1-2)种植体表面处理
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牙种植体表面处理技术【摘要】目的探讨喷砂-酸蚀表面处理种植体的表面形貌、表面化学成分、骨植入组织反应,探讨其用于临床的可行性。
方法采用Yole Medical公司的表面处理工艺处理47枚Φ3.3×10mm种植体,分别采用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线光电子能谱仪(XPS)分析种植体的表面形貌、表面化学成分;以Straumann的SLA(Sand-blasted, Large grit, Acid-etched)同种规格的植体为参照组,采用骨植入的方式对比Yole Medical和Straumann 种植体植入2、4、8、12周骨再生情况,两种植体各观察期分别植入12、9、12、9枚。
采用Image-Pro Plus 6.0软件分析种植体周围骨-种植体结合率。
结果YOLE MEDICAL处理的种植体表面形成了多级的窝洞,直径为10-40μm的一级微坑中叠加2-4μm直径的二级微坑;种植体表面仅含有Ti、O、C、N、Si元素,未发现喷砂介质Al2O3;Yole Medical和Straumann 的SLA处理种植体在不同植入时间具有相似的骨结合率,(P<0.05),2、4、8、12周的骨结合率分别如下,永乐康健植体:44.91%、62.74%、71.82%、60.74%,Straumann植体:44.83%、64.24%、73.06%、60.91%,并且在8周时二者都具有最大的骨结合率。
结论永乐康健表面处理工艺能够在种植体表面形成良好的多级窝坑,适宜的表面粗糙度,表面清洁无杂质;Yole Medical 种植体和Straumann种植体有相似的骨结合能力。
关键词种植体喷砂-酸蚀骨-种植体结合率Characterization and in vivo study of Sand-blasted andAcid-etched Dental Implant【Abstract】Objectives To investigate the surface morphology, chemical compositions, and bone regeneration of YOLE MEDICAL dental implant, developed by Yole Medical. Methods 47 dental implants (Φ3.3×10mm) were treated with YOLE MEDICAL technical. The surface morphology was observed with Scanning Electron Microscopy (SEM), chemical compositions were analyzed with X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS), respectively. Bone regeneration at 2w, 4w, 8w and 12w of Yole Medical and Straumann’s SLA dental implant was studied through bone implantation in dog. 12pcs, 9pcs, 12 pcs, 9pcs, Yole Medical implants and Straumann implants were observed in different observation week. Image-Pro Plus 6.0 software was used to calculate bone-implant contact(BIC﹪). Results The SEM pictures show that hierarchical structure of cavities on the surface was produced by Yole Medical. The cavities with diameters 10–50μm completely are superposed by micro pores of about 2 to 4μm diameter. Only Ti、O、C、N、Si were detected, and Al2O3 particle is free on the surface. Yole Medical implants have similar BIC%(P<0.05) as Straumann implants. Yole Medical implants, 44.91%(2W), 62.74%(4W),71.82%(8W),60.74%(12W), Straumann implants,44.83%(2W), 64.24%(4W), 73.06%(8W), 60.91%(12W), And BIC% was highest at 8weeks for Yole Medical implant (71.82±6.55%) and Straumann implant (73.06±9.09%). Conclusions Good hierarchical structure of cavities, contamination free surface was produced with YOLE MEDICAL. The BIC% was similar as Straumann implants.Key words Dental Implant Sand-blasting and Acid etching Bone-Implant Contact引言钛及钛合金具有良好的生物相容性、耐腐蚀性,并能与周围骨组织间形成骨融合等优点,而被广泛的用于人体植入材料。
牙医种植体尺寸标准口腔种植体是口腔修复中重要的植入物,其尺寸和规格直接影响到植入效果和患者满意度。
本文将详细介绍牙医种植体的尺寸标准,包括种植体直径、长度、表面处理、材质和形状等方面。
1. 种植体直径口腔种植体的直径通常在3.5至10毫米之间。
最常见的直径是3.5、4.0、4.5、5.0、6.0毫米等。
根据不同的牙位和颌骨条件,医生会选择不同直径的种植体。
一般来说,前牙区通常选择较细的种植体,而后牙区则可以选择较粗的种植体。
2. 种植体长度口腔种植体的长度通常在7至11毫米之间。
前牙区种植体的长度通常较短,而后牙区种植体的长度则较长。
在选择种植体长度时,医生会考虑患者的牙槽骨高度、宽度和厚度,以确保植入后能够获得足够的支持和稳定性。
3. 种植体表面处理口腔种植体的表面处理也是非常重要的。
常见的表面处理包括喷砂、酸蚀、涂层等。
这些表面处理可以增加种植体与周围组织的结合能力,促进骨细胞的生长和附着。
同时,良好的表面处理还可以减少感染和炎症的风险。
4. 种植体材质口腔种植体的材质通常为钛合金或纯钛。
钛合金具有优异的机械性能和良好的生物相容性,因此被广泛应用于口腔种植领域。
纯钛也是一种常用的材质,其优点是质量轻、耐腐蚀性好,但机械性能略逊于钛合金。
5. 种植体形状口腔种植体的形状也是多种多样的。
常见的形状包括柱形、锥形和螺旋形等。
柱形种植体通常用于前牙区,锥形和螺旋形种植体则用于后牙区。
不同形状的种植体具有不同的优点和适用范围,医生会根据患者的具体情况选择合适的种植体形状。
总之,在选择口腔种植体时,医生会综合考虑患者的牙槽骨条件、咬合关系、修复要求等因素,以确保选择合适的种植体尺寸和材质。
同时,良好的表面处理和形状设计也可以提高种植体的使用寿命和患者满意度。
钛种植体表面处理方法钛种植体是一种常见的牙齿修复和替代方法,在口腔种植领域得到广泛应用。
为了提高钛种植体的生物相容性和生物活性,科研人员们积极探索各种针对钛种植体表面的处理方法。
本文将介绍一些常见的钛种植体表面处理方法,并讨论它们的优缺点以及应用前景。
1. 表面机械处理表面机械处理是一种常见的钛种植体表面改性方法。
通过刮擦、研磨、抛光等方式改变钛种植体表面的形貌和粗糙度,从而增加微观形态的特异性,提高钛种植体的表面能,促进骨细胞的附着和骨组织再生。
表面机械处理方法简单易行,成本相对较低,因此被广泛采用。
