فاکتورهای مهم در رنگ آمیزی سرامیک زیرکونیا
May 09, 2023
در این پست وبلاگ چند فاکتور مهمی که بر رنگ نهایی ترمیم های سرامیکی زیرکونیا تاثیر می گذارد را با شما به اشتراک می گذارم. به عنوان یک متخصص سرامیک دندانپزشکی، من می دانم که رسیدن به یک تطابق سایه طبیعی و هماهنگ با سرامیک زیرکونیا چقدر می تواند چالش برانگیز باشد. سرامیک زیرکونیا یک ماده قوی و زیست سازگار است که می تواند برای انواع مختلف ترمیم دندان مانند تاج، بریج و ایمپلنت استفاده شود. با این حال، سرامیک زیرکونیا از نظر زیبایی دارای محدودیت هایی مانند شفافیت کم و شفافیت بالا است. بنابراین، رنگ آمیزی سرامیک زیرکونیا یک مرحله مهم برای بهبود ظاهر آن و تقلید از رنگ طبیعی دندان است.

رنگآمیزی سرامیک زیرکونیا شامل اعمال سایههای مختلف لکهها بر روی سطح ترمیم برای ایجاد عمق، خصوصیات و رنگآمیزی است. با این حال، رنگ آمیزی سرامیک زیرکونیا کار ساده ای نیست. این نیاز به برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن عوامل مختلفی دارد که بر رنگ نهایی ترمیم تأثیر می گذارد. این عوامل عبارتند از:
بستر دندان:این ساختار طبیعی دندان یا اباتمنت ایمپلنت است که از ترمیم پشتیبانی می کند. بستر دندانی می تواند با بازتاب یا جذب نور بر رنگ نهایی ترمیم تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، یک بستر دندانی تیره می تواند ترمیم را تیره تر یا خاکستری تر از آنچه در نظر گرفته شده است نشان دهد. بنابراین، انتخاب یک سایه مناسب از پوشش زیرکونیایی که بتواند بستر دندان را بپوشاند و پایه ای خنثی برای سرامیک روکش و لعاب ایجاد کند، مهم است.

سیمان:این ماده ای است که ترمیم را به بستر دندانی متصل می کند. سیمان همچنین می تواند با تغییر شفافیت و ارزش آن بر رنگ نهایی ترمیم تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، سیمان رنگ روشن می تواند شفافیت و روشنایی ترمیم را افزایش دهد، در حالی که سیمان تیره می تواند آنها را کاهش دهد. بنابراین، انتخاب یک سایه سیمانی سازگار که با رنگ مورد نظر ترمیم مطابقت داشته باشد و با خواص نوری آن تداخل نداشته باشد، مهم است.

مقابله زیرکونیا:این هسته یا چارچوب بازسازی است که قدرت و پشتیبانی را فراهم می کند. پوشش زیرکونیا می تواند با تأثیر بر ضخامت و شفافیت آن، رنگ نهایی ترمیم را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، یک پوشش نازک زیرکونیایی می تواند شفافیت و رنگ ترمیم را افزایش دهد، در حالی که یک پوشش ضخیم زیرکونیایی می تواند آنها را کاهش دهد. بنابراین، ساخت پوشش زیرکونیایی با ضخامت بهینه ای که استحکام و زیبایی را متعادل می کند، مهم است.
سرامیک روکش:این لایه سرامیکی است که پوشش زیرکونیایی را می پوشاند و شکل و کانتور ترمیم را ایجاد می کند. سرامیک روکش می تواند رنگ نهایی ترمیم را با تعیین رنگ و اشباع آن تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، یک سرامیک روکش گرم می تواند یک رنگ مایل به زرد یا قرمز ایجاد کند، در حالی که یک سرامیک روکش سرد می تواند یک رنگ مایل به آبی یا خاکستری ایجاد کند. بنابراین، انتخاب یک سایه مناسب از سرامیک روکش که با رنگ طبیعی دندان مطابقت داشته باشد و با دندان های مجاور ترکیب شود، مهم است.

لعاب:این لایه نهایی سرامیک است که سطح ترمیم را میبندد و براقیت و صافی را میافزاید. لعاب می تواند با تغییر ارزش و خصوصیات آن بر رنگ نهایی ترمیم تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، یک لعاب شفاف می تواند ارزش و روشنایی ترمیم را افزایش دهد، در حالی که یک لعاب رنگی می تواند لکه ها و جلوه هایی را برای افزایش واقع گرایی آن اضافه کند. بنابراین، استفاده از مقدار و نوع لعاب مناسب که مکمل لایه های زیرین و ایجاد ظاهری طبیعی باشد، حائز اهمیت است.
