Hiperplasia Gingival, como efecto secundario de la ingesta de Dilantin o Fenitoina C15H12N2O2, medicamento antiepiléptico cuyo mecanismo de acción puede dar paso a la generación de metabolitos tóxicos en el proceso catalítico de los fármacos por enzimas de la encía. Estos causan daño local, respuesta inflamatoria y alteración de los niveles de factores de crecimiento y citoquinas que provocan aumento de la síntesis de procolágeno así como de otros componentes de la matriz celular.

Gingivitis por Dilantin o Fenitoina




Un Artículo...


SINTESIS DE HIDROXIAPATITA POR COMBUSTIÓN A PARTIR DEL CARBONATO DE CALCIO OBTENIDO DE CASCARAS DE HUEVO DE GALLINAS

Autores: Juan Vélez (1), Natalia Cardona (1) , Juliana Gómez (1) , Esperanza López (2)
1: Estudiante de Ingeniería de Materiales, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia
2: Docente de Ingeniería de Materiales, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia

Abstracto: La hidroxiapatita actualmente es un biomaterial objeto de múltiples estudios de gran importancia en diferentes ramas de la medicina tales como, la ortopedia y la odontología. En esta investigación se aplicaron tres tratamientos térmicos consecutivos a cáscaras de huevo de gallina, con el fin de usar el Carbonato de Calcio proveniente de las mismas y así sintetizar hidroxiapatita mediante el uso de combustión a altas temperatura. Éste proceso es sencillo en comparación a otros. Finalmente, el producto obtenido después de la reacción de combustión fue caracterizado por los métodos de difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (XFR). 

Procedimiento Experimental: El tratamiento de las cáscaras de huevo establecido y las condiciones fueron fundamentales para alcanzar la síntesis, el proceso de molienda previo al tratamiento térmico fue realizado en un molino de alta eficiencia y libre de la mayor cantidad de impurezas posibles. Posterior al proceso de molienda, se realiza un análisis granulométrico donde el polvo obtenido debe tener un tamaño aproximado de 75µm, la finalidad de tener este tamaño se da principalmente porque la hidroxiapatita microestructuralmente debe presentar un tamaño de partícula entre 53µm-75µm para sus diversas aplicaciones. Luego de obtenido el tamaño de partícula, los polvos de cascaras de huevo pasaron a un horno para un tratamiento térmico, el cual consiste en dos etapas: La primer etapa consistió en el calentamiento de las cáscaras de huevo a 450ºC durante 2 horas a una velocidad de calentamiento de 5ºC/min, a esta temperatura los compuestos orgánicos que presentan las cáscaras de huevo son eliminados, dejando solo el carbonato de calcio. La segunda etapa consistió en un calentamiento del carbonato de calcio a 900 ºC durante 2 horas a una velocidad de calentamiento de 0.5ºC/min, cuando se alcanzó esta temperatura la muestra de calcio comenzó a reaccionar liberando dióxido de carbono (CO2) y dando como producto final oxido de calcio, según lo muestra la siguiente reacción:
CaCO3 → CaO + CO2 
Aunque en este proceso se dio una variación, debido a que el óxido de calcio es un compuesto muy higroscópico y al no tenerse control sobre la humedad del ambiente este presento una hidratación dando como resultado hidróxido de calcio Ca(OH)2 como se muestra en la siguiente reacción:
CaO + H2O → Ca(OH)2 
La muestra de calcio obtenida después de la segunda etapa del tratamiento térmico fue adicionada con un fosfato de calcio Ca3(PO4)2,sin embargo cabe señalar que para varios procesos de síntesis de hidroxiapatita es importante establecer una relación donde se elija la concentración de los reactivos iníciales, de tal forma que la relación Ca/P sea igual a 1.67, el cual es el valor optimo y estable para diferentes procesos, aunque la relación Ca/P del hueso puede variar entre 1.5 hasta 1.9. Luego de esto la muestra fue llevada al horno a una última etapa de combustión hasta llegar a una temperatura de 1050ºC durante tres horas con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min, finalmente después de esta última etapa la reacción esperada es la siguiente:
Ca(OH)2+ 3Ca3(PO4)2 → Ca10(PO4)6(OH)2 

Conclusiones: El método de síntesis por combustión de cascaras de huevo de gallina presentado en esta propuesta, evidencia una forma de ayuda para el ambiente por medio del reciclaje de esta fuente natural, además de ser un proceso novedoso y relativamente económico en comparación a otros tipos de síntesis. De igual forma, puede realizarse una optimización en el proceso con respecto al tiempo y la temperatura con la finalidad de obtener un mayor porcentaje de hidroxiapatita en el resultado final.

Dirección de Enlace:
 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/materiales/article/download/19370/16556

Esmalte Dental, Hidroxiapatita

El esmalte dental o también tejido adamantinado es un tejido inerte, duro y, acelular compuesto principalmente por cristales de hidroxiapatita, considerada el mineral más duro del cuerpo humano, con restos de material orgánico, es el tejido más altamente mineralizado del organismo, no reemplazable ni re generable y dentro de el los cristales se hallan alineados creando una estructura de varillas, está en contacto directo con el medio bucal en la superficie externa, y en la superficie interna hace contacto con la dentina.
El esmalte es translucido, de color blanco o gris azulado, sin embargo no es el esmalte el que le da el color a los dientes si no es la dentina que se trasluce a través de él; debido a que es una estructura cristalina anisótropa, es decir sus cualidades varían según la dirección, el esmalte es un tejido birrefrigente, propiedad óptica de ciertos cuerpos que consiste en desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados perpendiculares entre sí. 
Los componentes del esmalte dental son material inorgánico, material mineralizado como la hidroxiapatita, aproximadamente en un 90.0%, una pequeña cantidad me materia orgánica 2,90% y agua en 4.50% aproximadamente. El análisis de los componentes minerales del esmalte
revela que el calcio en forma de fosfatos es uno de los más predominante, se pueden aislar diferentes proteínas en varias fracciones en las cuales generalmente existe un alto porcentaje de serina, ácido glutámico y glicina, la proteína del esmalte es de tipo estructural, muy especial por sus aminoácidos constituyentes denominándose   amelina o enamelina.
Dentro de las sustancias no proteicas del esmalte se encuentra el ácido cítrico o citratos, carbohidratos como la galactosa, algunos lípidos entre otros. 

Hidroxiapatita, Principal Componente Del Esmalte Dental

También conocido como mineral apatito-CaOH la hidroxiapatita está formada por fosfato de calcio cristalino siendo su formula química Ca5(PO4)3(OH) pero igualmente formulado como Ca10(PO4)6(OH)2 para denotar que la unidad se encuentra formada por dos entidades. Comprende un  depósito de 99% del calcio corporal y un 80% del fósforo total. El hueso des mineralizado se conoce como osteoide. Constituye alrededor de 60% al 70% del peso seco de tejido oseo haciéndolo muy resistente a la compresión, la hidroxiapatita es un mineral muy poco soluble aunque se disuelve con facilidad en ácidos ya que tanto como el PO43 como el OH- reaccionan con H+ de esta manera: Ca5(PO4)3(OH) + 7H+ ⇌ 5Ca2+ + 3H2PO4- + H2O

Las bacterias que causan el deterioro se unen a los dientes y producen ácido láctico a través del metabolismo del azúcar. el ácido láctico disminuye el pH en la superficie de los dientes a un pH menor a 5.0, en ese momento cuando se tiene un pH menor a 5.5 la hidroxiapatita comienza a disolverse y ocurre el deterior de los dientes. El ion floruro inhibe el deterioro de los mismo por medio de la formación de apatita fluorada, formula química Ca10(PO4)6F2, en la cual es de resaltar su menor solubilidad y mayor resistencia  a los ácidos que la hidroxiapatita.







Anomalías dentarias, Alteraciones Del Esmalte Dentario

Las anomalías dentarias pueden ocurrir cuando algún agente injuriante o noxa interfiere en la odontogénesis normal del diente, de esta manera interrumpe las etapas de histodiferenciación, aposición y calcificación. Entonces surgen en etapas más tardías que las anomalías sin afectación estructural que se producen con las primeras etapas de la ontogénesis.
Las alteraciones del esmalte se originan por la acción de diferentes agentes injuriantes, actuando durante el periodo formativo del esmalte, así el conocimiento de la Amelogénesis es muy importante en el momento de entender los diferentes cambios patológicos que surgen en este tejido.
La formación del esmalte dental ocurre en dos fases, la primera es el Periodo de depósito de la matriz orgánica o periodo secretorio, fase en la cual surge una matriz proteica que se constituye principalmente por amelogenina en su 90% y se depositan algunas proteínas en menor proporción, como la tuftelina, ameloblastina, enamelina y metaloproteínas; La segunda fase es de Mineralización o calcificación de esta matriz realizándose en dos etapas, una temprana y otra de maduración post eruptiva.
Para el esmalte existen tres principales alteraciones:
  • Hipocalcificación
"Defecto dental hereditario en el que el esmalte de los dientes es blando y está descalcificado, cuya causa es una maduración excesiva y defectuosa de los ameloblastos"


