6 Haziran 2025
Bu çalışmada Er,Cr:YSGG ve diyot lazerler ile özel olarak tasarlanmış toplam 96 adet titanyum silindirin düz yüzeyine ayrı ayrı uygulanmıştır. Diğer yüzeye bir termokupl yerleştirildi ve sıcaklık ölçüldü. Yüzey pürüzlülüğü profilometre, SEM ve AFM ile analiz edilir.
Bu çalışmada, periimplantitis tedavisinde titanyum yüzeylerde iki farklı lazer tipinin kullanımı değerlendirilmekte ve implantlar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Deneyin zorluklarından biri, ağız içi ortamı kontrol edilemeyen bir in vitro modele kopyalamaktı. Periimplantitis tedavisinde lazer kullanımı ile ilgili çalışmalar kapsamlı klinik çalışmalar olarak yapılmalıdır.
Başlamak için Rhinoceros 3D grafik ve tasarım programını başlatın. 10 milimetre çapında bir daire çizin, ardından daireyi %50 oranında azaltınbir eksen boyunca bir elips oluşturun. Elipsi üçüncü boyutta yükseltmek için ekstrüder işlevini kullanın.
Parmak desteği için başka bir daire çizin. İkinci daireyi üçüncü boyutta yükseltmek için ekstruder işlevini kullanın ve birinci şekilden daha kısa olmasını sağlayın. Şimdi, Boole komutunu kullanarak eliptik çizimde 10 milimetrelik bir delik açın.
Termokupl desteği için Sweep1 komutunu kullanarak L şeklinde bir çizgi oluşturun ve bunu üçüncü boyuta ekstrüde edin. Bir kare çizin ve tabanı oluşturmak için onu üçüncü boyuta çıkarın. Klimalı kapalı bir odayı 27 santigrat dereceye ayarlayın.
Standı çift taraflı bant kullanarak plastik bir küvetin ortasına sabitleyin. Titanyum silindiri sabitleme standına yerleştirin. Deneye başlamadan önce titanyum silindire hava püskürtün.
Termometrenin termokuplunu, stand üzerindeki yuvasına yerleştirilmiş titanyum silindirin içi boş bölümüne yerleştirin. Uygulama süresini izlemek için bir kronometre hazırlayın. Sıcaklık değişikliklerini kaydetmek ve kronometreyi çalıştırmak için üçüncü bir gözlemci atayın.
Güvenlik için lazer uygulamasına başlamadan önce koruyucu gözlük takın. Lazerler için uçları yerleştirin. Er, Cr:YSGG lazeri açın ve perio kapalı modunu seçin.
Her biri 1.5 saniye ve 2.5 saniye boyunca 3.5, 20 ve 40 watt lazer enerjisi uygulayın. Ardından diyot lazeri açın ve perio cep modunu seçin. Her biri 20 saniye ve 40 saniye boyunca 0,8 watt, 1,3 watt ve 1,8 watt lazer enerjisi uygulayın.
Lazer uygulaması başladığında üçüncü gözlemcinin zamanlayıcıyı başlatmasını sağlayın. Süre dolduğunda gözlemciyi bilgilendirin. Şimdi lazer ucunu yüzeye 15 derecelik bir açıyla uygulayın, teması koruyun ve planlanan süre boyunca tüm yüzey boyunca zikzak şeklinde hareket edin.
Lazer uygulaması sırasında başlangıç ve son sıcaklık değerlerini kaydedin. Sıcaklık değişimini hesaplamak için başlangıç sıcaklığını son değerden çıkarın. Numuneleri grup numaralarıyla etiketlenmiş şeffaf torbalarda saklayın İki ve üç boyutlu görüntüleme için, numuneleri taramalı elektron mikroskobuna yerleştirmeden önce kaplamayın.
13 çalışma grubunun her birinden rastgele bir silindir seçin. Karışıklıkları önlemek için konumlarını ve örnek kodlarını kaydederek bunları SEM cihazına yerleştirin. Titanyum silindiri düz yüzeyi yukarı bakacak şekilde SEM cihazına yerleştirin.