روش آزمایشگاهی: این فرآیند ساخت و تکمیل ترمیم در لابراتوار دندانپزشکی است. روش آزمایشگاهی می تواند رنگ نهایی ترمیم را با تأثیرگذاری بر دقت و کیفیت آن تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، استفاده نادرست، شلیک یا پرداخت نادرست ترمیم می تواند باعث ایجاد نقص یا اعوجاج شود که رنگ یا بافت سطح آن را تغییر می دهد. بنابراین، پیروی از یک روش آزمایشگاهی استاندارد و دقیق که ثبات و قابلیت اطمینان ترمیمها را تضمین میکند، مهم است.
همانطور که می بینید، رنگ آمیزی سرامیک زیرکونیا به سادگی اعمال برخی رنگ ها بر روی سطح سفید نیست. این نیاز به بررسی دقیق عوامل متعددی دارد که با یکدیگر تعامل دارند و بر رنگ نهایی ترمیم تأثیر می گذارند. با درک این عوامل و تاثیرات آنها، می توانید مهارت و اعتماد به نفس خود را در رنگ آمیزی سرامیک های زیرکونیایی بهبود بخشید و نتایج قابل پیش بینی و رضایت بخش تری را برای بیماران خود به دست آورید.
منابع:
1. Ingole VH، Sathe B، Ghule AV. پایداری مواد کامپوزیت سرامیکی زیست فعال، خصوصیات. که در:بیومواد بنیادی: سرامیک. داکسفورد: انتشارات وودهد. (2018). پ. 273-96. doi: 10.1016/B978-0-08-102203-0.00012-3
متن کامل CrossRef|Google Scholar
2. Ram S, Singh G P. Advanced ZrO 2-نانوکامپوزیت های سرامیکی مبتنی بر برای کاربردهای نوری و مهندسی دیگر. که در:مواد کامپوزیت. برلین: Springer (2017). پ. 497-570. doi: 10.1007/978-3-662-49514-8_15
متن کامل CrossRef|Google Scholar
3. قاسمی کهریزسنگی س، کرمیان الهه، قیصری دهشیخ ح، قاسمی کهریزسنگی ع. مروری بر پیشرفتهای اخیر در زمینه دیرگدازهای منیزیم-دولوما با فناوری نانو.J Water Environ Nanotechnol.(2017) 2:206–22. doi: 10.22090/jwent.2017.03.008
متن کامل CrossRef|Google Scholar
4. Sun T، Liu G، Ou L، Feng X، Chen A، Lai R، و همکاران. سمیت ناشی از نانوذرات اکسید زیرکونیا بر روی اندام های مختلف پس از تجویز داخل وریدی در موش صحرایی.J Biomed Nanotechnol.(2019) 15:728–41. doi: 10.1166/jbn.2019.2717
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
5. Wang J, Stevens R. سفت شدن سطح سرامیک TZP با پیری در دمای پایین.Ceram Int.(1989) 15:15-21. doi: 10.1016/0272-8842(89)90004-7
متن کامل CrossRef|Google Scholar
6. پست های Meyenberg KH، Lüthy H، Schärer P. Zirconia: یک مفهوم جدید تمام سرامیکی برای دندان های پایه غیر حیاتی.جی استت دنت.(1995) 7:73-80. doi: 10.1111/j.1708-8240.1995.tb00565.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
7. Camposilvan E، Leone R، Gremillard L، Sorrentino R، Zarone F، Ferrari M، و همکاران. خواص مکانیکی مقاومت در برابر پیری و شفافیت سرامیک های زیرکونیای مختلف تثبیت شده با ایتریا برای کاربردهای روکش دندانی یکپارچهدنت ماتر.(2018) 34:879-90. doi: 10.1016/j.dental.2018.03.006
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
8. Priyadarshini B, Rama M, Chetan, Vijayalakshmi U. پوشش زیست فعال به عنوان تکنیک اصلاح سطح برای ایمپلنت های فلزی زیست سازگار: بررسی.J Asian Ceram Soc.(2019) 7:397–406. doi: 10.1080/21870764.2019.1669861
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
9. Hanawa T. زیرکونیا در مقابل تیتانیوم در دندانپزشکی: بررسی.Dental Mater J.(2020) 39:24-36. doi: 10.4012/dmj.2019-172
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
10. Grech J، Antunes E. Zirconia در پروتزهای دندانی: بررسی ادبیات.J Mater Res Technol.(2019) 8:4956-64. doi: 10.1016/j.jmrt.2019.06.043
