벌크 적응에 대한 벌크 및 증분 충전 중 진동의 영향
Scientific Reports 12권, 기사 번호: 21652(2022) 이 기사 인용
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측정항목 세부정보
본 연구에서는 벌크 충전 복합레진의 적응에 대한 진동의 영향을 평가했습니다. 스캐닝 레이저 도플러 진동계는 레진 배치에 사용되는 진동 장치(COMO; B&L Biotech)의 주파수와 진폭을 측정하고 깊이에 따라 레진에 미치는 영향을 시각화했습니다. 벌크 충전 복합레진(Filtek Bulk Fill, 3M ESPE)은 다양한 적층 방법(두 개의 2mm 두께 층을 사용한 증분 충전과 단일 층을 사용한 벌크 충전)을 통해 시뮬레이션된 공동(직경 4mm, 깊이 4mm)에 배치되었습니다. 4mm 두께의 층). 복원 중 진동 적용(진동 없음 대 진동)을 기준으로 그룹을 더 세분화했습니다. 마이크로 컴퓨터 단층촬영 분석을 위해 와동 바닥의 표면 공극 면적 외에도 전체 공극 부피와 하단, 중간, 상단 1/3의 공극 부피를 구했습니다. COMO의 주파수와 진폭은 각각 약 149Hz와 26~51μm였습니다. 진동이 적용되지 않은 경우 증분 충전은 벌크 충전보다 캐비티 하단 1/3의 공극 부피가 더 낮았습니다(p < 0.05). 4mm 두께의 벌크 충전재에 적용된 진동은 복합레진의 적응에 큰 영향을 미치지 않았습니다(p > 0.05). 대조적으로, 진동은 증분 충전 동안 캐비티 하단 1/3에서 보이드 형성의 양을 감소시켰습니다(p < 0.05). 2mm 증분 적층 기술을 사용하여 수지에 진동을 가하면 캐비티와 수지 사이의 경계면과 벌크 충전 복합 수지 내에서 더 작은 공극이 형성됩니다.
복합레진은 미적 특성과 적절한 결합 재료로 치아에 접착하는 능력 때문에 가장 널리 사용되는 직접 수복 치과용 재료입니다. 그러나 복합 레진은 중합 중에 불가피하게 2~4% 수축합니다1. 수축 응력이 결합 강도를 초과하면 치아 수복 경계면에서 응력으로 인한 분리가 발생할 수 있습니다2. 2mm 두께 복합레진의 각 층을 광중합하는 증분 충전은 잠재적으로 해로운 중합 수축 응력을 최소화하는 데 권장됩니다3,4. 또한 증분 충진은 수지 두께가 증가함에 따라 광경화 방사조도가 감소하므로 복합 수지의 기계적 특성을 손상시키지 않고 높은 수준의 변환을 보장합니다5,6.
기존 복합 레진을 사용하는 증분 기술에 비해 치과 시술을 단순화하고 체어 시간을 절약하기 위해 벌크 필 복합 레진이 도입되었습니다7. 벌크 충전 수지 제조업체에 따르면 벌크 충전 복합재에는 중합 수축 응력을 줄이는 데 도움이 되는 변형된 단량체가 있으며, 필러 양이 적거나 필러 크기가 크면 필러-매트릭스 경계면에서 빛 산란이 감소하여 빛 투과가 촉진됩니다8,9 . 벌크 충전 복합재의 이러한 수정된 특성은 벌크 두께가 4-5mm인 충전을 보장합니다. 그럼에도 불구하고 모든 유형의 복합 레진은 공극을 가두어 식립 중에 레진과 치아 구조 사이에 틈을 만들 수 있습니다7. 제한된 공간에 많은 양의 수지가 채워지면 공극이 더 쉽게 갇힐 수 있습니다. 또한 치아와 레진 사이의 미세 누출은 기계적 강도, 결합 강도, 변색 및 2차 우식 감소와 관련이 있습니다10,11.
복합레진의 적응과 취급을 용이하게 하기 위해 휴대용 진동 장치가 개발되었습니다. 진동은 레진의 점도를 감소시켜 복합재를 캐비티에 긴밀하게 적응시킬 수 있다고 합니다12. 점도가 더 높은 포장재는 높은 중합 수축과 열악한 기계적 특성이라는 단점 없이 유동성 수지와 유사한 방식으로 사용할 수 있습니다13. 복원 중 진동 적용에 대한 대부분의 연구에서는 저점도의 포장 가능한 복합 레진을 전달하는 음파 활성화 핸드피스인 SonicFill 시스템(Kerr Corp., Orange, CA, USA)을 사용했습니다. 그러나 SonicFill 시스템은 호환성을 보장하기 위해 특별한 유형의 복합체를 사용하기 때문에 이러한 결과를 다양한 벌크 충전 수지에 적용하기가 어렵습니다. 복합 레진 수복물에 진동을 적용하는 또 다른 옵션은 진동 레진 어플리케이터를 사용하는 것이지만 관련 연구는 거의 보고되지 않았습니다. 진동 유무에 관계없이 증분 또는 벌크 충진 중에 복합레진을 캐비티에 적용하는 방법을 평가한 연구는 없습니다. 본 연구의 목적은 캐비티 내의 다양한 위치에서 보이드 형성을 측정하여 캐비티 적응에 대한 다양한 수지 두께(증분 충전 대 벌크 충전)에서의 진동(진동 없음 대 진동) 및 수지 충전 기술의 영향을 평가하는 것이었습니다. . 귀무가설은 진동이 없는 기존 배치와 진동이 있는 수정된 배치 사이에 공극 형성이 다르지 않으며 증분 충진이나 벌크 충진 모두 공극 형성에 영향을 미치지 않는다는 것이었습니다.