Objetivo: El propósito del presente estudio fue evaluar la adaptación marginal e interna de cofias metálicas Co-Cr fabricadas con la técnica de SLM en función del ángulo de convergencia total y la altura del muñón. Materiales y Métodos: Se confeccionaron modelos de trabajo los cuales se dividieron en 4 grupos (n=13): ángulo de convergencia total 12° con alturas de 4mm y 6 mm y ángulo de convergencia de 16° con alturas de 4 mm y 6 mm. Para evaluar la adaptación se utilizó el método de la réplica de la silicona; cada muestra se seccionó en sentido vestíbulo – palatino y disto – mesial, teniendo un total de 12 mediciones que fueron realizadas en el estéreomicroscopio Greenough Leica S8 APO (Leica Biosystems GmbH, Wetzlar, Germany) a un aumento de 40X. Resultados: Los valores observados de la adaptación marginal corte vestíbulo lingual punto A1 de (p< 0.05) el ángulo de convergencia es estadísticamente significativo y la altura no (p=0.364), los resultados de la interacción tiene un valor de (p=0.204) y en el corte mesio-distal punto A2 el ángulo de convergencia (p=0.572), altura (p=0.089) y la interacción entre éstos ( p=0.933) no son estadísticamente significativos, nos indica que el modelo con un ángulo de convergencia total de 12° o 16° es indiferente hacerlo con una altura de 4 mm o 6 mm en los puntos A1 y A2, contrariamente los resultados de la interacción del ángulo marginal y altura en punto F1 (0.011< 0.05) y F2 (0.000< 0.05) muestran valores estadísticamente significativos confirmando una mejor adaptación cuando el modelo se realiza con un ángulo de convergencia de 16° y una altura de 6 mm y para un ángulo de 12° de convergencia conviene hacerlo utilizando una altura de 4 mm para los puntos F1 y F2 Conclusiones: La interacción del ángulo marginal y altura en el punto marginal presento una mejor adaptación cuando el modelo se realizó con un ángulo de convergencia de 16° y una altura de 6.00mm y para un ángulo de convergencia de 12°conviene el modelo con una altura de 4.00 mm para los puntos marginales identificados; se podría concluir qué a una mayor altura , mayor el ángulo de convergencia
Objective: The purpose of the present study was to evaluate the marginal and internal adaptation of Co-Cr metal copes manufactured with the SLM technique as a function of the total convergence angle and the height of the core. Materials and Methods: Working models were made and divided into 4 groups (n=13): total convergence angle of 12° with heights of 4mm and 6 mm and convergence angle of 16° with heights of 4 mm and 6 mm. To evaluate the adaptation, the silicone replica method was used; Each sample was sectioned in the vestibulo-palatal and disto-mesial direction, having a total of 12 measurements that were performed in the Greenough Leica S8 APO stereomicroscope (Leica Biosystems GmbH, Wetzlar, Germany) at a magnification of 40X. Results: The observed values of the marginal adaptation vestibulo-lingual cut point A1 of (p < 0.05) the angle of convergence is statistically significant and the height is not (p = 0.364), the results of the interaction have a value of (p = 0.204 ) and in the mesio-distal section point A2 the angle of convergence (p=0.572), height (p=0.089) and the interaction between these (p=0.933) are not statistically significant, indicating that the model with an angle of total convergence of 12° or 16° it is indifferent to do it with a height of 4 mm or 6 mm at points A1 and A2, contrary to the results of the interaction of the marginal angle and height at point F1 (0.011< 0.05) and F2 (0.000 < 0.05) show statistically significant values confirming a better adaptation when the model is made with a convergence angle of 16° and a height of 6 mm and for a convergence angle of 12° it is advisable to do so using a height of 4 mm for the points F1 and F2 Conclusions: The interaction of the marginal angle and height at the marginal point presents a better adaptation when the model is made with a convergence angle of 16° and a height of 6.00mm and for a convergence angle of 12° the model with a height of 4.00 mm for the identified marginal points; It could be concluded that the higher the height, the greater the angle of convergence.