متن کامل CrossRef|Google Scholar
11. Chen YW، Moussi J، Drury JL، Wataha JC. زیرکونیا در کاربردهای زیست پزشکیExp Rev Med Dev.(2016) 13:945-63. doi: 10.1080/17434440.2016.1230017
متن کامل CrossRef|Google Scholar
12. Huang Q، Elkhooly TA، Liu X، Zhang R، Yang X، Shen Z، و همکاران. اثرات میکرو / نانو توپوگرافی های سلسله مراتبی بر مورفولوژی، تکثیر و تمایز سلول های شبه استئوبلاست.کلوئیدهای Surf B Biointerfaces.(2016) 145:37-45. doi: 10.1016/j.colsurfb.2016.04.031
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
13. Liu Y، Rath B، Tingart M، Eschweiler J. نقش اصلاح سطح ایمپلنت در ادغام استخوانی: یک بررسی سیستماتیک.J Biomed Mater Res قسمت A.(2020) 108:470-84. doi: 10.1002/jbm.a.36829
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
14. Zafar MS, Fareed MA, Riaz S, Latif M, Habib SR, Khorshid Z. پوشش های سطحی درمانی سفارشی برای ایمپلنت های دندانی.پوشش ها.(2020) 10:568. doi: 10.3390/coatings10060568
متن کامل CrossRef|Google Scholar
15. Bosshardt DD, Chappuis V, Buser D. Osseointegration از تیتانیوم، آلیاژ تیتانیوم و ایمپلنت های دندانی زیرکونیا: دانش فعلی و سوالات باز.پریودنتولوژی.(2017) 73:22-40. doi: 10.1111/prd.12179
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
16. Mishra S, Chowdhary R. مواد PEEK به عنوان جایگزینی برای تیتانیوم در ایمپلنت های دندانی: یک بررسی سیستماتیک.Clin Implant Dent Relat Res.(2019) 21:208–22. doi: 10.1111/cid.12706
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
17. Brunello G, Brun P, Gardin C, Ferroni L, Bressan E, Meneghello R, et al. زیست سازگاری و خواص ضد باکتریایی پوشش نیترید زیرکونیوم روی تکیه گاه های تیتانیوم:درونکشتگاهیمطالعه.PLoS ONE.(2018) 13:e0199591. doi: 10.1371/journal.pone.0199591
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
18. Pulgarin HLC، Albano MP. تف جوشی، ریز ساختار و سختی کامپوزیت های مختلف آلومینا-زیرکونیاCeram Int.(2014) 40:5289-98. doi: 10.1016/j.ceramint.2013.10.102
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
19. Zhou M, Liu W, Wu H, Song X, Chen Y, Cheng L. تهیه ابزار برش آلومینا بدون نقص از طریق ساخت افزودنی بر اساس استریولیتوگرافی – بهینه سازی فرآیندهای خشک کردن و جداسازی.Ceram Int.(2016) 42:11598-602. doi: 10.1016/j.ceramint.2016.04.050
متن کامل CrossRef|Google Scholar
20. Kalyoncuoglu UT، Yilmaz B، Koc SG، Evis Z، Arpaci PU، Kansu G. بررسی ساختار سطحی و زیست سازگاری اباتمنت های دندانی زیرکونیا و آلومینا با پوشش کیتوزان.Clin Implant Dent Relat Res.(2018) 20:1022-9. doi: 10.1111/cid.12665
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
21. Deng QX، Ou YS، Zhu Y، Zhao ZH، Liu B، Huang Q. نتایج بالینی دو نوع قفس مورد استفاده در همجوشی بین بادی کمری transforaminal برای درمان بیماریهای دژنراتیو کمری: قفس n-HA/PA66 در مقابل قفس PEEK .J Mater Sci Mater Med.(2016) 27:102. doi: 10.1007/s10856-016-5712-7
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
22. Yuan Y, Liu C, Huang M. ساختار و عملکرد لوله های کامپوزیت الیاف شیشه کوتاه/پلی اتیلن با چگالی بالا/پلی پروپیلن اکسترود شده با استفاده از میدان تنش ترکیبی برشی(-).مواد.(2019) 12:1323. doi: 10.3390/ma12081323
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
23. Guertler A, Thomas P, Herzinger T. [واکنش آلرژیک کاذب به ایمپلنت فلزی].Hautarzt.(2018) 69:14-5. doi: 10.1007/s00105-018-4184-8