然而,由于机械划伤可能造成钛种植体表面颗粒的脱落,导致细胞毒性反应和炎症反应,这是该方法的一个缺点。
2. 表面化学处理表面化学处理是一种通过溶液处理钛种植体表面的方法。
常用的表面化学处理方法包括酸碱处理、有机溶剂处理、阳极氧化等。
这些处理方法可以改变钛种植体表面的化学成分和化学状态,形成一层有利于骨细胞生长和骨组织再生的表面层。
表面化学处理方法具有处理范围广、处理效果可控等优点,但处理过程中易引起腐蚀、氧化等问题,需要严格控制处理参数。
3. 表面生物学处理表面生物学处理是一种通过与细胞、蛋白质等生物分子相互作用的方法。
常见的表面生物学处理方法包括表面吸附、表面共价化学修饰、胶原蛋白涂层等。
这些处理方法可以在钛种植体表面引入生物活性基团,增强钛种植体与周围组织的黏附性和生物相容性。
表面生物学处理方法具有高度可选择性和特异性的优点,但材料的预处理和后续处理较为复杂,需要一定的实验条件和技术支持。
4. 生物活性涂层生物活性涂层是一种将含有生物活性物质的涂层施加到钛种植体表面的方法。
常用的生物活性涂层包括羟基磷灰石、纳米金属颗粒、多肽蛋白等。
这些生物活性涂层可以促进骨细胞的黏附和增殖,增强钛种植体与骨组织的结合力,并有助于骨生长和修复。
生物活性涂层方法具有显著的改善骨接合力和骨再生效果的优点,但目前涂层的持久性和稳定性仍然面临一定的挑战。
种植体表面处理技术综合对比种植体表面处理技术是种植修复学中的关键技术之一,它能够提高种植体与骨组织的结合力,促进骨组织的生长,从而提高种植体的稳定性和成功率。
目前常用的种植体表面处理技术主要包括机械处理、酸处理、砂喷处理和生物激活处理等。
下面对这些技术进行综合对比。
1. 机械处理:机械处理是最早期的一种种植体表面处理技术,通过机械力的作用,给种植体表面造成微小的划痕、凹凸和孔隙,从而增加与骨组织的接触面积。
优点是操作简单、成本低,但缺点是表面处理的效果相对较差,容易被机械力磨灭。
2. 酸处理:酸处理是将种植体浸泡在酸性溶液中,通过酸的腐蚀作用,使种植体表面形成微小的孔隙和粗糙度,增加与骨组织的结合力。
优点是酸处理可以得到较好的表面形态和结构,但缺点是酸的浓度和处理时间难以控制,容易损伤种植体表面的微观形态,导致材料的变质。
3. 砂喷处理:砂喷处理是利用高压氧化铝砂粒喷射到种植体表面,通过砂粒的冲击和磨擦作用,形成一定的粗糙度和孔隙。
优点是可以调控砂粒的大小和喷射压力,从而得到理想的表面形态,但缺点是喷砂会产生砂尘,对操作环境和用户健康有一定影响。
4. 生物激活处理:生物激活处理是将种植体表面涂覆一层生物活性分子,如骨基质蛋白、胶原蛋白等,使种植体表面具有生物植入性和细胞诱导性。
优点是生物激活处理可以提高种植体的生物相容性和生物活性,但缺点是涂覆的生物分子容易受到机械力和化学因素的破坏,导致处理效果不稳定。
综合对比来看,各种种植体表面处理技术各有优缺点,选择适合的表面处理技术应综合考虑种植体的材料特性、手术条件和患者的需要。
此外,未来还有许多新的表面处理技术在不断涌现,如离子注入、激光处理、电化学处理等,这些新技术将进一步提高种植体的表面性能和临床效果。
玩种植,你必须要懂的知识-种植体表面处理技术近30年以来,口腔种植学取得了前所未有的发展,学习并掌握口腔种植修复技术已然成为一股热潮。
“这是一个最好的时代、同时也是一个最坏的时代”,一方面口腔种植新技术、新材料发展日新月异让广大患者受益,而另一方面,由于盲目开展、基础不扎实而导致的种植并发症正越来越多的出现。
让我们一起静下心来,利用微信数字媒介,从核心的口腔种植修复知识出发,结合最新的科研文献,开始这样一个有意思的系列-“玩种植,你必须要懂的知识”,今天,我们简单谈谈种植体的表面处理技术。
骨结合(Osseointegration)是口腔种植修复的基础,如何提高种植体与骨组织的结合率和整合速度一直都是口腔种植研究的焦点。
众所周知,粗糙的种植体表面能够提高成骨细胞的迁移和增殖,有利于形成骨结合 (Nasatzky等. 2003; Osathanon 等. 2011)。
表面微孔介于1 - 100微米之间被认为是比较理想的表面粗糙度,有利于成骨细胞附着,形成良好的骨-种植体结合。
