この方法論により、標準化された力と安定性で、任意の角度で任意の試料に歯科用器具を塗布することができます。このアプローチは、マイクロモーター、タービン、超音波スケーラーなどのハンドヘルド要素を備えた歯科用機器がさまざまな表面に与える影響を標準化するために、健康科学で広く使用される可能性があります。
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この方法論により、標準化された力と安定性で、任意の角度で任意の試料に歯科用器具を塗布することができます。このアプローチは、マイクロモーター、タービン、超音波スケーラーなどのハンドヘルド要素を備えた歯科用機器がさまざまな表面に与える影響を標準化するために、健康科学で広く使用される可能性があります。
歯科用超音波スケーラーは、歯周治療で一般的に使用されます。しかし、歯の表面を粗くする能力は、歯周病の主な原因である歯垢の生成を増加させる可能性があるため、懸念事項です。この研究では、圧電超音波スケーラーが2つの異なる流動性複合充填材料の粗さに及ぼす影響を研究しました。これを行うために、2つの流動性複合材料のそれぞれから10個の円盤状のサンプルを生成しました。標準化された研磨後、サンプルを24時間水に浸した後、電子顕微鏡とプロフィロメトリーを使用した最初の表面検査を行いました。超音波スケーラーは、水冷および調整された力の下で60秒間、各サンプルの指定された位置に適用されました。ポストスケーラー表面パラメータを再度調べました。スケーラーの適用後、両方の複合材料は、プロフィロメトリー(p < 0.01)によって決定されるように、表面粗さの顕著な増加を示しました。さらに、観察された表面粗さも走査型電子顕微鏡で定性的に視覚化されました。スケーラー適用後の初期粗さレベルは 2 つの複合材料間で同等でしたが (p = 0.143)、表面テクスチャに大きな不一致は見られませんでした (p = 0.684)。日常的に使用される流動性複合修復物に高出力圧電超音波スケーラーを使用すると、かなりの表面粗さが生成され、プラークの蓄積が増加する可能性があります。それにもかかわらず、従来のモノマー成分を有するナノハイブリッド流動性複合材料は、この実験の制限内で同等の表面変化を示す可能性があると仮定できるかもしれません。
口腔の健康を維持することは、包括的な歯科治療の基礎であり、歯周病の予防と治療における衛生の役割は十分に確立されています。衛生段階で使用されるツールの1つは、歯科用超音波スケーラーであり、これは歯石と歯垢1を除去するために使用されます。しかし、スケーラーが歯の表面を洗浄する効果は重要ですが、修復材料への影響は、歯科材料科学における継続的な研究と関心の対象となっています。特に表面粗さは、プラーク2の蓄積と保持に寄与することが示されており、一般的に使用される歯科用器具が修復材料にどのように影響するかを理解する必要性が浮き彫りになっています。
最近の研究では、圧電歯科用スケーラーが歯または複合充填材に及ぼす粗さの影響について比較分析が行われました3,4,5。Mittalら5は、圧電スケーラーでスケーリングされた根の表面は、磁歪スケーラーでスケーリングされたものよりも粗くないことを発見しました。Arabacı et al.3 は、圧電超音波スケー....
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注:この研究では、ナノハイブリッドグループPと、独自のジオマー技術を使用して製造されたナノハイブリッドグループBの2種類の流動性歯科用複合材料を使用しました。Casarinらの研究17 のパラメータ(平均欠陥深さ差(Ra;μm):15、標準偏差(μm):10、アルファ誤差:0.05、ベータ誤差:0.90)を、サンプルサイズを推定するためのパワー分析で利用しました。
1. 初期表面粗さが類似した複合試験片の作製
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統計分析は、統計分析ソフトウェアを使用して行われました。Wilcoxon Signed Rank Testは、グループ内の変化を評価するために実施されました。マンホイットニーUテストは、グループ間比較を行うために採用されました。有意水準はp < 0.05で決定されました。
両群のグループ内プロファイメトリック比較では、スケーラーの適用によりかなりの粗さが生じ、これは電子顕微鏡画像で定性的に視覚化できることが注目されました(グループP、p = 0.005;グループB、p = 0.007; 表 1)。グループ間プロファイロメトリック比較では、開始粗さレベルが同等であると判断された両方の複合タイプ(p = 0.143)にスケーラーを適用した後の粗さの変化の分析では、有意差は示されませんでした(p = 0.684; 表2)。
歯科用器具の使用を標準化する革新的な技術の有効性は、典型的な結果によってよく示されています。超音波スケーラーの適用後に両方の流動性複合材料.......
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研究は一貫して、超音波スケーリングと超音波スケーリングの両方が歯の色の修復材料の表面粗さを増加させることができ、超音波スケーリングはより有害な影響を与えることを示しています8,9。超音波スケーリングおよびエアパウダー研磨は、複合樹脂の粗さおよび修復マージンをさらに増加させる可能性があり、損傷の程度は材料に依存する6。使用される修復材料の種類も表面の損傷の程度に影響を与える可能性があり、流動性およびシロランベースの複合材料は、表面がより滑らかで細菌数が少ないことを示しています1。現在の研究の結果は、複合材の充填物の表面粗さに対する超音波スケーリングの影響に関する既存の文献群に貢献しています。
本研究の2つのグループ、ナノハイブリッドグループP(モノマー含有量:Bis-EMA、TEGDMA、フィラー含有量:予.......
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著者は利益相反を宣言しません。
マルマラ大学ナノテクノロジー・バイオマテリアル応用研究センター/マルマラ大学技術学部冶金・材料工学科のOğuzhan Gündüz教授に感謝の意を表します。マルマラ大学歯学部修復歯科学科のプナル・ユルマズ・アタル教授。マルマラ大学遺伝・代謝性疾患研究・調査センターのセムラ・ウナル・ユルディリム博士は、調査を真剣に支援する貴重な洞察と専門知識を提供してくれました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Beautifil Flow Plus | Shofu | United States | |
| Evo MA10 走査型電子顕微鏡 | Zeiss | Germany | |
| EWO Typ 990 Paralellometer | Kavo | Germany | |
| Finishing Discs | Bisco | United States | |
| G4 Scaler Tip | Woodpecker | China | |
| Premise Flowable | Kerr | 米国 | |
| SC 7620モデル スパッタコーター | クォーラムテクノロジー | ズ 英国 | |
| サーフテスト SJ-210 | ミツトヨ | 日本 | |
| UDS-A-LED 歯科用スケーラー | ウッドペッカー | 中国 | |
| Valo LED コードレス硬化ライト | ウルトラデント | 米国 | |
| Zetaplus シリコン 印象材料 | Zhermack | イタリア |
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