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
24. Zhao W, He B, Zhou A, Li Y, Chen X, Yang Q. D-RADA{2}}RGD تقویت شده نانو هیدروکسی آپاتیت/پلی آمید 66 بیوماد سه تایی برای تشکیل استخوان.Tissue Eng Regen Med.(2019) 16:177–89. doi: 10.1007/s13770-018-0171-5
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
25. Qu Y، Wang P، Man Y، Li Y، Zuo Y، Li J. ارزیابی اولیه زیست سازگار غشای متخلخل کامپوزیت نانو هیدروکسی آپاتیت/پلی آمید 66.Int J Nanomed.(2010) 5:429-35. doi: 10.2147/IJN.S10710
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
26. شریفی ف، اطیابی س.م.، نوروزیان د، زندی م، ایرانی س، بخشی ح. پلیکاپرولاکتون/کربوکسی متیل کیتوزان داربست های نانوفیبری برای کاربرد مهندسی بافت استخوان.Int J Biol Macromol.(2018) 115:243-8. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.04.045
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
27. Soult MD، Lien W، Savett DA، Gallardo FF، Vandewalle KS. اثر تف جوشی با سرعت بالا بر خواص یک ماده زیرکونیا.ژنرال دنت (2019) 67:30–4.
چکیده PubMed|Google Scholar
28. de Oliveira GR، Pozzer L، Cavalieri-Pereira L، de Moraes PH، Olate S، de Albergaría Barbosa JR. عقب نشینی: تفاوت چسبندگی و کلونیزاسیون باکتریایی بین اباتمنت ایمپلنت زیرکونیایی و تیتانیوم:in vivoمطالعه انسانJ علمی ایمپلنت پریودنتال.(2019) 49:58. doi: 10.5051/jpis.2019.49.1.58
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
29. Jungmann R، Szabo ME، Schitter G، Tang RYS، Vashishth D، Hansma PK، و همکاران. نقشه کشی موضعی و آسیب در ترابکول های منفرد در طول آزمایش خمش سه نقطه ای.J Mech Behav Biomed Mater.(2011) 4:523-34. doi: 10.1016/j.jmbbm.2010.12.009
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
30. Li J, Zuo Y, Cheng X, Yang W, Wang H, Li Y. تهیه و شناسایی غشای کامپوزیت GBR نانو هیدروکسی آپاتیت/پلی آمید 66 با ساختار متخلخل نامتقارن.J Mater Sci Mater Med.(2009) 20:1031-8. doi: 10.1007/s10856-008-3664-2
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
31. Lu M, Liao J, Dong J, Wu J, Qiu H, Zhou X. یک درمان مؤثر استئومیلیت تجربی با استفاده از نانوداربست نانوداربست حاوی تیتانیوم/نقره حاوی نانومتریال ضد میکروبی.نماینده علمی(2016) 6:39174. doi: 10.1038/srep39174
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
32. Ardila MAN، Costa HL، de Mello JDB. تأثیر مواد توپ بر اصطکاک و سایش در آزمایشهای میکرو سایش.پوشیدن.(2020) 450:203266. doi: 10.1016/j.wear.2020.203266
متن کامل CrossRef|Google Scholar
33. Teles VC, de Mello JDB, da Silva WM Jr. سایش ساینده پوششهای CrAlSiN PVD چند لایه/ گرادیان: تأثیر زبری رابط و نقصهای سطحی.پوشیدن. (2017) 376:1691-701. doi: 10.1016/j.wear.2017.01.116
متن کامل CrossRef|Google Scholar
34. Bajraktarova-Valjakova E، Korunoska-Stevkovska V، Kapusevska B، Gigovski N، Bajraktarova-Misevska C، Grozdanov A. مواد سرامیک دندانی معاصر، بررسی: ترکیب شیمیایی، خواص فیزیکی و مکانیکی، نشانه های استفاده.دسترسی باز Maced J Med Sci.(2018) 6:1742-55. doi: 10.3889/oamjms.2018.378
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
35. Piconi C, Condo SG, Kosmač T. سرامیک های مبتنی بر آلومینا و زیرکونیا برای کاربردهای باربر.Adv Ceram Dent.(2014) 219-53. doi: 10.1016/B978-0-12-394619-5.00011-0
