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 自酸蚀牙本质粘结剂在临床中的应      

发表时间:2007-1-6 12:27:00

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    自1955年牙齿酸蚀粘接技术开展以来,牙科粘接材料及技术得到了很大发展,促进了牙体缺损修复的发展。但由于牙本质在组成和结构上的复杂性,使得牙本质的粘结一直是牙科粘结技术中的一个难点。1982年日本学者nakabayashi提出了关于牙本质粘结的混合层(hybridlayer)理论,奠定了牙本质粘结的理论基础。近年来新的牙本质粘接剂不断问世,牙本质的粘接效果也得到不断改善。 牙本质粘结剂主要可分为两大类:全酸蚀粘结系统和自酸蚀粘结系统。1979年日本学者fusayama提出釉质与牙本质同时酸蚀的技术,即所谓全酸蚀(totaletching)。全酸蚀粘结系统通过酸蚀完全去除了牙本质表面经机械预备后形成的玷污层(smearlayer),同时对其下方的牙本质表面脱矿,暴露牙本质胶原纤维网。将含有亲水性基团的前处理剂(primer)涂于表面湿润的酸蚀过的牙本质粘接面上,粘结功能性单体渗透进入胶原纤维网并固化于其中,形成混合层,达到良好的机械固位。自酸蚀系统是把酸蚀步骤与前处理剂步骤合为一体,不需要单独的酸蚀操作,粘污层被溶解,而是被完全去除,同时使其下方牙质脱矿。自酸蚀牙本质粘结系统化了临床操作和对技术操作的敏性,树脂渗透进酸蚀脱矿后的全层不残留微漏层,减少了患者术后感的发生。 contax (dmg hamburgermany)是一种i临床两步法的自酸蚀粘结剂,由前处理剂contalprimer,粘结剂contax-bond和引发contax—activator组成。contax-prime成分包含水、马来酸等,contax—bond成分包含酸性bis-gma基树脂基质等。 使用contax粘结牙釉质和牙本质为临床两步法操作,首先对粘结面涂布前处理剂contax-primer,保持20秒,然后涂布粘结剂contax-bond,作用5秒后行光照20秒固化。如果其后使用的为化学固化或化学和光照双固化的树脂、水门汀,则须将contax-bond和引发剂contax-activator混合5秒后,光照20秒固化使用。我们的研究表明:contax对正常牙本质有着良好的粘结性能,如图1所示的粘结界面,contax可以在牙本质粘结表面形成良好的树脂突,进入牙本质小管内形成机械固位。 我们对contax进行了以下几方面的研究和临床应用: 一、gontax用于牙颈部非龋性硬化牙本质(non·carious cervicalscleroticdentin)的粘结 牙颈部非龋性病损(non-cariouscervicallesion)是一种非常常见的牙体缺损疾病,又称楔状缺损。病因来源于多种因素,包括咬合、腐蚀、磨损等,其发病率随年龄而增加,文献报道由5%至85%不等。缺损部位的牙本质小管大部分堵塞,牙本质小管中沉积了钙化盐结晶体,其折光率与管间牙本质近似,表面呈半透明状,因此又被称作硬化牙本质。硬化牙本质表面一层结构高度矿化,而且其厚度随着缺损部位的不同而各异,较正常牙本质这一层结构脱矿更困难。研究认为硬化牙本质的粘结较正常牙本质困难得多:临床粘接失败率高,酸蚀脱矿困难,粘结形成的混合层更薄,树脂突短、很少、甚至没有, 粘接强度比正常牙本质低大约26%n30%。 我们使用contax对牙颈部非龋性硬化牙本质进行了粘结研究,观察了粘结后粘结界面的超微结构。图2为牙颈部非龋性硬化牙本质经ontax-primer处理20秒后的表面超微形态。电镜图像可见多数小管内有结晶硬化柱,结晶柱与牙本质小管内壁之间存在间隙。 图3为牙颈部非龋性硬化牙本质经contax粘结后进入牙本质小管的树脂突形态。电镜图像可见粘结界面有大量的树脂突,但较正常牙本质者长度较短。contax可以渗透进入硬化结晶柱与牙本质小管壁之间的间隙形成树脂突。提示硬化牙本质的粘结较正常牙本质困难,但contax对硬化牙本质具有一定的粘结能力。 二、contax用于牙本质敏感症的脱敏 牙本质敏感症由来已久,但是直至20世纪80年代仍被认为是一个不解之谜。临床医师经常遇到却难以解释清楚。牙本质敏感症曾被定义为:暴露的牙本质对外界刺激的一种反应,而该反应不能被解释为任何其他的口腔疾病或病损。外界刺激可以是机械性的刺激:如探诊;温度刺激:如冷、热;化学性刺激:如酸、甜;以及空气干燥刺激、渗透性刺激等。所有的这些刺激方式都可视为非毒性刺激,即在正常的情况下,这些刺激不能引起疼痛敏感反应。这不同于细菌及其产物对牙髓造成的毒性刺激,因而其治疗方法也有所不同。 目前对牙本质敏感症的发病机制普遍以brannstrom在1963年提出本质低大约26%n30%。 我们使用contax对牙颈部非龋性硬化牙本质进行了粘结研究,观察了粘结后粘结界面的超微结构。图2为牙颈部非龋性硬化牙本质经ontax-primer处理20秒后的表面超微形态。电镜图像可见多数小管内有结晶硬化柱,结晶柱与牙本质小管内壁之间存在间隙。 图3为牙颈部非龋性硬化牙本质经contax粘结后进入牙本质小管的树脂突形态。电镜图像可见粘结界面有大量的树脂突,但较正常牙本质者长度较短。contax可以渗透进入硬化结晶柱与牙本质小管壁之间的间隙形成树脂突。提示硬化牙本质的粘结较正常牙本质困难,但contax对硬化牙本质具有一定的粘结能力。 二、gontax用于牙本质敏感症的脱敏 牙本质敏感症由来已久,但是直至20世纪80年代仍被认为是一个不解之谜。临床医师经常遇到却难以解释清楚。牙本质敏感症曾被定义为:暴露的牙本质对外界刺激的一种反应,而该反应不能被解释为任何其他的口腔疾病或病损。外界刺激可以是机械性的刺激:如探诊;温度刺激:如冷、热;化学性刺激:如酸、甜;以及空气干燥刺激、渗透性刺激等。所有的这些刺激方式都可视为非毒性刺激,即在正常的情况下,这些刺激不能引起疼痛敏感反应。这不同于细菌及其产物对牙髓造成的毒性刺激,因而其治疗方法也有所不同。 目前对牙本质敏感症的发病机制普遍以brannstrom在1963年提出的液体动力学理论进行解释。该理论认为:外界刺激引起暴露的牙本质小管中的液体发生快速的向内或向外的流动,后者激惹靠近牙髓牙本质交界处的压力敏感感受器,引发a-8神经纤维产生神经冲动,传到大脑,产生敏感症状。本新闻共2页,当前在第1页12 责任编辑:孙昕

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