[摘要]復(fù)合樹(shù)脂自出現(xiàn)以來(lái),因其較佳的理化性能,已逐步替代銀汞合金,成為臨床修復(fù)牙體缺損最常用的材料。但隨著使用年限的增加,復(fù)合樹(shù)脂充填體發(fā)生邊緣微滲漏、繼發(fā)齲、修復(fù)體折斷、磨損、變色等修復(fù)失敗的病例也會(huì)逐步增加。保留部分原充填體,通過(guò)對(duì)舊充填體老化樹(shù)脂的表面進(jìn)行處理,來(lái)增加新舊樹(shù)脂間結(jié)合力的再充填治療術(shù),是一種微創(chuàng)且經(jīng)濟(jì)的再修復(fù)治療方式。目前眾多的體外相關(guān)實(shí)驗(yàn)室研究中,對(duì)采用何種方式進(jìn)行老化樹(shù)脂表面處理,能更有效增加新舊樹(shù)脂間的結(jié)合力,仍未達(dá)成共識(shí)。本文就臨床常用的幾種老化樹(shù)脂的表面處理方式進(jìn)行總結(jié),以期為開(kāi)展后續(xù)的相關(guān)研究提供幫助。
[關(guān)鍵詞]復(fù)合樹(shù)脂;再充填治療術(shù);老化樹(shù)脂;表面處理;新舊樹(shù)脂結(jié)合
[中圖分類號(hào)]R783.1" " [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A" " [文章編號(hào)]1008-6455(2025)02-0193-05
Research Progress on Surface Treatment Methods of Aging Resin
LI Zeqin1,2,LYU Changhai1
( 1.Department of Pediatric Dentistry, Affiliated Stomatological Hospital of Kunming Medical University, Kunming 650000, Yunnan, China; 2.Department of Stomatology, Anning First People's Hospital, Kunming 650300, Yunnan, China )
Abstract: Since the emergence of composite resin, it has gradually replaced silver amalgam and become the most commonly used material for clinical restoration of tooth defects because of its better physical and chemical properties. However, with the increase of service life, the cases of composite resin filling such as marginal microleakage, secondary caries, restoration fracture, wear, discoloration and other restoration failures,will also increase one by one. It is a minimally invasive and economical method to retain part of the original filling body and increase the adhesion between the resins by treating the surface of the aged resin of the old filling body. In the current in vitro related laboratory research, there is still no consensus on which method to use for aging resin surface treatment can increase the binding force between the old and new resins. This paper will summarize the surface treatment methods of several aging resins commonly used in clinic, in order to provide some help for the follow-up research.
Key words: composite resin; refilling therapy; aged resin; surface treatment; combination of new and old resin