متن کامل CrossRef|Google Scholar
36. Aloise JP, Curcio R, Laporta MZ, Rossi L, da Silva AM, Rapoport A. نشت میکروبی از طریق رابط اباتمنت ایمپلنت ایمپلنت مورسدرونکشتگاهی. Clin Oral Implants Res.(2010) 21:328-35. doi: 10.1111/j.1600-0501.2009.01837.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
37. انجام Nascimento C, Barbosa RE, Issa JP, Watanabe E, Ito IY, Albuquerque RF Jr. نشت باکتری در امتداد رابط اباتمنت ایمپلنت اجزای پیش ماشین یا ریخته گری.Int J Oral Maxillofac Surg. (2008) 37:177-80. doi: 10.1016/j.ijom.2007.07.026
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
38. Hermann JS، Schoolfield JD، Schenk RK، Buser D، Cochran DL. تاثیر اندازه ریز شکاف بر روی تغییرات استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های تیتانیومی. ارزیابی هیستومتری ایمپلنتهای غیر مستغرق بدون بار در فک پایین سگ.جی پریودنتول.(2001) 72:1372-83. doi: 10.1902/jop.2001.72.10.1372
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
39. Harder S، Dimaczek B، Acil Y، Terheyden H، Freitag-Wolf S، Kern M. نشت مولکولی در اتصال ایمپلنت-اباتمنتدرونکشتگاهیبررسی سفتی اتصالات ایمپلنت-اباتمنت مخروطی داخلی در برابر نفوذ اندوتوکسین.Clin Oral Investig.(2009) 14:427-32. doi: 10.1007/s00784-009-0317-x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
40. Broggini N، McManus LM، Hermann JS، Medina R، Schenk RK، Buser D، و همکاران. التهاب اطراف ایمپلنت که توسط رابط ایمپلنت-اباتمنت تعریف می شود.J Dent Res.(2006) 85:473-8. doi: 10.1177/154405910608500515
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
41. Prakasam M، Locs J، Salma-Ancane K، Loca D، Largeteau A، Berzina-Cimdina L. مواد زیست تخریب پذیر و ایمپلنت های فلزی-یک بررسی.J Funct Biomater.(2017) 8:44. doi: 10.3390/jfb8040044
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
42. Großner-Schreiber B, Teichmann J, Hannig M, Dorferv C, Wenderoth D, Ott S. سطوح ایمپلنت اصلاح شده ترکیب بیوفیلم متفاوتی را نشان می دهد.in vivoشرایطClin Oral Implants Res.(2009) 20:817-26. doi: 10.1111/j.1600-0501.2009.01729.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
43. رسولی ر، برهوم ع، اولوداق ح. مروری بر سطوح و مواد نانوساختار برای ایمپلنت های دندانی: پوشش سطح، الگودهی و عملکرد برای بهبود عملکرد.Biomater Sci.(2018) 6:1312-38. doi: 10.1039/C8BM00021B
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
44. Zhang K، Van Le Q. زیرکونیا با پوشش شیشه ای زیست فعال برای ایمپلنت های دندانی: بررسی.J Compos Compounds.(2020) 2:10-7. doi: 10.29252/jcc.2.1.2
متن کامل CrossRef|Google Scholar
45. Chang HI، Wang Y. پاسخ سلولی به سطح و معماری داربست های مهندسی بافت. که در:پزشکی بازساختی و مهندسی بافت-سلول ها و بیومواد. InTechOpen (2011). doi: 10.5772/21983
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
46. Wakabayashi H، Yamauchi K، Kobayashi T، Yaeshima T، Iwatsuki K، Yoshie H. اثرات مهاری لاکتوفرین بر رشد و تشکیل بیوفیلمپورفیروموناس لثه ایوPrevotella intermedia. عوامل ضد میکروبی Chemother. (2009) 53:3308-16. doi: 10.1128/AAC.01688-08
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
47. Lima EMCX، Koo H، Vacca-Smith AM، Rosalen PL، Del Bel Cury AA. جذب بزاق و پروتئین های سرم و چسبندگی باکتری ها بر روی سطوح سرامیکی تیتانیوم و زیرکونیا.Clin Oral Implants Res.(2008) 19:780-5. doi: 10.1111/j.1600-0501.2008.01524.x
