劉清華 林 琪 魏 華
福建醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 1 牙體牙髓二科 2 兒童牙科,福建省福州市 350001
復(fù)合樹脂材料被廣泛應(yīng)用于牙體缺損的修復(fù),具有操作簡(jiǎn)便、對(duì)溫度絕緣等特點(diǎn),此外還具有美學(xué)效果[1-2],隨著合成技術(shù)的改進(jìn),復(fù)合樹脂生物學(xué)性能已經(jīng)得到長(zhǎng)足發(fā)展。但復(fù)合樹脂仍存在不足,如經(jīng)過一段時(shí)間后聚合體積會(huì)收縮,導(dǎo)致牙體與復(fù)合樹脂之間會(huì)形成數(shù)微米的邊緣裂縫,在臨床上將之稱為邊緣微滲漏,這種情況在復(fù)合樹脂填充情況中較為常見[3-4]。邊緣微滲漏可導(dǎo)致繼發(fā)齲和術(shù)后敏感甚至充填體脫落等不良后果[5]。因此有必要評(píng)價(jià)復(fù)合樹脂填充材料的抗微滲漏性能,選擇合適的材料確保盡可能減少微滲漏情況,提高遠(yuǎn)期療效。故本文擬選擇SonicFill聲波樹脂、卡瑞斯瑪光固化復(fù)合樹脂和SDR大體積樹脂對(duì)修復(fù)牙體窩洞后邊緣微滲漏的影響。
1.1 主要材料與儀器 SonicFill聲波納米復(fù)合樹脂購(gòu)自美國(guó)卡瓦集團(tuán);卡瑞斯瑪光固化復(fù)合樹脂、SDR大體積樹脂購(gòu)自美國(guó)登士柏公司,2%堿性品紅溶液購(gòu)自國(guó)藥化學(xué)試劑有限公司,生理鹽水,指甲油,熱循環(huán)機(jī)(天水市紅山實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠);體視顯微鏡(Leica,德國(guó))。
1.2 離體牙選擇 選擇2018年6—12月在我院就診患者,取牙體完整、健康的人離體前磨牙(無缺損、隱裂和齲壞等)90顆,放置在4℃的生理鹽水中待用。本研究均經(jīng)患者知情同意。
1.3 方法 所有離體牙面制備Ⅰ類洞。將離體牙隨機(jī)分為3組,每組30顆,分別充填SonicFill聲波樹脂作為A組、卡瑞斯瑪光固化復(fù)合樹脂作為B組和SDR大體積樹脂作為C組,牙體充填后,將根尖孔用自凝樹脂封閉,距充填材料邊界1mm 以外的部分均勻涂布兩層指甲油,0~5℃下進(jìn)行200次冷熱循環(huán)實(shí)驗(yàn),恒溫37℃在2%品紅溶液中染色24h,流水沖去表面,用金剛砂切片沿牙體長(zhǎng)軸近遠(yuǎn)中向縱行切開,選取冠方和根方2 個(gè)位置作為觀測(cè)點(diǎn),在顯微鏡下觀察染料的微滲漏情況,測(cè)量各觀測(cè)點(diǎn)染料滲入深度,以2點(diǎn)的均值為該標(biāo)本最終值。
1.4 微滲漏程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 0分為無染料滲入;1分為齦壁有染料滲入但<1/2洞深的淺層滲漏;2分為齦壁有染料滲入且>1/2洞深的滲漏;3分為染料滲入進(jìn)軸壁[6]。
1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 整理數(shù)據(jù),并用SPSS22.0對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,計(jì)量資料以平均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差表示,組間比較采用單因素方差分析,組間比較采用LSD-t檢驗(yàn),以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。
2.1 3組邊緣微滲漏深度比較 3組樹脂充填體的邊緣微滲漏的深度存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P<0.05),A組微滲漏深度明顯小于B、C組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),B、C兩組無明顯差異(P>0.05),詳見表1。
表1 3組邊緣微滲漏深度比較
2.2 3組邊緣微滲漏程度比較 3組樹脂充填體的邊緣微滲漏的程度存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P<0.05),A組微滲漏程度明顯小于B、C組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),B、C兩組無明顯差異(P>0.05),詳見表2。
表2 3組邊緣微滲漏程度比較
修復(fù)體邊緣微滲漏在提高牙體充填療效必不可少,故提高復(fù)合材料與窩洞之間的緊密性是解決邊緣微滲漏的必要環(huán)節(jié)。復(fù)合樹脂材料具有明顯優(yōu)勢(shì),但也有其不可避免的不足,體積收縮被認(rèn)為是微滲漏形成的主要原因[7]。不同材料因性質(zhì)不同,其造成微滲漏情況亦有不同,由此有必要對(duì)常用復(fù)合樹脂材料進(jìn)行邊緣微滲漏評(píng)價(jià),用以提供臨床指導(dǎo)。
本文比較了3種復(fù)合樹脂的特性,結(jié)果顯示3組充填材料均存在邊緣微滲漏,可能原因?yàn)檫@3種材料合成過程中均發(fā)生體積收縮,導(dǎo)致材料與洞壁間緊密性不強(qiáng),從而導(dǎo)致微滲漏形成,此外本文結(jié)果顯示SonicFill聲波樹脂的微滲漏程度和深度最少,SonicFill樹脂是借助聲波激活的樹脂充填產(chǎn)品,可改善復(fù)合樹脂與洞壁的密合性,從而減少微滲漏的發(fā)生[8]。這可能就是微滲漏程度和深度比其他兩組低的直接原因。SDR樹脂和卡瑞斯瑪復(fù)合樹脂在其他研究中表現(xiàn)出了較好的修復(fù)性能,故本文將其納入比較。SDR樹脂因使用了新型的光引發(fā)劑與壓力抑制劑,樹脂聚合壓力明顯降低,凝膠時(shí)間更長(zhǎng)。同時(shí)SDR樹脂在基質(zhì)中添加了環(huán)氧乙烷和硅氧烷聚合形成的環(huán)狀化合物,減少體積收縮[9]。Peutzfeldt等[10]研究顯示流體樹脂具有更好的邊緣封閉性能,可降低微滲漏的可能性,但與SonicFill聲波樹脂比較還是略遜一籌。卡瑞斯瑪復(fù)合樹脂的透光性能和拋光性能好,可以極好保持表面光滑性,耐磨性能佳,但緊密性不如SonicFill樹脂。
綜上所述,SonicFill樹脂邊緣微滲漏程度和深度優(yōu)于卡瑞斯瑪復(fù)合樹脂與SDR樹脂,值得臨床廣泛推廣和應(yīng)用。