復(fù)合樹(shù)脂因其具有良好的理化性能,易于充填、美學(xué)性能好等優(yōu)點(diǎn)[1],在臨床治療中應(yīng)用越來(lái)越廣泛,已逐步成為充填修復(fù)前、后牙牙體缺損類疾病的首選材料。然而,治療后的樹(shù)脂充填體由于持續(xù)暴露在復(fù)雜的口腔環(huán)境中,長(zhǎng)期受到咀嚼壓力,酸性物質(zhì)的腐蝕、水解、溫度的劇烈變化等各種因素影響,會(huì)出現(xiàn)樹(shù)脂充填體變色、邊緣微滲漏等問(wèn)題,進(jìn)一步導(dǎo)致繼發(fā)齲、修復(fù)體折斷等失敗案例的發(fā)生[2]。同時(shí),隨著大眾對(duì)美學(xué)要求的逐步提高,要求進(jìn)行樹(shù)脂更換的病例也日益增多。據(jù)統(tǒng)計(jì),臨床上各類治療中約60%與失敗的修復(fù)體再治療有關(guān)[3]。修復(fù)體再治療常規(guī)操作的要求是徹底去除原樹(shù)脂充填體,并做適當(dāng)?shù)臄U(kuò)展,去除原粘接處理過(guò)的部分牙體組織,暴露新鮮牙體。此時(shí),必然伴隨著過(guò)多的健康牙體組織被去除,并對(duì)牙髓造成二次激惹,增加了椅旁操作時(shí)間。因此,適當(dāng)保留部分原樹(shù)脂修復(fù)體進(jìn)行的再充填治療,目前被認(rèn)為是一種微創(chuàng)且經(jīng)濟(jì)的替代方案[4-5]。
保留部分原樹(shù)脂充填體進(jìn)行再修復(fù)治療,成功的關(guān)鍵在于新舊樹(shù)脂間能否形成可靠的結(jié)合。復(fù)合樹(shù)脂長(zhǎng)期暴露在口腔中,受到咀嚼運(yùn)動(dòng)、口腔環(huán)境、pH值變化以及食品、飲料、微生物等影響,發(fā)生化學(xué)和機(jī)械降解[6],導(dǎo)致新舊樹(shù)脂間的結(jié)合力下降,因此要想獲得良好的結(jié)合,需要對(duì)舊充填體表面進(jìn)行處理,以獲得良好結(jié)合力。研究表明,新舊樹(shù)脂的結(jié)合可能涉及以下三種機(jī)制[7]:①通過(guò)舊充填體基質(zhì)中殘留的C=C鍵與新樹(shù)脂產(chǎn)生共聚反應(yīng);②通過(guò)偶聯(lián)劑與暴露在基質(zhì)上的填料顆粒進(jìn)行化學(xué)結(jié)合;③基質(zhì)表面的微機(jī)械固位力。因此,大量不同的研究擬通過(guò)對(duì)舊充填體表面進(jìn)行一定處理,提高修復(fù)體表面潤(rùn)濕性,增加微機(jī)械固位力,以期獲得良好的粘接強(qiáng)度。然而,到目前為止對(duì)于采用何種方案對(duì)老化樹(shù)脂表面處理能獲得更好的結(jié)合力,此類研究的結(jié)果仍未達(dá)成共識(shí)。本文將對(duì)臨床常用的幾種老化樹(shù)脂的表面處理方式進(jìn)行總結(jié),以期為開(kāi)展后續(xù)的相關(guān)研究給予一定的幫助。
1" 機(jī)械處理
老化樹(shù)脂表面的微機(jī)械固位力是獲得可靠粘接的關(guān)鍵機(jī)制之一,微機(jī)械固位力的獲得依靠樹(shù)脂表面的機(jī)械處理。機(jī)械處理可有效去除表層樹(shù)脂,增加舊充填體表面,從而形成一個(gè)能與新樹(shù)脂產(chǎn)生機(jī)械連鎖的微表面[8]。常用的機(jī)械處理方式包括金剛砂車針打磨、噴砂、酸蝕及激光處理等。
1.1 金剛砂車針打磨:金剛砂車針打磨旨在去除齲壞牙體組織、變色充填體、清除暴露在口腔中的表層樹(shù)脂。打磨后的復(fù)合樹(shù)脂表面不平整,有凹坑、凹槽、磨痕、氣孔及突出的填料顆粒等[9],增加了老化樹(shù)脂表面的粗糙度及表面積,為機(jī)械嵌合提供了可能性,可增加新舊樹(shù)脂間的結(jié)合強(qiáng)度[10]。然而一般的復(fù)合樹(shù)脂由于其粘度高、流動(dòng)性較差,無(wú)法有效滲透至打磨后形成的微缺陷中。而粘接劑具有低粘度,有更強(qiáng)的滲透性及表面潤(rùn)濕性,可滲透入微缺陷內(nèi),提供更好的微機(jī)械保持力。因此,粘接劑與金剛砂車針打磨聯(lián)合使用,能更大程度地增加新舊樹(shù)脂間結(jié)合強(qiáng)度[8]。金剛砂車針的粒度影響其切削效率,以及從復(fù)合樹(shù)脂表面去除材料的能力,粒度不同形成的樹(shù)脂表面粗糙度也不同。打磨后的表面并非越粗糙越好,表面粗糙度與粘接強(qiáng)度間尚未建立一致的相關(guān)性。Valente LL等[11]用不同粗細(xì)的金剛砂車針對(duì)老化樹(shù)脂表面進(jìn)行打磨處理,發(fā)現(xiàn)粒徑較大(91~126μm)的金剛砂車針打磨后的樹(shù)脂表面最粗糙,但與粒徑分別為46μm及30μm的相比,樹(shù)脂間的粘接強(qiáng)度最小,可能與粗糙度過(guò)大,遺留粘接劑與老化樹(shù)脂表面未充分滲透的區(qū)域,導(dǎo)致粘接強(qiáng)度降低。