متن کامل CrossRef|Google Scholar
48. ساردین اس، موریر جی، بنای جی، بارسوتی او.درونکشتگاهیچسبندگی استرپتوکوک روی مواد پروتز و ایمپلنت برهمکنش با خواص فیزیکوشیمیایی سطحJ Oral Rehabil.(2004) 31:140-8. doi: 10.1046/j.0305-182X.2003.01136.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
49. Nikam A, Pagar T, Ghotekar S, Pagar K, Pansambal S. مروری بر سنتز سبز نانوذرات زیرکونیا با واسطه عصاره گیاهی و کاربردهای متفرقه آنها.J Chem Rev.(2019) 1:154–63. doi: 10.33945/SAMI/JCR.2019.3.1
متن کامل CrossRef|Google Scholar
50. Ostroushko AA، Grzhegorzhevskii KV، Medvedeva SYE، Gette IF، Tonkushina MO، Gagarin IYD، و همکاران. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی پلیاکسومولیبداتهای نانو خوشهای از نوع کپلرات به عنوان اجزای امیدوارکننده برای استفاده در پزشکی.Nanosyst Phys Chem Mathe.(2021) 12:81-112. doi: 10.17586/2220-8054-2021-12-1-81-112
متن کامل CrossRef|Google Scholar
51. Fakhardo AF، Anastasova EI، Gabdullina SR، Solovyeva AS، Saparova VB، Chrishtop VV. الگوهای سمیت نانوذرات اکسید فلزی مرتبط بالینیACS Appl Bio Mater.(2019) 2:4427-35. doi: 10.1021/acsabm.9b00615
متن کامل CrossRef|Google Scholar
52. Degidi M, Artese L, Scarano A, Perrotti V, Gehrke P, Piattelli A. تراکم ریزرگ های نفوذی التهابی، بیان نیتریک اکسید سنتاز، بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، و فعالیت تکثیری در بافت های نرم اطراف ایمپلنت اطراف اکسید تیتانیوم و زیرکونیوم کلاه های شفابخشجی پریودنتول.(2006) 77:73-80. doi: 10.1902/jop.2006.77.1.73
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
53. الباسیونی جی تی، اسحاق ام جی، برکت IAH، خلیل WKB. ارزیابی ایمنی کامپوزیت های زیست فعال جدید در موش های نر به عنوان ایمپلنت های ارتوپدی امیدوارکنندهسنت یورو جی ایمونول.(2017) 42:54. doi: 10.5114/ceji.2017.67318
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
54. Dobrzański LA, Dobrzańska-Danikiewicz AD, Achtelik-Franczak A, Dobrzański LB, Hajduczek E, Matula G. فن آوری های ساخت مواد متخلخل از جمله مواد برای کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی. که در:متالورژی پودر - مبانی و مطالعات موردی. Rijeka: InTech (2017). پ. 17-52. doi: 10.5772/65376
متن کامل CrossRef|Google Scholar
55. Sennerby L، Dasmah A، Larsson B، Iverhed M. پاسخ های بافت استخوانی به ایمپلنت های زیرکونیایی اصلاح شده با سطح: مطالعه هیستومورفومتری و گشتاور حذف در خرگوش.Clin Implant Dent Relat Res.(2005) 7: S13-20. doi: 10.1111/j.1708-8208.2005.tb00070.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
56. Viswanathan V، Laha T، Balani K، Agarwal A، Seal S. چالش ها و پیشرفت ها در تکنیک های پردازش نانوکامپوزیت.Mater Sci Eng R Rep.(2006) 54:121-85. doi: 10.1016/j.mser.2006.11.002
متن کامل CrossRef|Google Scholar
57. Glauser R, Sailer I, Wohlwend A, Studer S, Schibli M, Schärer P. اباتمنت های آزمایشی زیرکونیا برای ترمیم های تک دندانی با ایمپلنت در مناطقی که از نظر زیبایی نیاز دارند: 4-نتایج سال یک مطالعه بالینی آینده نگر.پروتز Int J. (2004) 17:285–90.
Google Scholar
58. Tschernitschek H، Borchers L، Geurtsen W. تیتانیوم غیر آلیاژی به عنوان یک فلز بیوانرت: بررسی.Quintessence Int. (2005) 36:523–30.
