Часть III
Базисные полимеры, применяемые в стоматологии для изготовления
Download 1.79 Mb. Pdf ko'rish
|
moluch 93 ch3
- Bu sahifa navigatsiya:
- Ключевые слова
Базисные полимеры, применяемые в стоматологии для изготовления
съёмных пластиночных протезов и аппаратов Зотов Алексей Игоревич, аспирант; Демченко Дмитрий Николаевич, аспирант Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко В статье приводятся данные о полимерных материалах, используемых в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съёмных протезов, сложночелюстных и ортодонтических аппаратов. Текст со- держит информацию, как об известных материалах, так и о новых разработках последних лет. Ключевые слова: ортопедическая стоматология, полимеры, съёмное протезирование. П отребность в ортопедической стоматологической по- мощи больным с полным отсутствием зубов возрас- тает с каждым годом. Так в семидесятые годы прошлого сто- летия полное отсутствие зубов «у лиц в возрасте 40–49 лет встречалось в 1 % случаев, в возрасте 50–59 лет — в 5,5 %, у пациентов старше 60 лет — до 25 % случаев» [2, 10]. «В настоящее время в съемных протезах нуждаются 28 % из числа обследованных пациентов, причем 31,4 % 271 “Young Scientist” . #13 (93) . July 2015 Medicine составляют мужчины и 27,1 % — женщины. В неко- торых регионах эти цифры увеличены в несколько раз: в возрастной группе 40–49 лет нуждаемость составляет до 11,9 %, 50–59 лет — 26,6 %, в возрасте 60 лет и старше от 34,7 % до 43 %» [12, 16, 22]. Данные других авторов также подтверждают, что потребность в съемном проте- зировании «достигает в настоящее время — 42,6 %». [2]. Революционным прорывом в зубном протезировании явился предложенный Кульцером способ переработки акрилатов в виде полимер-мономерной композиции. «В СССР в 1940 году была создана первая пластмасса — Стомакс, а в 1941 — АКР-7, которая долгое время ис- пользовалась для изготовления базисов протезов. Позже появились АКР-10, АКР-15 (Этакрил), который превос- ходил предыдущие аналоги и был получен методом сопо- лимеризации метилметакрилата, этилметакрилата и мети- лакрилата». Далее предпринимались попытки использовать наряду с реактопластами — термопласты, поликарбонат, поли- пропилен, полистирол, карбодент и др., но и они не нашли широкого применения в стоматологии. «Разработки ученых были направлены на дальнейшее улучшение качества акриловых пластмасс, из которых и в настоящее время изготавливаются 98 % пластиночных протезов». По мнению ряда авторов на современном этапе развития химии достойной замены акриловым пласт- массам в стоматологии нет [4, 5, 6, 14, 17]. Однако они тоже имеют серьезные недостатки. «Это недостаточная прочность при статическом изгибе, низкая удельная ударная вязкость, что приводит к частым по- ломкам протезов» [11]. Следует отметить, что акриловые пластмассы имеют довольно большую усадку (6–8 %), что проявляется несоответствием внутренней поверх- ности базиса протеза протезному ложу. «Только тща- тельное соблюдение технологии полимеризации может снизить процент усадки до 1,5 %». Кроме того, большой проблемой является наличие остаточного мономера, ко- торый оказывает негативное влияние на ткани протез- ного ложа и организм в целом. По мнению ряда авторов, «мономер является протоплазматическим ядом, чрезвы- чайно активен при контакте с тканями и способен оказы- вать раздражающее и токсическое действие на весь орга- низм» [7]. В настоящее время работы ученых ведутся в следу- ющих направлениях: — модификация акриловых композиций методом сопо- лимеризации; — армирование и наполнение акриловых базисов; — усовершенствование технологий лабораторного из- готовления пластиночных протезов из акриловых поли- меров; — создание новых материалов неакриловой природы для изготовления пластиночных протезов [23, 24, 25]. Разработки первого направления позволили получить Этакрил, представляющий собой тройной сополимер ме- тилметакрилата, этилметакрилата и метилакрилата, ис- пользование сшивающего агента позволило получить сет- чатую структуру материала и новые материалы — Акрил, Акронил, Фторакс, представляющий собой привитой со- полимер акрилата с 8 %-ным фторкаучуком, который от- личается улучшенным физико-механическими свойствами. «Фторакс» считается наиболее прочным базисным мате- риалом [27]. Он обладает повышенными прочностными свойствами и улучшенной биоинертностью. Пшенични- ковым И. А предложен материал Дакрил-4 Б, москов- скими учеными — СтомАкрил [15, 18], Э. С. Каливрад- жиян, М. В. Гладышев, В. В. Калмыков модифицировали базисную пластмассу Фторакс полиметилсилоксано- выми жидкостями марок ПМС-20, ПМС-200, ПМС-300, ПМС-400. За рубежом ведутся разработки составов с по- ниженной токсичностью. Представителем нового вида ба- зисных_материалов на основе гидрофильных полимеров является «Hydrocril», (Zeus Laboratori Chimico Рагтасеи, Италия) [31]. Он содержит биосовместимый гидроокси- этилметакрилат. Свойства данного материала позволяют слюне равномерно растекаться по всей поверхности ба- зиса, улучшая ретенцию. Водосорбционные свойства материала обеспечивают увеличение его объема в по- лости рта и таким образом компенсируют полимеризаци- онную усадку. Широко известны такие полимеры для из- готовления базисов протезов, как: Паловит 55 (Palavit 55) фирмы Kultzer (Германия); Кронами (Cronsin) фирмы Merz (Германия) [29, 30]. Аналогами акриловых базисных пластмасс, постав- ляемых в Россию, являются: базисный полимер Магнум фирмы «Воко», Мега Л фирмы Мегадента (Германия); Футура — акриловая пластмасса фирмы «Шутц-Дентал» (Германия); Селекта-Тревалон, Тревалон-С — акри- ловые пластмассы фирмы «Дентсплай» (США); Акрон МСИ — акриловая пластмасса разных цветов: розовый, бесцветный, розовый с прожилками «сосудов» Япония, Польша «Villacryl H Plus» [26]. Во втором направлении некоторые авторы для улуч- шения свойств пластмасс предлагали армировать ба- зисы металлическими прокладками, сетками, прово- локой [11]; стекловолоконными и синтетическими материалами (капрон, нейлон, лавсан, стекловолокно). Подобные разработки проводились как в нашей стране, так и за рубежом [29, 31]. Авторы отмечают улучшение физико-механических показателей таких пластмасс, сни- жение усадки. Значимым направлением считается арми- рование пластмасс с помощью полиамидных арамидных волокон. Таким способом был получен АКР-СВМ, ко- торый обладает улучшенными физико-механическими свойствами и не оказывает токсического действия на ор- ганизм. Третье направление усовершенствует технологии лабо- раторного изготовления пластмассовых протезов из акри- ловых материалов. При правильном соблюдении тех- нологии процесса полимеризации, достигается более высокий уровень механических свойств акриловых мате- риалов [13, 19]. |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling