玻璃纤维增强聚醚醚酮桩核材料的初步研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jim2y
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因龋病、外伤、牙体发育异常等原因造成的牙体缺损是口腔临床的常见病、多发病。随着牙体缺损程度的增加,其修复方式从充填治疗到嵌体治疗,再到全冠修复,当剩余的冠部牙体组织继续减少,不能直接为全冠提供固位和支持,且牙根条件良好时,桩核冠即成为了主要的修复方式。桩核冠的应用寿命差异较大,其修复失败主要包含两种形式:桩核脱落或者牙根折断。目前应用的金属及陶瓷桩核材料机械强度较好不易折断,但由于弹性模量较大,易造成牙根折断;成品纤维桩材料弹性模量较小,咬合力较大时先于牙根折断,可以较好保护牙根,但成品纤维桩对牙体剩余量要求较高,且与根管壁密合性不良,易发生脱粘接。针对上述临床问题,本研究拟研制开发新型复合高分子材料用于个性化桩核的制作。聚醚醚酮(Polyether ether ketone,PEEK)具有优良的生物相容性、良好的机械性能、耐高温、化学稳定性、抛光性、耐磨性好、菌斑亲和力低、X射线透射性、磁共振兼容性等特性。PEEK材料的弹性模量低于金属及陶瓷材料,接近人体骨骼;具有优良的可加工性能,可以通过材料共混、表面改性等方法调整性能,从而达到各种修复体的临床要求。本研究拟设计制备不同玻璃纤维(Glass Fiber,GF)含量的PEEK复合材料,通过测试力学性能、生物安全性及粘接性能筛选性能优良的复合材料,拟研制用于口腔桩核修复的新型高分子复合材料,拓宽PEEK材料的口腔临床应用。目的:本实验旨在设计研制一种新型PEEK复合材料,使其具备口腔桩核材料的基本性能。方法:1、采用挤出注塑法制备不同玻璃纤维含量(0%、30%、40%、50%)的PEEKGF复合材料,分别命名为PEEK组、PEEK-GF30组、PEEK-GF40组和PEEK-GF50组。分别测试了弯曲模量、弯曲强度、维氏硬度和压缩强度。然后用场发射扫描电镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)观察弯曲断面形貌。2、体外CCK-8检测各组复合材料的细胞毒性,显微镜下观察细胞形态;DAPI染色观察复合材料表面细胞的生长情况。3、对PEEK-GF50组进行不同的表面处理,分别为:不处理组、喷砂组、等离子体组、喷砂组和等离子体结合组,比较各组材料在5000次冷热循环前后的剪切粘接强度(Shearing Bonding Strength,SBS),并用显微镜观察失效模式,测试其不同处理方式之后的接触角。通过扫描电镜观察不同处理后的表面形貌。结果:1、PEEK复合材料的力学性能随着GF含量的增加而提高,在PEEK-GF50组弹性模量达到17.4±0.49 GPa,非常接近牙本质(18.6 GPa),弯曲强度为350±2.88 MPa、维氏硬度为47.62±4.54 HV,压缩强度为264±18.01 MPa;SEM分析表明,玻璃纤维与PEEK基体结合良好。2、CCK-8结果显示各组复合材料都具有良好的生物安全性,显微镜下观察细胞形态正常,DAPI染色结果复合材料上细胞数目与对照组无明显差异。3、经过喷砂和等离子体预处理之后:PEEK-GF50组的SBS最高,达到16.02±1.73 MPa,在经过5000次冷热循环之后依然可以达到11.7±0.56 MPa;接触角最小,为39.2±5.9°,与其他组别两两比较有明显的统计学差异(P<0.01);扫描电镜观察可见表面形成了许多突起,与未处理组相比更加粗糙。结论:分析上述实验结果可以得出结论,经过挤出注塑形成的PEEK-GF50复合材料力学性能与牙本质接近、有良好的生物安全性和能够满足临床需求的剪切粘接强度,是一种具有良好应用前景的新型口腔桩核材料。
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研究背景:成釉细胞癌是一种极其少见的恶性牙源性肿瘤,有原发和继发两种类型。继发型通常是由原先存在并经组织学证实的良性成釉细胞瘤发展而来,一般在良性成釉细胞瘤经过反复治疗和复发后发生。由于其少见性、复杂性以及临床报告的病例数量有限,原发型、继发型成釉细胞癌的流行病学、治疗和预后尚不清楚,研究起来具有挑战性。研究目的:通过报告一例位于下颌骨的继发型成釉细胞癌,描述其临床、影像学和组织病理学特征、生物学
