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Journal of the mechanical behavior of biomedical materials2017Oct01Vol.74issue()

塩化亜鉛ドープ接着剤は、象牙質界面でのシーリングを促進します:共焦点レーザー顕微鏡研究

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

この研究の目的は、樹脂=デンチン間拡散ゾーン(音と虫歯の影響を受けた象牙質の)の微小移動に対する歯科接着剤のZnドーピングと機械的負荷サイクリングの効果を確認することでした。調査では、2つの異なるZnドープ接着アプローチを検討し、共焦点レーザースキャン顕微鏡の下で2倍の色素蛍光技術とカルシウムキレート剤フルオロフォアを使用して界面を評価しました。無負荷標本の健全な象牙質樹脂界面は、一般的に樹脂ハイブリッド化不能でした。これらのサンプルは、多孔質樹脂=デンティン界面を介してフルオレセイン浸透(ナノリーク)によって完全に影響を受けるローダミンB溶解ハイブリッド層と接着層を示しました。リン酸エッチング後に厚くなり、虫歯でより伸びていました。Zn-Dopingは、樹脂層界面の改善されたシーリング、ハイブリッド層の多孔性の減少、および象牙質の鉱化作用の増加を促進しました。荷重サイクリングは、Znドープ樹脂デンチン界面のシーリングを増強しました。多孔性とナノラーキが低下し、EDTAを条件付けられたcar虫の影響を受けた象牙質基準でも消滅しました。キシレノールオレンジの技術で分析された健全で厄介な象牙質標本は、結合界面内および象牙細管内で一貫したCaミネラル堆積のため、樹脂をZnドープしたときに明確に輪郭のある蛍光を生成しました。Znドープされた自己エッチングの接着剤で処理された標本にロードサイクリングが適用された場合、それはより明白でした。樹脂デンチン界面での微小化性は、EDTA前処理、ZnCL2ドーピング、および修復物の機械的負荷刺激を組み合わせた後に減少しました。亜鉛化合物を、プライマー成分ではなく、自己エッチング接着剤の結合成分に含めることが明らかに望ましいです。促進された新しいミネラルセグメントは、負荷サイクルのZnドープ樹脂象牙質界面からの多孔性とナノリークの両方を減少または回避するために貢献しました。EDTA+SB-ZNCL2またはSEB・BD-ZNドーピングは、虫歯の影響を受けた象牙質表面を治療する方が好ましい。ZnOドーピングは、エッチングとリンスの接着剤を奨励しました。

この研究の目的は、樹脂=デンチン間拡散ゾーン(音と虫歯の影響を受けた象牙質の)の微小移動に対する歯科接着剤のZnドーピングと機械的負荷サイクリングの効果を確認することでした。調査では、2つの異なるZnドープ接着アプローチを検討し、共焦点レーザースキャン顕微鏡の下で2倍の色素蛍光技術とカルシウムキレート剤フルオロフォアを使用して界面を評価しました。無負荷標本の健全な象牙質樹脂界面は、一般的に樹脂ハイブリッド化不能でした。これらのサンプルは、多孔質樹脂=デンティン界面を介してフルオレセイン浸透(ナノリーク)によって完全に影響を受けるローダミンB溶解ハイブリッド層と接着層を示しました。リン酸エッチング後に厚くなり、虫歯でより伸びていました。Zn-Dopingは、樹脂層界面の改善されたシーリング、ハイブリッド層の多孔性の減少、および象牙質の鉱化作用の増加を促進しました。荷重サイクリングは、Znドープ樹脂デンチン界面のシーリングを増強しました。多孔性とナノラーキが低下し、EDTAを条件付けられたcar虫の影響を受けた象牙質基準でも消滅しました。キシレノールオレンジの技術で分析された健全で厄介な象牙質標本は、結合界面内および象牙細管内で一貫したCaミネラル堆積のため、樹脂をZnドープしたときに明確に輪郭のある蛍光を生成しました。Znドープされた自己エッチングの接着剤で処理された標本にロードサイクリングが適用された場合、それはより明白でした。樹脂デンチン界面での微小化性は、EDTA前処理、ZnCL2ドーピング、および修復物の機械的負荷刺激を組み合わせた後に減少しました。亜鉛化合物を、プライマー成分ではなく、自己エッチング接着剤の結合成分に含めることが明らかに望ましいです。促進された新しいミネラルセグメントは、負荷サイクルのZnドープ樹脂象牙質界面からの多孔性とナノリークの両方を減少または回避するために貢献しました。EDTA+SB-ZNCL2またはSEB・BD-ZNドーピングは、虫歯の影響を受けた象牙質表面を治療する方が好ましい。ZnOドーピングは、エッチングとリンスの接着剤を奨励しました。

The aim of this study was to ascertain the effect of Zn-doping of dental adhesives and mechanical load cycling on the micromorphology of the resin-dentin interdiffusion zone (of sound and caries affected dentin). The investigation considered two different Zn-doped adhesive approaches and evaluated the interface using a doubled dye fluorescent technique and a calcium chelator fluorophore under a confocal laser scanning microscopy. Sound and carious dentin-resin interfaces of unloaded specimens were deficiently resin-hybridized, in general. These samples showed a rhodamine B-labeled hybrid layer and adhesive layer completely affected by fluorescein penetration (nanoleakage) through the porous resin-dentin interface. It was thicker after phosphoric acid-etching and more extended in carious dentin. Zn-doping promoted an improved sealing of the resin-dentin interface, a decrease of the hybrid layer porosity, and an increment of dentin mineralization. Load cycling augmented the sealing of the Zn-doped resin-dentin interfaces, as porosity and nanoleakage diminished, and even disappeared in caries-affected dentin substrata conditioned with EDTA. Sound and carious dentin specimens analyzed with the xylenol orange technique produced a clearly outlined fluorescence when resins were Zn-doped, due to a consistent Ca-mineral deposition within the bonding interface and inside the dentinal tubules. It was more evident when load cycling was applied on specimens treated with self-etching adhesives that were Zn-doped. Micropermeability at the resin-dentin interface diminished after combining EDTA pretreatment, ZnCl2-doping and mechanical loading stimuli on restorations. It is clearly preferable to include the zinc compounds into the bonding constituents of the self-etching adhesives, instead of into the primer ingredients. The promoted new mineral segments contributed to reduce or avoid both porosity and nanoleakage from the load cycled Zn-doped resin dentin interfaces. EDTA+SB-ZnCl2 or SEB·Bd-Zn doping are preferred to treat caries-affected dentin surfaces. ZnO-doping encouraged for etch-and-rinse adhesives.

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