چکیده PubMed|Google Scholar
59. Macan J, Sikirić MD, Deluca M, Bermejo R, Baudin C, Plodinec M. خواص مکانیکی سرامیک های زیرکونیایی که به صورت بیومیمتیکی با هیدروکسی آپاتیت کمبود کلسیم پوشش داده شده اند.J Mech Behav Biomed Mater.(2020) 111:104006. doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.104006
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
60. کوان آر، یانگ دی، وو ایکس، وانگ اچ، میائو ایکس، لی دبلیو.درونکشتگاهیوin vivoزیست سازگاری بیوسرامیک کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-زیرکونیا درجه بندی شدهJ Mater Sci Mater Med.(2008) 19:183-7. doi: 10.1007/s10856-006-0025-x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
61. Wu H, Liu W, He R, Wu Z, Jiang Q, Song X. ساخت سرامیک های آلومینیومی متراکم با زیرکونیا سخت شده از طریق تولید افزودنی مبتنی بر استریولیتوگرافی.سرامیک بین المللی(2017) 43:968-72. doi: 10.1016/j.ceramint.2016.10.027
متن کامل CrossRef|Google Scholar
62. Felgueiras HP، Migonney V. تغییرات مورفولوژی گسترش سلولی در نتیجه پوشش زیست فعال جذب پروتئین روی سطوح Ti6Al4V.IRBM.(2016) 37:165-71. doi: 10.1016/j.irbm.2016.03.006
متن کامل CrossRef|Google Scholar
63. Fraioli R، Dashnyam K، Kim JH، Perez RA، Kim HW، Gil J. هدایت سطحی رفتار سلول های بنیادی: ارائه مشترک شیمیایی پپتیدهای اتصال به اینتگرین، تمایز استخوانی را تحریک می کند.درونکشتگاهیو تشکیل استخوانin vivo. Acta Biomater. (2016) 43:269-81. doi: 10.1016/j.actbio.2016.07.049
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
64. Huang Q، Liu X، Elkhooly TA، Zhang R، Shen Z، Feng Q. پوشش سلسله مراتبی هیدرات سیلیکات کلسیم/تیتانیا جدید روی تیتانیوم.کلوئیدهای Surf B Biointerfaces.(2015) 134:169-77. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.07.002
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
65. هو جی دبلیو، متینلینا جی پی. بینش در مورد سرامیک به عنوان مواد دندانی بخش اول: انواع مواد سرامیکی در دندانپزشکی.سیلیکون(2011) 3:109-15. doi: 10.1007/s12633-011-9078-7
متن کامل CrossRef|Google Scholar
66. Costa AMM.توسعه مواد زیست فعال برای ایمپلنت های دندانی با استفاده از متالورژی پودر. پرتغال: پایان نامه کارشناسی ارشد (2016).
چکیده PubMed|Google Scholar
67. Zhuang LF، Jiang HH، Qiao SC، Appert C، Si MS، Gu YX، و همکاران. نقش مسیر کیناز 1/2 سیگنال تنظیم شده خارج سلولی در تنظیم تمایز استخوانی سلول های پیش استخوانی موش MC3T{4}}E1 روی سطوح تیتانیوم زبر شده.J Biomed Mater Res A.(2012) 100:125-33. doi: 10.1002/jbm.a.33247
متن کامل CrossRef|Google Scholar
68. Galli C، Passeri G، Ravanetti F، Elezi E، Pedrazzoni M، Macaluso GM. توپوگرافی سطح ناهموار فعال شدن سیگنال دهی Wnt/beta-catenin را در سلول های مزانشیمی افزایش می دهد.J Biomed Mater Res A.(2010) 95:682-90. doi: 10.1002/jbm.a.32887
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
69. Feng B، Weng J، Yang BC، Qu SX، Zhang XD. مشخصات لایههای اکسید سطحی روی تیتانیوم و چسبندگی استئوبلاستبیومواد.(2003) 24:4663-70. doi: 10.1016/S0142-9612(03)00366-1
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
70. Chani MTS, Khan SB, Asiri AM, Karimov KS, Rub MA. سلول های فوتو ترموالکتریک مبتنی بر Al-Al2O3CdO، CNT ها و کامپوزیت های تک لایه و دو لایه آنها با چسب سیلیکونی دوپ شده است.J Taiwan Inst Chem Eng.(2015) 52:93-9. doi: 10.1016/j.jtice.2015.02.005
متن کامل CrossRef|Google Scholar
71. Gittens RA، McLachlan T، Olivares-Navarrete R، Cai Y، Berner S، Tannenbaum R. اثرات ترکیبی از زبری سطح میکرون/زیر میکرون و ویژگی های نانومقیاس بر تکثیر و تمایز سلولی.بیومواد.(2011) 32:3395-403. doi: 10.1016/j.biomaterials.2011.01.029
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
72. ژائو ش، سیتس جی ام. Eifler R، Maier HJ، Guillory II RJ، Earley EJ، و همکاران. آلیاژ Zn-Li پس از اکستروژن و کشیدن: خصوصیات ساختاری، مکانیکی و تجزیه زیستی در آئورت شکمی موش صحراییMater Sci Eng C Mater Biol Appl.(2017) 76::301–12. doi: 10.1016/j.msec.2017.02.167
متن کامل CrossRef|Google Scholar
73. Satish P، Satuluri S، Sivarao S. پیشرفت های اخیر در علوم مواد. در Satish P، ویرایشگر.Proceedings of ICLIET را انتخاب کنید. برلین: Springer (2108). پ. 771-72.