许多种植体系统采用喷砂工艺,通过减法处理工艺形成凹凸不平的种植体表面来增加表面积,种植体的表面也经常会采用酸处理,且有不同的命名方式,例如酸洗(acid washing)和酸蚀(acid etching)等。
需要说明的是,酸洗也能形成种植体表面的蚀刻效果,还能够去除喷砂处理遗留在种植体表面的残余物。
牙种植体的表面特性可影响种植体植入后的生物学反应,决定组织细胞在其表面的粘附,增殖,分化及矿化,影响蛋白质的吸收,直接影响界面的骨愈合速度,骨结合率,骨结合强度,对种植体功能的正常行使十分重要。
因此,各种植体公司长期以来都努力采用不同的种植体表面处理工艺改变种植体表面特性来促进骨结合,提高种植体的成功率。
总体而言,表面处理技术的进步也是一个不断发展与革新的历程,从机械抛光开始,历经了钛浆喷涂、羟基磷灰石涂层、喷砂、大颗粒喷砂酸蚀、电化学氧化、可吸收研磨介质等多种不同的表面处理技术,有些表面处理技术已经被临床所摒弃。
种植基台技工修复操作基础发布时间:2013-08-20 10:01:55 | 文章分类:印模浏览次数:3262 | 评论:2关键字:种植基台技工修复操作基础一、种植体的分类1、按照种植体材料分类:①金属类——纯钛(表面处理:酸处理+表面羟基磷灰石)②陶瓷类——氧化铝、氧化锆、高密度羟基磷灰石、氮化硅等③复合种植材料——纯钛(内)+陶瓷(外)2、按种植体的结构分类:①、一段式——早期植体、小直径的种植体②、二段式——植体 + 基台(螺丝固位,百康例外:插接式)③、三段式——植体 +(八角基台、平衡基台)+ 基台一体冠二、种植体的基本构成1、种植体+ 覆盖螺丝覆盖螺丝:第一次手术,在种植体埋入牙槽骨后,暂时封闭,以防止软硬组织长入。
←种植体←覆盖螺丝2、愈合基台在第二次手术时暂时对接与种植体的头端,促进形成美观完整的牙龈袖口,又称“粘膜扩展器”。
←愈合基台3、转移杆用于将口腔内的种植体头端的形态和位置精确转移到工作模型上的辅件。
←转移杆4、替代体可与转移杆吻接,埋入工作模型。
表达种植体头端的形态和位置。
←替代体5、成品基台、角度基台、basi、二次加工配件成品基台、角度基台:连接替代体,技工室研磨,在它上面作义齿修复。
basi、二次加工配件:连接替代体,个性化修复,可加工①①①①∙♦氧化锆基台、♦金属基台、♦氧化锆基台一体冠、♦①金属基台一体冠。
←成品基台←角度基台←固位基台6、固位螺丝联接种植体(替代体)、基台(基台一体冠)。
三、种植修复体的上下部机构概念1、下部结构指埋入机体组织的部分,指植入体或叫种植体。
2、上部结构指种植体的基台以及与之相连的修复体结构:冠、桥、支架等。
3、中间结构指联结上部结构与下部结构的辅件,如平衡基台、八角基台。
四、印模印模方法:①①①①①①①①①①①♦开窗式取模和♦非开窗式取模1、开窗式取模:使用开窗的托盘和带有固定螺丝的转移体制取的印模,叫开窗式印模。
方法:先将转移杆用固定螺丝固定到种植体上,试戴开窗的个别托盘,确定固定螺丝可以从开窗处穿出。
一种纯钛牙种植体酸蚀加碱热的表面处理方
法
纯钛牙种植体表面处理的一种方法是酸蚀加碱热处理。
下面是具体步骤:
1. 清洗:将纯钛牙种植体放入去离子水中,用超声波清洗20分钟,去除表面的杂质和污渍。
2. 酸蚀:将清洗后的纯钛牙种植体放入酸性溶液(如硝酸、硫酸等)中,进行酸蚀处理。
酸的浓度和处理时间可根据需要进行调整,一般在30分钟到1小时之间。
3. 中和:将酸蚀后的纯钛牙种植体放入碱性溶液(如氢氧化钠溶液)中进行中和处理。
中和的目的是中和残留在表面的酸性物质,以及修复表面的pH值。
4. 清洗:将中和后的纯钛牙种植体再次放入去离子水中清洗,去除中和溶液残留的物质。
5. 热处理:将清洗干净的纯钛牙种植体放入高温炉中,进行热处理。
热处理的温度和时间可根据需要进行调整,一般在800℃到1000℃之间,保持2小时以上。
这一步的目的是改善纯钛表面的晶体结构和力学性能,增强其耐腐蚀性和生物相容性。
6. 冷却:热处理后,将纯钛牙种植体取出,放置在室温环境中自然冷却。
通过酸蚀加碱热处理的方法,可以有效地改善纯钛牙种植体的表面性能,提高其生物相容性和耐腐蚀性,有利于种植体与人体组织的结合和长期稳定。
这一方法在牙科种植领域中得到广泛应用。