Wendler M等[10]分別用紅標(biāo)(粒度27~76μm)及藍(lán)標(biāo)(粒度64~126μm)金剛砂車針處理老化樹(shù)脂表面,結(jié)果顯示藍(lán)標(biāo)處理過(guò)的表面粗糙度高,且粘接強(qiáng)度更大。也有研究顯示[12],不同粒度的金剛砂車針打磨,其微拉伸強(qiáng)度無(wú)顯著性差異,表明即使粗糙度不同,其微觀保留模式也相似。關(guān)于金剛砂車針粒度的這些相互矛盾的發(fā)現(xiàn)可能與使用具有不同流動(dòng)特性的粘接劑有關(guān)。此外,有研究顯示,金剛砂車針打磨后的樹(shù)脂表面形成一層涂膜層,可能對(duì)粘接強(qiáng)度產(chǎn)生負(fù)面影響[13]。與磷酸聯(lián)合使用,可有效去除表面涂膜層,增加表面積,提高修復(fù)粘接強(qiáng)度[14]。綜上所述,金剛砂車針打磨與其他表面處理方式聯(lián)合使用,將有效增加修復(fù)體表面潤(rùn)濕性,增加微機(jī)械固位力,產(chǎn)生更大的修復(fù)粘接強(qiáng)度。
1.2 表面噴砂:表面噴砂可通過(guò)單獨(dú)的氧化鋁顆?;蛴枚趸柰坎嫉难趸X顆粒(表面二氧化硅涂層)來(lái)實(shí)現(xiàn)。氧化鋁噴砂是利用高速氧化鋁顆粒流的沖擊作用清理和粗化修復(fù)體表面,采用壓縮空氣為動(dòng)力,以形成高速噴射束將氧化鋁顆粒高速噴射到修復(fù)體表面,使修復(fù)體表面獲得一定的清潔和粗糙度,增加其與粘接劑的附著力,提高修復(fù)粘接強(qiáng)度[15]。噴砂后的樹(shù)脂表面不規(guī)則,帶有凹坑、裂縫、凹槽、外露填料和彌散分布的顆粒材料,具有微觀保留特征[10,16],與粘接劑聯(lián)合使用可以增加粘接劑的潤(rùn)濕性。有研究顯示[10],氧化鋁噴砂與金剛砂打磨相比,形成的表面更均勻,產(chǎn)生的總粘接面積大于金剛砂打磨。進(jìn)行氧化鋁噴砂時(shí),涉及顆粒尺寸、空氣壓力、時(shí)間、噴砂距離等。氧化鋁噴砂通常選用25~50μm的氧化鋁粉末,施加的空氣壓力范圍為1.5~6 bar,粒徑及空氣壓力一般可選擇并進(jìn)行精確調(diào)整,但控制噴砂距離具有一定的困難。有研究比較了氧化鋁噴砂時(shí)不同工作距離對(duì)修復(fù)粘接強(qiáng)度的影響,結(jié)果顯示不同噴砂距離(1 mm、5 mm、10 mm、15 mm)下,新舊樹(shù)脂間粘接強(qiáng)度無(wú)顯著差別[17]。
二氧化硅涂層,是利用溶膠-凝膠技術(shù)獲得二氧化硅涂布的氧化鋁顆粒,對(duì)修復(fù)體表面進(jìn)行噴砂處理,常用110μm或30μm的顆粒,其中椅旁選用30μm顆粒。隨后使用硅烷偶聯(lián)劑和粘接劑,統(tǒng)稱為摩擦化學(xué)二氧化硅涂層[18]。與直接氧化鋁噴砂相比,表面二氧化硅涂層可增加樹(shù)脂表面的粗糙度來(lái)降低水接觸角,同時(shí)增加表面暴露的硅百分比,形成粗糙、富含二氧化硅的表面,之后涂布硅烷偶聯(lián)劑,硅烷偶聯(lián)劑可有效吸附到SiO2顆粒上,并促進(jìn)粗糙表面的濕潤(rùn),與新的復(fù)合材料結(jié)合[19]。目前常用的有CoJet系統(tǒng),包括30μm二氧化硅涂布的氧化鋁噴砂、Espe-Sil硅烷、Visio-bond粘接劑。有研究顯示[20],對(duì)老化樹(shù)脂表面進(jìn)行摩擦二氧化硅涂層,顯示出與單獨(dú)氧化鋁噴砂相當(dāng)或更好的修復(fù)粘接強(qiáng)度。但也有結(jié)果表明,與50μm的顆粒相比,二氧化硅涂層中30μm顆粒的粒徑更小,對(duì)樹(shù)脂表面的磨損小,即使與硅烷偶聯(lián)劑聯(lián)合使用,其修復(fù)粘接強(qiáng)度小于50μm氧化鋁噴砂,表明噴砂后的結(jié)合強(qiáng)度取決于形成的微表面。噴砂的主要缺點(diǎn)是細(xì)磨粒的氣溶膠會(huì)污染環(huán)境,并且可能對(duì)患者和操作者有害。因此,在操作時(shí)可通過(guò)特殊的預(yù)防措施,如橡皮障及強(qiáng)吸等來(lái)減少此類危害的發(fā)生。
1.3 酸蝕