Google Scholar
74. Kawashima N، Soetanto K، Watanabe K، Ono K، Matsuno T. ویژگی های سطحی بدنه متخلخل ذرات کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت زیرکونیا.Colloids Surf B Bioint. (1997) 10:23-27. doi: 10.1016/S0927-7765(97)00041-6
متن کامل CrossRef|Google Scholar
75. سالم ن، ابوطا، ابوشلیب م.ن. ارزیابی بیومکانیکی و هیستومورفومتری ادغام استخوانی ایمپلنتهای زیرکونیایی پراکندهشده فیوژن.جی پروتز.(2013) 22:261-7. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00940.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
76. ابوشلیب م.ن، سالم ن، طالب ال، ال م.ن. تأثیر نانو زبری سطح بر ادغام استخوانی ایمپلنت های زیرکونیا در سر استخوان ران خرگوش با استفاده از روش اچینگ نفوذ انتخابی.جی ایمپلنتول خوراکی.(2013) 39:583-90. doi: 10.1563/AAID-JOI-D-11-00075
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
77. Wennerberg A، Albrektsson T. اثرات توپوگرافی سطح تیتانیوم بر ادغام استخوان: یک بررسی سیستماتیک.Clin Oral Implants Res.(2009) 20 (ضمیمه 4): 172-84. doi: 10.1111/j.1600-0501.2009.01775.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
78. Conserva E, Lanuti A, Menini M. رفتار سلولی مربوط به سطوح ایمپلنت با ریزساختار و ترکیب شیمیایی مختلف:درونکشتگاهیتحلیل و بررسی.ایمپلنت های دهانی ماکسیلوفاک Int J. (2010) 25:1099–107.
چکیده PubMed|Google Scholar
79. Conserva E, Menini M, Ravera G, Pera P. نقش درمان های ایمپلنت سطحی بر رفتار بیولوژیکی سلول های استئوبلاست مانند SaOS{1}}. یکدرونکشتگاهیمطالعه تطبیقیClin Oral Implants Res.(2013) 24:880-9. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02397.x
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
80. Le Guehennec L, Soueidan A, Layrolle P, Amouriq Y. درمان های سطحی ایمپلنت های دندانی تیتانیوم برای ادغام استخوانی سریع.دنت ماتر.(2007) 23:844-54. doi: 10.1016/j.dental.2006.06.025
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
81. Baldi D، Menini M، Pera F، Ravera G، Pera P. تجمع پلاک در سطوح تیتانیوم در معرض و رفتار بافت اطراف ایمپلنت. یک مطالعه بالینی 1-ساله مقدماتی.پروتز Int J. (2009) 22:447–55.
چکیده PubMed|Google Scholar
82. Sanon C، Chevalier J، Douillard T، Kohal RJ، Coelho PG، Hjerppe J، و همکاران. تخریب دمای پایین و قابلیت اطمینان ایمپلنت های دهانی سرامیکی یک تکه با سطح متخلخل.دنت ماتر.(2013) 29:389-97. doi: 10.1016/j.dental.2013.01.007
چکیده PubMed|متن کامل CrossRef|Google Scholar
83. Frigan K, Chevalier J, Zhang F, Spies BC. آیا ایمپلنت دندان زیرکونیا زمانی که در بازار موجود است بی خطر است؟سرامیک.(2019) 2:568-77. doi: 10.3390/ceramics2040044
متن کامل CrossRef|Google Scholar







