Исследование точности посадки на имплантатах оригинальных и неоригинальных супраконструкций

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Актуальность. Дентальный имплантат и абатмент представляют собой двухкомпонентную систему, которая широко используется в клинической практике для замещения дефектов зубных рядов.

Цель — выявить разницу между точностью посадки оригинальных (фирмы Straumann) и неоригинальных супраконструкций, доступных сегодня на рынке стоматологических материалов в России, путем изучения микрозазоров между этими компонентами и оригинальными имплантатами фирмы Straumann.

Материал и методы. Использованы 7 имплантатов bone level и 6 имплантатов tissue level, предоставленных фирмой Straumann для исследования. В качестве контрольных супраконструкций использовались оригинальные титановые основания Straumann bone level и tissue level. Для исследования были взяты следующие неоригинальные компоненты: приливаемые кобальт-хромовые основания bone level и tissue level фирмы GeoMedi, пластиковый выжигаемый абатмент bone level фирмы NT-trading, неоригинальные титановые абатменты bone level и tissue level фирм GeoMedi, Zirkonzahn и NT-trading, кобальт-хромовые премил-абатменты tissue level фирмы GeoMedi. Образцы из кобальт-хрома, а именно приливаемые и премил-абатменты фирмы GeoMedi и пластиковый выжигаемый абатмент фирмы NT-trading прошли полный технический цикл изготовления металлокерамической коронки. Все образцы были запрессованы в эпоксидную смолу с помощью автоматического пресса для горячей запрессовки SimpliMet 1000. Для сошлифовки образцов использовался шлифовально-полировальный станок Buehler Beta-1 с автоматической насадкой Vector. Сошлифовка производилась послойно в три этапа с шагом в 1 мм. Зона прилегания была исследована с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira LMU.

Результаты. При подсчете результатов исследования рассматривались отрезки между имплантатом и абатментом и между абатментом и винтом. С помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira LMU на каждом отрезке проводилось измерение длин участков зазора, не превышающих 1 мкм, а также участков каждого зазора, превышающих 1 мкм. Для каждого промежутка был просчитан процент участка с шириной зазора не более 1 мкм. Для имплантатов Straumann bone level и tissue level наибольшей точностью посадки обладают оригинальные титановые основания фирмы Straumann, однако для имплантатов Straumann bone level близкой по точности посадкой также обладали неоригинальные титановые абатменты фирм GeoMedi и Zirkonzahn.

Выводы. Прилегание неоригинальных кобальт-хромовых оснований фирмы GeoMedi и выжигаемого пластмассового абатмента фирмы NT-trading не соответствует критериям точности посадки супраструктур.

Об авторах

Василий Владимирович Савельев

Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: bazilsav@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0437-1290

канд. мед. наук, доцент

Россия, Москва

Юрий Андреевич Карандин

Российский университет дружбы народов

Email: ykarandin@gmail.com
Россия, Москва

Дмитрий Сергеевич Ковган

Российский университет дружбы народов

Email: megaspayn@mail.ru

аспирант

Россия, Москва

Список литературы

  1. Buser D., Sennerby L., De Bruyn H. Modern implant dentistry based on osseointegration: 50 years of progress, current trends and open questions // Periodontol 2000. 2017. Vol. 73, N 1. P. 7–21. doi: 10.1111/prd.12185
  2. Kano S.C., Binon P.P., Curtis D.A. A classification system to measure the implant-abutment microgap // Int J Oral Maxillofac Implants. 2007. Vol. 22, N 6. P. 879–885.
  3. Яковлев А.Т., Бадрак Е.Ю., Михальченко Д.В., и др. Исследование микрофлоры в области соединения дентального имплантата с абатментом // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2015. № 1. С. 46–49.
  4. Михальченко Д.В., Бадрак Е.Ю., Михальченко А.В., Ярыгина Е.Н. Внутренний интерфейс дентального имплантата как очаг хронической инфекции // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2015. Т. 10, № 3 (39). С. 307–309. doi: 10.14300/mnnc.2015.10073
  5. Михальченко Д.В., Яковлев А.Т., Бадрак Е.Ю., Михальченко А.В. Проблема воспаления в периимплантатных тканях и факторы, влияющие на его течение (обзор литературы) // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2015. № 4. С. 15–17.
  6. Larrucea Verdugo C., Jaramillo Núñez G., Acevedo Avila A., Larrucea San Martín C. Microleakage of the prosthetic abutment/implant interface with internal and external connection: in vitro study // Clin Oral Implants Res. 2014. Vol. 25, N 9. P. 1078–1083. doi: 10.1111/clr.12217
  7. Rismanchian M., Hatami M., Badrian H., et al. Evaluation of microgap size and microbial leakage in the connection area of 4 abutments with Straumann (ITI) implant // J Oral Implantol. 2012. Vol. 38, N 6. P. 677–685. doi: 10.1563/AAID-JOI-D-11-00167
  8. Duraisamy R., Krishnan C.S., Ramasubramanian H., et al. Compatibility of nonoriginal abutments with implants: evaluation of microgap at the implant-abutment interface, with original and nonoriginal abutments // Implant Dent. 2019. Vol. 28, N 3. P. 289–295. doi: 10.1097/ID.0000000000000885
  9. Gross M., Abramovich I., Weiss E.I. Microleakage at the abutment-implant interface of osseointegrated implants: a comparative study // Int J Oral Maxillofac Implants. 1999. Vol. 14, N 1. P. 94–100.
  10. Ramalho I., Witek L., Coelho P.G., et al. Influence of Abutment Fabrication Method on 3D Fit at the Implant-Abutment Connection // Int J Prosthodont. 2020. Vol. 33, N 6. P. 641–647. doi: 10.11607/ijp.6574
  11. Solá-Ruíz M.F., Selva-Otaolaurruchi E., Senent-Vicente G., et al. Accuracy combining different brands of implants and abutments // Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013. Vol. 18, N 2. P. e332–336. doi: 10.4317/medoral.18137
  12. Линкявичус Т. Нулевая утрата кости. Москва: Дентал-Азбука, 2020. 281 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Система «имплантат — абатмент».

Скачать (42KB)
3. Рис. 2. Премил-абатмент до обработки.

Скачать (31KB)
4. Рис. 3. Премил-абатмент после обработки.

Скачать (17KB)
5. Рис. 4. Исследуемые абатменты: а — оригинальные титановые абатменты bone level и tissue level фирмы Straumann; b — стандартные титановые абатменты bone level и tissue level фирмы Zirkonzahn; c — приливаемые кобальт-хромовые абатменты bone level и tissue level фирмы GeoMedi.

Скачать (203KB)
6. Рис. 5. Исследуемые неоригинальные компоненты: а — приливаемый GeoMedi tissue level; b — приливаемый GeoMedi bone level; c — выжигаемый NT-trading bone level; d — премил-абатмент GeoMedi tissue level.

Скачать (73KB)
7. Рис. 6. Фиксация в пластмассовых держателях с помощью композитного материала.

Скачать (40KB)
8. Рис. 7. Подготовка образцов к исследованию на электронном микроскопе.

Скачать (82KB)
9. Рис. 8. Исследуемые образцы 1, 2, 10: а — образец 1 — титановый абатмент bone level фирмы Straumann; b — образец 2 — титановый абатмент tissue level фирмы Straumann; c — образец 10 — приливаемый абатмент tissue level фирмы GeoMedi; 1, 4 — отрезки между имплантатом и абатментом; 2, 3 — отрезки между абатментом и винтом.

Скачать (147KB)
10. Рис. 9. Образец 1 — Straumann bone level.

Скачать (131KB)
11. Рис. 10. Образец 3 — Zirkonzahn bone level.

Скачать (148KB)
12. Рис. 11. Образец 2 — Straumann tissue level.

Скачать (190KB)
13. Рис. 12. Образец 4 — Zirkonzahn tissue level.

Скачать (158KB)
14. Рис. 13. Образец 9 — приливаемый GeoMedi bone level.

Скачать (113KB)
15. Рис. 14. Образец 10 — приливаемый GeoMedi tissue level.

Скачать (147KB)

© Савельев В.В., Карандин Ю.А., Ковган Д.С., 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».