  • Hipoplasia
"La hipoplasia del esmalte es un defecto del esmalte dental que hace que los dientes tengan menos cantidad de esmalte de lo normal. El esmalte que falta generalmente se localiza en pequeñas abolladuras en surcos u hoyos en la superficie externa del diente afectado. Esto hace que la superficie del diente sea muy áspera, y que los defectos a menudo destaquen porque son de color marrón o amarillo. En casos extremos, el esmalte de los dientes se pierde completamente, haciendo que el diente afectado sea deforme o anormalmente pequeño" 


  • Amelogénesis Imperfecta
"Es un trastorno del desarrollo dental en la cual los dientes están cubiertos con una capa de esmalte más delgada de lo común que se forma de manera anormal. El esmalte de los dientes es suave y delgado. Los dientes se ven amarillos y se dañan con facilidad afectando tanto a los permanentes como a la dentición temporal"





domingo, 31 de mayo de 2015

Ontogénesis Y Filogénia, Parte del proceso de Dentición Hominida


Los tejidos dentales son unos de los más duros que se producen de manera natural en el cuerpo, y una vez que se han formado solo pueden ser alterados o modificados por desgaste, abrasión o erosión.
La ontogénia es el desarrollo embrionario que, en resumidas cuentas, recapitula la historia evolutiva a partir de filogenias, y la filogénia es la relación de parentesco que existe entre especies o taxones diferentes.
Los estudios que giran alrededor del desarrollo de los dientes se centran en los eventos que ocurren antes de la formación de los tejidos duros y se fundamentan en observaciones previas del desarrollo del germen dental, un conglomerado de células en etapa de diferenciación para constituir el futuro diente.


Formación Dental Y El Desarrollo De La Morfología De La Corona

Durante las primeras etapas del desarrollo fetal, una capa de celulas epiteliales, es decir derivadas del ectodermo, en forma de u, se crea en la parte superior e inferior de la mandibula que rodea el estomodeo o la cavidad oral primaria, luego esta capa de epitelio comienza a endurecerse y se conoce como "Ligamento Odontogénico"o lamina dental.


  • Los crecimientos interiores del diente se dividen  en cuatro capas celulares, el epitelio adamantino externo e interno, el estrato intermedio y el reticulo estelar; y para formar el germen del diente rodean una masa de células neurales de mesénquima que vienen de la cresta del esmalte. 
  • La odontogénesis se inicia en la sexta semana de vida intrauterina y se lleva a cabo en dos procesos que son la Morfogénesis, proceso de diferenciación del patrón que conforma la corona dental y la raíz dentaria, y la Histogénesis, proceso de creación y desarrollo de los tejidos dentales como lo son el esmalte, la dentina, el cemente, entre otros a partir de la morfogénesis.



 La interacción entre el ectodermo y  la mesénquima es la responsable de  la formación de la  lámina dental y de las posteriores fases de morfogénesis del germen dentario, de la funda dental, de la campana del germen dentario y de la corona.

El patrón coronario es uno de los procesos más importantes en la odontogénesis que se divide en varias fases de desarrollo, la primera es el estadio de yema, proliferación de las células en la lámina dentaria o germen dentario, la segunda el estudio de casquete, 9° semana embrionaria, el germen dentario se constituye por el órgano del esmalte, básicamente tejido epitelial externo e interno, la primera papila dentaria, y el primer folículo dentario, estructuras que dan origen a la cavidad Pulpar y al tejido periodontal respectivamente, la tercera es el estado de campana inicial 14° semana de vida intrauterina en la que se aprecia la segunda etapa de desarrollo del esmalte, el folículo y la paila dentaria, y además de diferentes cambios en el germen dentario, se inicia un proceso de cito diferenciación histológica, importante para la evolución, entre los ameloblastos y los odontoblastos, y el último, el estadio de campana avanzada, es en donde se maduran los procesos de desarrollo de la pulpa, el folículo y el esmalte dentario en el germen dentario, se desarrollan nuevas células secretoras, y se diferencia bien la estructura de la corona dentaria.

Los ameloblastos son células que secretan el esmalte y proteínas enamelin - amelogenina que posteriormente se mineralizan para formar el esmalte de los dientes, la sustancia más dura en el cuerpo humano. Cada ameloblasto es de aproximadamente 4 micrómetros de diámetro, 40 micrómetros de longitud y tiene una sección transversal hexagonal, controlan composiciones iónicas y orgánicas de esmalte. Ellos ajustan su secreción y reabsorción actividades para mantener las condiciones favorables para la biomineralización.
Los odontoblastos o dentinoblastos son las células más características del complejo pulpo dentario, es la célula más diferenciada de la pulpa y es una célula pos mitótica derivada de la cresta neural. Durante la dentinogénesis, el odontoblasto forma los túbulos de dentina, y su presencia en el interior de los túbulos convierte a la dentina en un tejido vital.