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背景牙本质发育不全(Dentinogenesis imperfecta,DGI)是一种罕见的常染色体显性遗传病,根据Shields分类,可分为牙本质发育不全I型、II型和III型。其中,牙本质发育不全II型和III型仅影响牙齿,牙本质发育不全I型(DGI-I)是遗传性牙本质发育不全伴成骨不全,主要由编码I型胶原蛋白的基因突变所致,但具体发病机制尚未阐明。本研究对1例牙本质发育不全I型家系的致病基因
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研究目的:大面积骨缺损缺乏自行愈合的能力,需利用骨替代材料为其提供支持以促进其成骨,理想的骨替代材料需要具有足够的机械强度,充足的孔隙率,良好的生物活性及生物相容性并且来源充足。3D打印能够构建出满足上述要求的骨支架材料并且可以根据患者需要制备成特定的形状。在众多的3D打印技术中,最常用的是挤出型3D打印,因为其设置相对简单,运行成本低,打印速度快。本研究欲通过碱/尿素溶液通过反复冻-融的方式溶解
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目的:通过锥形束计算机成像技术(Cone-beam computed tomography,CBCT)对不同骨面型下颌颊棚区的骨量与安全距离进行分析,初步探究影响颊棚区的骨量与安全距离的因素,为临床中安全植入微螺钉提供指导。方法:从拍摄CBCT的患者影像资料库中选取符合纳入标准的正畸患者资料120例,将DICOM数据导入Smart V2-CD图像处理系统,生成头颅侧位片,对头颅侧位片进行定点测量分
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实验目的:从体内和体外实验探索富血小板纤维蛋白(PRF)在兔施耐德膜修复中对胶原沉积的效果和机制。实验方法:1.选取5只日本白兔构造左右两侧施耐德膜穿孔模型,定义右侧为PRF处理侧,左侧为对照侧。2.术后14天通过H&E染色比较两侧术区施耐德膜浆液腺数量。3.术后14天通过Masson三色染色观察两侧术区胶原沉积情况。4.组织块培养法分离兔施耐德膜衍生细胞(rSMDCs)。5.细胞免疫荧光染色鉴定
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前言:牙隐裂是仅次于龋病和牙周病的导致牙齿丧失的第三大原因[1]。裂纹隐匿于牙釉质和浅层牙本质时,患者一般无明显异常感觉,但当其进一步发展时,细菌沿裂纹这一通道入侵可能会导致牙髓症状、隐裂牙综合征和牙齿脱落。对于部分因牙隐裂导致需要冠修复的患者,针对不同类型的隐裂纹,全冠修复能否发挥保护作用、遏制裂纹扩展等问题仍未有明确的解答,这类治疗方案的理论基础等仍需进一步的研究。本文将对隐裂最为好发的下颌第
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二氧化碳(CO2)作为造成温室效应的主要气体,最为绿色环保的方法是借助可再生光源将其转化为高附加值的燃料长期使用,但是在催化反应体系中,光生电子空穴的快速复合一直严重制约半导体的光催化活性,所以如何增强光生电子-空穴的分离效率一直是光催化领域的研究热点。铁电材料由于在一定温度下能够产生自发极化,有助于解决光催化反应过程中光生电子空穴的复合问题。但是绝大多数铁电材料为宽禁带半导体,吸光吸能差,为此已
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目的:1.通过对比骨性I类均角患者在拔牙矫治前、后牙颌面结构的形态和位置以及上气道的尺寸,研究成人上气道对拔牙矫治的反应。2.通过将上下颌切牙和磨牙矢状向移动量与各段气道大小进行相关性分析和回归分析,探究拔牙矫治中影响气道大小的关键因素。3.通过对比不同牙齿移动量下气道矢状径的长度,评估能够引起气道大小明显变化的牙齿移动量。方法:选取自2012年3月-2019年11月在吉林大学口腔医院正畸科进行拔
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研究目的:一瓶装通用型粘接剂系统,也称为“通用型粘接剂”,为临床提供了更为简便和灵活的操作方式。这类粘接剂不受粘接模式的影响,既可使用酸蚀-冲洗粘接模式,也可以选择自酸蚀粘接模式。但继发龋仍为粘接修复失败的主要原因。如何提高树脂-牙本质粘接界面的稳定性和耐久性,是粘接修复体系亟待解决的问题。本研究合成了一种可光固化抗菌性三氯生衍生物(Triclosan derivative,TCS-IH),将其加
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