1.3.1 磷酸:臨床進(jìn)行牙體粘接時(shí),通常對(duì)牙釉質(zhì)或牙本質(zhì)進(jìn)行磷酸酸蝕,提高微機(jī)械固位力,進(jìn)一步增加粘接強(qiáng)度,同樣也有研究希望通過(guò)對(duì)老化樹(shù)脂表面進(jìn)行酸蝕來(lái)增加粘接強(qiáng)度。Wendler M等[10]發(fā)現(xiàn)磷酸酸蝕老化樹(shù)脂,其表面粗糙度沒(méi)有顯著影響;然而酸蝕有助于去除老化樹(shù)脂表面的碎屑,暴露填料顆粒,增加樹(shù)脂的表面積和潤(rùn)濕性[13]。如果與金剛砂車針打磨聯(lián)合使用,可有效去除打磨后表面形成的碎屑,產(chǎn)生更具固位力的粗糙表面,進(jìn)一步提高新舊樹(shù)脂間的結(jié)合[14],與硅烷偶聯(lián)劑聯(lián)合使用可引發(fā)偶聯(lián)劑與二氧化硅之間的反應(yīng),增加修復(fù)粘接強(qiáng)度[14]。然而僅磷酸酸蝕,新舊樹(shù)脂間修復(fù)粘接強(qiáng)度不會(huì)顯著增加[21]。Jafarzadeh Kashi TS等[22]研究顯示,老化樹(shù)脂表面經(jīng)磷酸酸蝕后粘接強(qiáng)度降低,但高于未處理組。綜上,磷酸的使用對(duì)新舊樹(shù)脂結(jié)合未見(jiàn)負(fù)面影響,因此,再充填治療時(shí)可對(duì)樹(shù)脂表面進(jìn)行磷酸酸蝕,若存在暴露的新鮮釉質(zhì),也可進(jìn)一步增加粘接劑與牙體組織間的粘接強(qiáng)度。
1.3.2 氫氟酸:氫氟酸是一種強(qiáng)酸,可酸蝕無(wú)定形的二氧化硅、石英或玻璃,通常用于酸蝕陶瓷修復(fù)體,來(lái)改善其性能。大量研究發(fā)現(xiàn),將其應(yīng)用于樹(shù)脂表面后,氫氟酸能分解SiO2中的Si-O鍵,部分溶解復(fù)合樹(shù)脂的玻璃顆粒,去除老化樹(shù)脂表面的污染層及外露的填料顆粒,進(jìn)而增加樹(shù)脂表面粗糙度,提高修復(fù)粘接強(qiáng)度[23]。氫氟酸的效果與自身濃度、酸蝕時(shí)間以及復(fù)合樹(shù)脂無(wú)機(jī)填料的組成百分比、大小和類型有關(guān)[24],濃度越高,酸蝕時(shí)間越長(zhǎng),表面越粗糙,越多的填料顆粒被溶解或去除,但此時(shí)酸蝕后的樹(shù)脂表面僅有樹(shù)脂單體組成,這種結(jié)構(gòu)較脆弱,可能無(wú)法為新樹(shù)脂提供足夠的支撐,對(duì)修復(fù)粘接強(qiáng)度產(chǎn)生影響,因此酸蝕后的表面粗糙度并非越粗糙越好。一般選擇4%~10%的氫氟酸進(jìn)行酸蝕,效果相對(duì)較好。Ayar MK等[23]發(fā)現(xiàn),用10%氫氟酸酸蝕老化樹(shù)脂20 s,其表面粗糙度增加,與粘接劑聯(lián)合使用,粘接強(qiáng)度顯著增強(qiáng)。也有研究發(fā)現(xiàn)[25],用10%氫氟酸酸蝕60 s效果更佳。這種差異可能與不同種類復(fù)合樹(shù)脂的組成、結(jié)構(gòu)等有關(guān)。樹(shù)脂填料中的氧化鋯或石英對(duì)氫氟酸有較強(qiáng)的抵抗力,經(jīng)氫氟酸酸蝕后其表面變化不明顯,此時(shí)可適當(dāng)增加酸蝕時(shí)間。氫氟酸存在酸燒傷及軟組織壞死的風(fēng)險(xiǎn),因此在使用時(shí)要注意防護(hù)。
1.4 激光:近年來(lái),激光應(yīng)用對(duì)復(fù)合樹(shù)脂修復(fù)粘接強(qiáng)度的影響越來(lái)越受到人們的關(guān)注。包括Er:YAG、Er,Cr:YSGG、Nd:YAG和CO2激光,激光作用于樹(shù)脂表面,通過(guò)材料表面的微爆炸,導(dǎo)致宏觀和微觀不規(guī)則,以宏觀不規(guī)則為主[26],復(fù)合樹(shù)脂的單體首先被磨損,隨后填料顆粒被釋放,表面形成點(diǎn)狀凹陷,且表面無(wú)碎屑,增加微機(jī)械固位[14]。Alizadeh Oskoee P等[27]比較了Er,Cr:YSGG、Nd:YAG、CO2三種激光處理后新舊樹(shù)脂間的粘接強(qiáng)度,電鏡下發(fā)現(xiàn)Er,Cr:YSGG處理后的表面呈現(xiàn)微孔狀及不規(guī)則的形貌,其余兩種顯示出燒灼區(qū)域及表面粗糙度的增加,Er,Cr:YSGG處理后的樹(shù)脂顯示出最高的粘接強(qiáng)度,而其余兩組與未處理組粘接強(qiáng)度無(wú)顯著性差異。Dursun MN等[28]分別模擬了復(fù)合樹(shù)脂在體內(nèi)使用1年、3年、5年的老化情況,電鏡下發(fā)現(xiàn),模擬3年、5年臨床使用期限的復(fù)合樹(shù)脂經(jīng)Er,Cr:YSGG激光表面處理后,試樣表面觀察到裂紋,對(duì)新舊樹(shù)脂間的結(jié)合造成影響,表明樹(shù)脂的老化程度影響樹(shù)脂粘接強(qiáng)度。同時(shí),激光的能量和功率也影響粘接強(qiáng)度,功率越大,破壞越大,導(dǎo)致填料和基體分離,復(fù)合樹(shù)脂塊內(nèi)產(chǎn)生裂隙,從而對(duì)粘接強(qiáng)度產(chǎn)生負(fù)面影響[29]。除了老化時(shí)間及功率參數(shù)外,復(fù)合樹(shù)脂的化學(xué)成分和結(jié)構(gòu)對(duì)激光燒蝕的體積和深度也有影響,當(dāng)復(fù)合樹(shù)脂具有更高的填充基體鍵能和內(nèi)聚力時(shí),更能抵抗激光燒蝕。