Düşük vakum modunu kullanarak analiz gerçekleştirin. Analiz sırasında hazne basıncını 60 paskal'a ayarlayın. Atomik kuvvet mikroskobu ölçümü için her çalışma grubundan rastgele bir titanyum silindir seçin.
Ölçümleri dokunma modunda gerçekleştirin. Silindiri alete aktarın. Her numune için 5 x 5 mikrometrelik bir dijital görüntü yakalayın ve bir hertz'lik yavaş tarama hızında kaydedin.
Yüzey pürüzlülüğünün ölçümü için önce titanyum silindiri bir tutucu ile sabitleyin. Profilometrenin iğnesini titanyum yüzeyle temas edecek şekilde yerleştirin. Çözünürlüğü 0,01 milimetreye, enine uzunluğu 3,0 milimetreye ve elmas kayıt pimi ucu çapını beş mikrometreye ayarlayın.
Ortalama pürüzlülüğü veya RA değerini belirlemek için ölçüm hızını saniyede 0,5 milimetreye ayarlayın. Ölçümü başlatmak için başlat'a basın. Ölçüm tamamlandığında, kaydedilen RA değerini kaydedin.
Ölçümleri her silindirin düz yüzeyinde farklı yönlerde beş kez tekrarlayın. 42. lazer uygulanan silindir yüzeylerindeki sıcaklık değişimi, uygulanan 22. lazere göre daha fazlaydı. Diyot lazer kullanan titanyum silindirlerdeki sıcaklık değişimi, Er, Cr:YSGG lazer kullananlara göre önemli ölçüde daha büyüktü.
Diyot lazer gruplarında 42. uygulama, tüm güç seviyelerinde 22. uygulamaya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek sıcaklık değişikliklerine neden oldu. Silindir yüzeylerine uygulanan 1.8 watt'lık diyot lazer gruplarının sıcaklık aralığı, 0.8 watt uygulanan diyot lazer gruplarından belirgin şekilde daha büyüktü. SEM görüntüleri, kumlanmış, asitle aşındırılmış implant yüzeylerinin karakteristik özelliği olan tüm gruplarda gözenekli bir yapı gösterdi.
5000X büyütmede, lazerle işlenmiş titanyum yüzeyler, kontrol grubuna kıyasla mikron boyutundaki gözeneklerde gözle görülür genişleme gösterdi. 250X ve 1000X büyütmelerde, 40 saniye boyunca Er, Cr:YSGG ve diyot lazerlere maruz kalan yüzeyler, 20 saniye boyunca tedavi edilenlere göre daha fazla yüzey erimesi sergiledi. AFM görüntüleri, lazerle işlenmiş numunelere kıyasla yüzey girintilerinin kontrol grubunda eşit şekilde dağıldığını ortaya koydu.
Pürüzlülük parametresi lazer tipi, watt, zaman veya kombine değerlendirmelerde anlamlı bir fark göstermedi.
Tam transkripti görüntüleyin ve binlerce bilimsel videoya erişin
Bu çalışma, periimplantitis tedavisi için titanyum yüzeylerde Er,Cr:YSGG ve diyot lazerlerin kullanımını değerlendirmektedir. İmplantlar üzerindeki etki, sıcaklık ölçümleri ve yüzey pürüzlülük analizi yoluyla incelenmiştir.
Titanyum implantların lazer tabanlı yüzey modifikasyonu, dental cihaz Ar-Ge çalışmalarında peri-implant hastalık yönetimindeki risklerin azaltılması açısından kritik bir alandır. Termal ve topografik değişimlerin kantitatif değerlendirmesi, öngörücü güvenliği ve fonksiyonel performansı bilgilendirerek, laboratuvar aşamasından klinik doğrulamaya geçişteki translasyonel sürekliliği destekler. Bu bulgular, portföy ekiplerinin cihaz müdahalelerinin implant yüzeyleri üzerindeki mekanistik etkisini değerlendirmelerine olanak tanıyarak risk odaklı ilerleme kararlarına rehberlik eder.
Bu yöntem, lazer tabanlı cihaz değerlendirmesini keşif ve klinik öncesi cihaz geliştirme arayüzüne konumlandırarak, yinelemeli optimizasyonu ve translasyonel hazırlığı desteklemektedir.