
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
镱光纤激光与孔雀石绿激活低强度激光疗法对二硅酸锂陶瓷表面形貌、接触角及剪切粘接强度的影响研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2.6
编辑推荐:
本研究针对传统氢氟酸(HF)处理二硅酸锂陶瓷(LDC)的毒性风险,创新性评估了镱光纤激光(YFL)和孔雀石绿(MG)激活低强度激光疗法(LLLT)作为替代预处理方案的效果。研究人员通过接触角测量、扫描电镜(SEM)分析和剪切粘接强度(SBS)测试,发现YFL处理可显著降低接触角(9.6±0.9°)并提高羟基磷灰石纳米颗粒(HANPs)改性自粘接树脂水泥(SARC)的粘接强度(11.22±1.1 MPa),其效果与HF酸相当。该研究为临床陶瓷修复体的安全表面处理提供了新选择,同时证实1% HANPs改性水泥可提升转化率(DC)至61.6±0.72%,具有重要临床应用价值。
在追求完美牙科修复的今天,二硅酸锂陶瓷(LDC)因其卓越的美学性能成为临床宠儿,但它的"玻璃心"——固有脆性却让医生们头疼不已。传统氢氟酸(HF)蚀刻虽能增强树脂粘接,但这把"双刃剑"同时威胁着医护健康,还会削弱陶瓷强度。更棘手的是,自粘接树脂水泥(SARC)虽操作便捷,其粘接强度却常不尽如人意。面对这些难题,来自沙特阿拉伯国王大学牙科学院(College of Dentistry, King Saud University)的Eman M Alhamdan团队在《Photodiagnosis and Photodynamic Therapy》发表了一项突破性研究,首次系统评估了镱光纤激光(YFL)和孔雀石绿(MG)激活低强度激光疗法(LLLT)这对"黄金组合"的预处理效果,同时创新性地将羟基磷灰石纳米颗粒(HANPs)引入SARC,为陶瓷修复开辟了新路径。
研究团队采用三大关键技术:通过接触角测量仪定量分析表面润湿性,场发射扫描电镜(FESEM)观察微观形貌变化,以及万能试验机(UTM)测试剪切粘接强度(SBS)。特别设计了10,000次冷热循环的人工老化实验模拟口腔环境,并利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)精确测定转化率(DC)。78个LDC样本被分为HF酸、YFL和MG-LLLT三组进行系统对比。
SEM评估揭示:YFL处理组与HF酸组均出现玻璃基质溶解和晶体暴露,而MG-LLLT组表面保持完整。这直接解释了接触角测量中MG-LLLT组高达32.2±1.9°的"疏水"表现,而YFL组仅9.6±0.9°的"亲水"特性。在SBS分析中,YFL联合HANPs改性水泥的"梦幻组合"(11.22±1.1 MPa)显著优于传统HF酸处理(8.69±0.9 MPa),而MG-LLLT组则表现欠佳(5.29±0.8 MPa)。断裂模式分析进一步证实,HANPs改性组多见内聚断裂,反映界面结合更牢固。DC评估显示1% HANPs使转化率提升至61.6±0.72%,显著高于对照组52.3±0.68%。
这项研究颠覆性地证明:YFL可完全替代危险的HF酸,其创造的微粗糙表面能有效降低接触角,而HANPs的加入通过增强水泥渗透性和机械性能,使DC和SBS同步提升。特别值得注意的是,虽然MG-LLLT展现出抗菌潜力,但其作为表面处理剂会损害粘接性能。这些发现为临床提供了双重解决方案——既规避了化学蚀刻风险,又通过纳米改性突破材料极限。未来研究可进一步探索不同激光参数与纳米填料浓度的优化组合,推动牙科修复进入更安全、更持久的"激光-纳米"新时代。
生物通微信公众号
知名企业招聘