2" 化學(xué)結(jié)合
新舊樹(shù)脂結(jié)合除了機(jī)械嵌合,還需要形成一定的化學(xué)結(jié)合。通過(guò)增加老化樹(shù)脂表面潤(rùn)濕性,與老化樹(shù)脂表面暴露的填料顆粒及新復(fù)合樹(shù)脂化學(xué)反應(yīng)形成強(qiáng)化學(xué)健以增加結(jié)合強(qiáng)度。常用的化學(xué)處理方式有硅烷偶聯(lián)劑和粘接劑。
2.1 硅烷偶聯(lián)劑:硅烷偶聯(lián)劑含有兩個(gè)主要官能團(tuán)[30],包括與二氧化硅結(jié)合的硅醇以及與甲基丙烯酸酯聚合的有機(jī)官能團(tuán)。分別通過(guò)與樹(shù)脂表面暴露的二氧化硅顆粒作用形成共價(jià)鍵,并且與甲基丙烯酸酯基團(tuán)聚合,增加樹(shù)脂間的結(jié)合強(qiáng)度。同時(shí),硅烷偶聯(lián)劑還可增加老化樹(shù)脂表面的潤(rùn)濕性,促進(jìn)粘接劑擴(kuò)散,因此在粘接劑前使用硅烷偶聯(lián)劑可有效提高粘接強(qiáng)度[31],但單獨(dú)使用無(wú)法提供足夠的粘接強(qiáng)度[32]。有時(shí)臨床上使用含有硅烷的通用型粘接劑來(lái)簡(jiǎn)化方案。有研究發(fā)現(xiàn)[33],單獨(dú)使用含硅烷的通用型粘接劑與分別使用硅烷偶聯(lián)劑和粘接劑,粘接強(qiáng)度無(wú)顯著性差異。但是若粘接劑的pH值較低,硅烷偶聯(lián)劑將發(fā)生水解和脫水縮合,導(dǎo)致通用型粘接劑中的硅烷存在長(zhǎng)期的不穩(wěn)定性[34]。因此,有研究[35]建議單獨(dú)的硅烷偶聯(lián)劑與含硅烷的通用型粘接劑聯(lián)合使用將產(chǎn)生更大的粘接強(qiáng)度。同時(shí),含硅烷的通用型粘接劑所含的酸性單體10-甲基丙烯酰氧基二氫磷酸酯(10-MDP)可與牙體組織中的鈣以及修復(fù)體中的氧化物,如SiO2、Al2O3、ZrO2等化學(xué)結(jié)合,從而使粘接界面更耐生物降解[36],提高修復(fù)粘接強(qiáng)度。也有文獻(xiàn)顯示[19],硅烷偶聯(lián)劑的作用效果與樹(shù)脂填料顆粒的成分、含量、尺寸等有關(guān),硅烷偶聯(lián)劑可與二氧化硅形成強(qiáng)結(jié)合,而與鋇玻璃等較難形成可靠的化學(xué)結(jié)合。此外,部分納米復(fù)合樹(shù)脂當(dāng)填料顆粒暴露不足時(shí),無(wú)法與硅烷偶聯(lián)劑充分作用,影響粘接強(qiáng)度。綜上,硅烷偶聯(lián)劑對(duì)于新舊樹(shù)脂間修復(fù)粘接強(qiáng)度可產(chǎn)生積極影響,復(fù)合樹(shù)脂的組成在其中起著關(guān)鍵作用。
2.2 粘接劑:粘接劑的使用被證明可以顯著提高新舊樹(shù)脂間的粘接強(qiáng)度[19]。粘接劑中的單體成分可通過(guò)改變樹(shù)脂表面張力來(lái)潤(rùn)濕老化樹(shù)脂,從而深入到表面粗糙后形成的凹坑、凹槽及孔隙中,提高微機(jī)械保持力,同時(shí)形成新的氧抑制層,在光固化時(shí)與單體發(fā)生化學(xué)結(jié)合[9]。粘接系統(tǒng)與老化樹(shù)脂結(jié)合的能力取決于其化學(xué)親和力及復(fù)合樹(shù)脂的親水性。樹(shù)脂表面呈疏水性,但在使用過(guò)程中吸收一部分水,粘接劑中含有的親水性單體羥乙基甲基丙烯酸酯(HEMA),能夠滲透到含有水的復(fù)合材料中,增加樹(shù)脂表面潤(rùn)濕性,并在光固化時(shí)與單體發(fā)生化學(xué)鍵合[37]。此外,自酸蝕粘接劑中一般含有酸性單體10-MDP,10-MDP是一種功能性單體,可有效提高樹(shù)脂表面潤(rùn)濕性,增加修復(fù)粘接強(qiáng)度。單體不同導(dǎo)致不同粘接系統(tǒng)對(duì)樹(shù)脂間粘接強(qiáng)度存在一定差異。Irmak O等[38]發(fā)現(xiàn)兩步法全酸蝕、兩步法自酸蝕粘接劑作用于老化樹(shù)脂表面,粘接強(qiáng)度明顯優(yōu)于一步法自酸蝕粘接劑。使用全酸蝕粘接系統(tǒng)時(shí),酸蝕有助于去除樹(shù)脂表面的碎屑,暴露填料顆粒,將提高老化樹(shù)脂的表面積和潤(rùn)濕性;對(duì)于自酸蝕系統(tǒng),系統(tǒng)中的酸性單體可達(dá)到類似的效果,兩步法自酸蝕粘接劑作用過(guò)程中,涉及親水性的處理劑先作用于樹(shù)脂表面,再覆蓋一層疏水性的粘接樹(shù)脂,而一步法自酸蝕粘接劑更具親水性,不存在單獨(dú)的粘接劑層,可能對(duì)粘接強(qiáng)度產(chǎn)生負(fù)面影響,同時(shí)由于其親水性過(guò)大,在老化過(guò)程中,粘接劑易水解,影響使用年限,而三步法全酸蝕和兩步法自酸蝕粘接劑由于增加了額外的疏水性粘接樹(shù)脂,其耐久性更好[39]。此外,粘接層的厚度可影響粘接強(qiáng)度,增加粘結(jié)層的厚度可能會(huì)由于溶劑蒸發(fā)不良而降低粘接強(qiáng)度[31]。綜上所述,不管哪種粘接系統(tǒng),粘接劑的使用均能增加新舊樹(shù)脂間的結(jié)合強(qiáng)度,從水解穩(wěn)定性及遠(yuǎn)期使用年限來(lái)看,似乎三步法全酸蝕及兩步法自酸蝕粘接劑的效果更好。
目前,對(duì)于老化樹(shù)脂表面處理常采用機(jī)械處理與化學(xué)處理相結(jié)合,發(fā)揮協(xié)同作用。機(jī)械處理可增加樹(shù)脂表面粗糙度,為粘接劑的滲入提供微機(jī)械表面,酸蝕劑有助于去除樹(shù)脂表面碎屑及涂膜層,增加樹(shù)脂表面積,同時(shí)硅烷偶聯(lián)劑與粘接劑聯(lián)合使用可促進(jìn)粘接劑的擴(kuò)散,提高樹(shù)脂表面潤(rùn)濕性,以上處理方式聯(lián)合使用將顯著增加修復(fù)粘接強(qiáng)度[40]。臨床上也進(jìn)行了大量的研究,如:金剛砂車針打磨與粘接劑聯(lián)合使用[8];氧化鋁噴砂或二氧化硅涂層與硅烷偶聯(lián)劑和粘接劑聯(lián)合使用[17];Er:YAG激光與粘接劑聯(lián)合使用等[27]?;瘜W(xué)處理方式中,通用型粘接劑由于含有硅烷及酸性單體10-MDP,相對(duì)于自酸蝕或全酸蝕粘接劑,顯示出更好的粘接強(qiáng)度[41],因此在臨床中廣泛使用。相同條件下,何種機(jī)械處理方式產(chǎn)生的粘接強(qiáng)度最大,尚無(wú)統(tǒng)一的觀點(diǎn),可能與復(fù)合樹(shù)脂的組成、表面涂抹層和微觀結(jié)構(gòu)、老化時(shí)間和方案等有關(guān)??傊瑹o(wú)論采用何種機(jī)械和化學(xué)處理方法,與單獨(dú)使用相比,兩者聯(lián)合使用將產(chǎn)生更大的修復(fù)粘接強(qiáng)度。
3" 小結(jié)
雖然大量的研究證實(shí),不同的表面處理能一定程度上提高新舊樹(shù)脂間的結(jié)合強(qiáng)度。但目前對(duì)于老化樹(shù)脂表面處理方式仍沒(méi)有相對(duì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),新舊樹(shù)脂間結(jié)合的能力,不僅與表面處理方式有關(guān),還受老化方法、時(shí)間及復(fù)合樹(shù)脂組成等多種因素的影響[19],因此,為了獲得臨床上最佳的修復(fù)效果,還需要充分了解樹(shù)脂的組成。有研究發(fā)現(xiàn)[42],使用相同的復(fù)合樹(shù)脂進(jìn)行再修復(fù)治療效果較好,但在臨床上再修復(fù)治療時(shí)往往并不清楚原老化樹(shù)脂的組成。Lemos CA等[43]的研究顯示,新舊樹(shù)脂組成的不同,對(duì)修復(fù)粘接強(qiáng)度無(wú)顯著影響,認(rèn)為樹(shù)脂間的粘接力更多取決于微機(jī)械保持力及化學(xué)結(jié)合。但此類研究?jī)H局限于某幾類樹(shù)脂,且老化方法、表面處理方式等不同,無(wú)法代表所有的商用復(fù)合樹(shù)脂。因此,目前臨床上尚沒(méi)有一種表面處理方式可以推薦為普遍適用的修復(fù)技術(shù)。同時(shí),對(duì)于復(fù)合樹(shù)脂微觀結(jié)構(gòu)及成分特征對(duì)不同表面處理方式影響的相關(guān)研究較少,模擬樹(shù)脂老化的方法也無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),為了能獲得更好的臨床修復(fù)效果、完善實(shí)驗(yàn)室的研究,應(yīng)進(jìn)一步開(kāi)展針對(duì)樹(shù)脂組成對(duì)老化效果及表面處理方式影響的研究。
[參考文獻(xiàn)]
[1]Song H B, Sowan N, Shah P K, et al. Reduced shrinkage stress via photo-initiated copper(I)-catalyzed cycloaddition polymerizations of azide-alkyne resins[J]. Dental Materials, 2016,32(11):1332-1342.
