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不同表面处理方法对非龋性硬化牙本质黏结强度的影响 被引量:3
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作者 王雪 仇丽鸿 +1 位作者 李子木 孙海燕 《上海口腔医学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期662-666,共5页
目的:通过微拉伸黏结强度实验,比较3种不同方法处理硬化牙本质表面后对复合树脂黏结强度的影响。方法:选择15颗因牙周病拔除硬化牙本质视觉分级为3级以上的面磨损磨牙,将牙根包埋在自凝塑料中,低速锯垂直于磨损面,沿颊舌径将磨损牙分为... 目的:通过微拉伸黏结强度实验,比较3种不同方法处理硬化牙本质表面后对复合树脂黏结强度的影响。方法:选择15颗因牙周病拔除硬化牙本质视觉分级为3级以上的面磨损磨牙,将牙根包埋在自凝塑料中,低速锯垂直于磨损面,沿颊舌径将磨损牙分为面积近似相等的两部分,每部分面积不小于6 mm2。然后在确认每颗牙分割的两部分不进入同一个实验组前提下,将30个样本随机分为3个实验组,每组10个样本。抛光组直接抛光硬化牙本质表面后,联合Optibond处理,Premisa复合树脂充填;金刚砂组用EX-26金刚砂车针打磨硬化牙本质表面,联合Optibond处理,Premisa复合树脂充填;球钻组用5#球钻处理硬化牙本质表面,联合Optibond处理,Premisa复合树脂充填。将离体牙置于37℃人工唾液中24 h后,制作微拉伸试件,测试黏结强度,在体视显微镜下观察断裂模式并分类。采用SPSS17.0软件包对试件微拉伸黏结强度值进行单因素方差分析。结果:3种不同牙面处理后的微拉伸黏结强度分别为抛光处理组(10.48±1.29)MPa,金刚砂处理组(21.52±0.97)MPa,球钻处理组(16.30±1.02)MPa。金刚砂处理组的微拉伸黏结强度大于其他2组,球钻处理组黏结强度显著大于抛光组,差别具有显著性(P<0.05)。体视显微镜观察发现,断裂多发生于树脂-牙本质黏结界面。结论:金刚砂车针处理后的硬化牙本质,树脂-牙本质微拉伸黏结强度大于球钻和抛光处理后的黏结强度。 展开更多
关键词 硬化牙本质 全酸蚀黏结 微拉伸黏结强度
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两种黏结系统牙本质黏结强度研究
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作者 黄锐权 卢锦玉 +1 位作者 文力军 顾远平 《华夏医学》 CAS 2017年第5期85-88,共4页
目的:研究第五代全酸蚀黏结系统Optibond S及第七代树脂Optibond AIO自酸蚀黏结系统牙本质黏结强度。方法:选用24颗完整的离体磨牙,并分别对每颗牙的近远中面进行片切,随机分为两组:选用全酸蚀+Optibond S为对照组;Optibond AIO自酸蚀... 目的:研究第五代全酸蚀黏结系统Optibond S及第七代树脂Optibond AIO自酸蚀黏结系统牙本质黏结强度。方法:选用24颗完整的离体磨牙,并分别对每颗牙的近远中面进行片切,随机分为两组:选用全酸蚀+Optibond S为对照组;Optibond AIO自酸蚀黏结为观察组,两组黏结剂处理后,光固化,在黏结处理面堆积后牙充填纳米复合树脂(Premisa),并将树脂修为底2 mm,高2 mm,厚度约2 mm的三角柱形,光照固化。完成1周后,对所选牙进行疲劳,冷热循环1周后进行拉力测试,并对得到的测量值进行统计学分析。结果:自酸蚀黏结抗剪切力强度为:8.07±3.50,全酸蚀黏结系统牙本质黏结抗剪切力强度为:15.41±5.22,自酸蚀牙本质黏结抗剪切力强度小于全酸蚀黏结(P<0.01)。结论:第五代全酸蚀黏结系统Optibond S体质粘接强度高于第七代树脂Optibond AIO自酸蚀黏结系统牙本质黏结强度更高。 展开更多
关键词 全酸蚀黏结剂 自酸蚀黏结剂 牙本质 抗剪切力强度
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