[2]Demarco F F, Collares K, Correa M B, et al. Should my composite restorations last forever? Why are they failing?[J]. Braz Oral Res, 2017,31(suppl 1):e56.
[3]Brendeke J, Ozcan M. Effect of physicochemical aging conditions on the composite-composite repair bond strength[J]. J Adhes Dent, 2007,9:399-406.
[4]Kanzow P, Wiegand A, Schwendicke F. Cost-effectiveness of repairing versus replacing composite or amalgam restorations[J]. J Dent, 2016,221(11):716.
[5]Kanzow P, Wiegand A, Wilson N H F, et al. Contemporary teaching of restoration repair at dental schools in Germany–Close to universality and consistency[J]. J Dent, 2018,75:121-124.
[6]Opdam N J, Sande F H, Bronkhorst E, et al. Longevity of posterior composite restorations: a systematic review and meta-analysis[J]. J Dent Res, 2014,93(10):943-949.
[7]Brosh T, Pilo R, Bichacho N, et al. Effect of combinations of surface treatments and bonding agents on the bond strength of repaired composites[J]. Prosthet Dent, 1997,77:122-126.
[8]Celik E U, Ergücü Z, Türkün L S, et al. Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols[J]. J Adhes Dent, 2011,13(4):359-366.
[9]Staxrud F, Dahl J E. Role of bonding agents in the repair of composite resin restorations[J]. Eur J Oral Sci, 2011,119(4):316-322.
[10]Wendler M, Belli R, Panzer R, et al. Repair bond strength of aged resin composite after different surface and bonding treatments[J]. Materials (Basel), 2016,9(7):547.
[11]Valente L L, Silva M F, Fonseca A S, et al. Effect of diamond bur grit size on composite repair[J]. J Adhes Dent, 2015,17(3):257-263.
[12]Dieckmann P, Baur A, Dalvai V, et al. Effect of composite age on the repair bond strength after different mechanical surface pretreatments[J]. J Adhes Dent, 2020,22(4):365-372.
[13]Fawzy A S, El-Askary F S, Amer M A. Effect of surface treatments on the tensile bond strength of repaired water-aged anterior restorative micro-fine hybrid resin composite[J]. J Dent, 2008,36(12):969-976.
[14]Ahmadizenouz G, Esmaeili B, Taghvaei A, et al. Effect of different surface treatments on the shear bond strength of nanofilled composite repairs[J]. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects, 2016,10(1):9-16.
[15]李睿,王晨,張文怡,等.多種表面處理方式及樹(shù)脂水門汀類型對(duì)氧化鋯陶瓷粘接強(qiáng)度的影響[J].中國(guó)組織工程研究,2021,25(10):1528-1532.
[16]Pilo R, Brosh T, Geron V, et al. Effect of silane reaction time on the repair of a nanofilled composite using tribochemical treatment[J]. J Adhes Dent,2016,18(2):125-134.
[17]Burrer P, Costermani A, Par M, et al. Effect of varying working distances between sandblasting device and composite substrate surface on the repair bond strength[J]. Materials (Basel), 2021,14(7):1621.
[18]Ozcan M, Corazza P H, Marocho S M, et al. Repair bond strength of microhybrid, nanohybrid and nanofilled resin composites: effect of substrate resin type, surface conditioning and ageing[J]. Clin Oral Investig, 2013,17(7):1751-1758.
[19]Nagano D, Nakajima M, Takahashi M, et al. Effect of water aging of adherend composite on repair bond strength of nanofilled composites[J]. J Adhes Dent, 2018,20(5):425-433.
[20]Ritter A V, Sulaiman T, Altitinchi A, et al. Effect of tribochemical coating on composite repair strength[J]. Oper Dent, 2020,45(6):E334-E342.
[21]Sismanoglu S. Efficiency of self-adhering flowable resin composite and different surface treatments in composite repair using a universal adhesive[J]. Niger J Clin Pract, 2019,22(12):1675-1679.
[22]Jafarzadeh Kashi T S, Erfan M, Rakhshan V, et al. An in vitro assessment of the effects of three surface treatments on repair bond strength of aged composites[J]. Oper Dent, 2011,36(6):608-617.
[23]Ayar M K, Guven M E, Burduroglu H D, et al. Repair of aged bulk-fill composite with posterior composite: Effect of different surface treatments[J]. J Esthet Restor Dent, 2019,31(3):246-252.
[24]Loomans B A, Cardoso M V, Opdam N J, et al. Surface roughness of etched composite resin in light of composite repair[J]. J Dent, 2011,39(7):499-505.
[25]Antonucci J M, Dickens S H, Fowler B O, et al. Chemistry of silanes: interfaces in dental polymers and composites[J]. J Res Natl Inst Stand Technol, 2005,110(5):541-58.
[26]Kiomarsi N, Saburian P, Chiniforush N, et al. Effect of thermocycling and surface treatment on repair bond strength of composite[J]. J Clin Exp Dent, 2017,9(8):e945-e951.
[27]Alizadeh Oskoee P, Savadi Oskoee S, Rikhtegaran S, et al. Effect of various laser surface treatments on repair shear bond strength of aged silorane-based composite[J]. J Lasers Med Sci, 2017,8(4):186-190.
[28]Dursun M N, Ergin E, Ozgunaltay G. The effect of different surface preparation methods and various aging periods on microtensile bond strength for composite resin repair[J]. Niger J Clin Pract, 2021,24(2):282-291.
[29]Moezizadeh M, Ansari Z J, Fard F M. Effect of surface treatment on micro shear bond strength of two indirect composites[J]. J Conserv Dent, 2012,15(3):228-232.
[30]Matinlinna J P, Lung C Y K, Tsoi J K H. Silane adhesion mechanism in dental applications and surface treatments: A review[J]. Dent Mater, 2018,34(1):13-28.
[31]Mendes L T, Loomans B A C, Opdam N J M, et al. Silane coupling agents are beneficia for resin composite repair: a systematic review and meta-analysis of in vitro studies[J]. J Adhes Dent, 2020,22(5):443-453.
[32]Kiomarsi N, Espahbodi M, Chiniforush N, et al. In vitro evaluation of repair bond strength of composite: Effect of surface treatments with bur and laser and application of universal adhesive[J]. Laser Ther, 2017,26(3):173-180.
[33]Fornazari I A, Wille I, Meda E M, et al. Effect of surface treatment, silane, and universal adhesive on microshear bond strength of nanofilled composite repairs[J]. Oper Dent, 2017,42(4):367-374.
[34]Yoshihara K, Nagaoka N, Sonoda A, et al. Effectiveness and stability of silane coupling agent incorporated in ‘universal’ adhesives[J]. Dent Mater, 2016,32(10):1218-1225.
[35]Silva C L D, Scherer M M, Mendes L T, et al. Does use of silane-containing universal adhesive eliminate the need for silane application in direct composite repair?[J]. Braz Oral Res, 2020,34:e045.
[36]Nagaoka N, Yoshihara K, Feitosa V P, et al. Chemical interaction mechanism of 10-MDP with zirconia[J]. Sci Rep, 2017,7:45563.
[37]Van Landuyt K L, Snauwaert J, De Munck J, et al. Systematic review of the chemical composition of contemporary dental adhesives[J]. Biomaterials, 2007,28(26):3757-3785.
[38]Irmak O, Celiksoz O, Yilmaz B, et al. Adhesive system affects repair bond strength of resin composite[J]. J Istanb Univ Fac Dent, 2017,51(3):25-31.
[39]Breschi L, Mazzoni A, Ruggeri A, et al. Dental adhesion review: aging and stability of the bonded interface[J]. Dent Mater, 2008,24(1):90-101.
[40]Chuenweravanich J, Kuphasuk W, Saikaew P, et al. Bond durability of a repaired resin composite using a universal adhesive and different surface treatments[J]. J Adhes Dent, 2022,24(1):67-76.
[41]Yin H, Kwon S, Chung SH, et al. Performance of universal adhesives in composite resin repair[J]. Biomed Res Int, 2022,2022:7663490.
[42]Baur V, Ilie N. Repair of dental resin-based composites[J]. Clin Oral Investig, 2013,17:601-608.
[43]Lemos CA, Mauro SJ, de Campos RA, et al. Repairability of aged resin composites mediated by different restorative systems[J]. Acta Odontol Latinoam, 2016,29(1):7-13.
[收稿日期]2023-03-25
本文引用格式:李澤琴,呂長(zhǎng)海.老化樹(shù)脂表面處理方式的研究進(jìn)展[J].中國(guó)美容醫(yī)學(xué),2025,34(2):193-197.