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日本語AIでPubMedを検索

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Heliyon.2022 Feb;8(2):e08858.

ユニバーサルボンディングエージェントを用いたグラスアイオノマーセメントとレジンコンポジットとの微小引張接着強さ(酸エッチングを伴う場合と伴わない場合).

Microtensile bond strength of glass ionomer cements to a resin composite using universal bonding agents with and without acid etching.

PMID: 35146166

抄録

目的:

35%リン酸を使用した場合と使用しない場合のカプセル化従来型グラスアイオノマー(CGIC)および樹脂添加型グラスアイオノマー(RMGIC)のレジンコンポジットに対する微小引張接着強さ(μTBS)に対する2種類の汎用ボンディング剤の効果を検討する.

Objectives: To assess the effect of two universal bonding agents on the microtensile bond strength (μTBS) of encapsulated conventional glass ionomers (CGICs) and resin-modified glass ionomers (RMGICs) to a resin composite, with or without the use of 35% phosphoric acid.

方法:

本研究では4つの材料を使用した。リヴァセルフキュアおよびリヴァライトキュア;SDIおよびエクシアフォルテフィルおよびフジII LC;GC.試料はテフロン製モールドに入れ,各GICの半分の試料を35%リン酸(ウルトラエッチ)でエッチングし,残りはエッチングしないように調製した.各グループをランダムに3群に分け,最初の2群にはボンディング剤(G-Premio Bond = GPBまたはClearfil Universal Bond = CUB)を薄く塗布して光硬化させ,3群にはボンディング剤を塗布しなかった.全グループにおいて,ナノハイブリッドコンポジット(GCカロレ:GC)をGIC上に漸増的に配置した.蒸留水中に24時間浸漬した後,各ブロックを立方体の型に入れたエポキシ樹脂に埋め込み,切断装置で切片化した.その後,スティック状試験片をμTBS試験に供した。

Methods: Four materials were used in this study: Riva Self-cure and Riva Light-cure; SDI and Equia Forte Fil and Fuji II LC; GC. The specimens were prepared in Teflon moulds with half the specimens for each GIC etched using 35% phosphoric acid (Ultra-Etch) and the remainder not etched. Each group was randomly subdivided into three groups, where the first two groups received an air-thin layer of bonding agent (G-Premio Bond = GPB or Clearfil Universal Bond = CUB) then light cured; and the third group had no bonding agent. For all groups, a nanohybrid composite (GC Kalore; GC) was placed incrementally on the GIC. Following 24 h immersion in distilled water, each block was embedded in epoxy resin in a cubic mould and sectioned by a cutting device. The stick specimens were then subjected to μTBS testing.

結果:

両万能接着剤の適用により,すべてのGICのμTBSは有意に向上した(p<0.001)。また,RMGICはCGICと比較して高いμTBSを示した(p<0.001).酸エッチングを伴うユニバーサルボンディング剤の使用は,酸エッチングを伴わない場合と比較して,CGICおよびRMGICのレジン複合材に対するμTBSを有意に増加させた.

Results: The application of both universal bonding agents significantly enhanced the μTBS of all GICs (p < 0.001). Both RMGICs exhibited higher μTBS compared to that of CGICs (p < 0.001). The application of universal bonding agents with acid etching significantly increased the μTBS of both CGICs and RMGICs to resin composite in contrast to without acid etching.

まとめ:

万能接着剤塗布前に35%リン酸を15秒間使用することにより,GICのレジンコンポジットに対するμTBSは改善された.

Conclusion: Using 35% phosphoric acid for 15 s prior to the application of universal bonding agents improved the μTBS of GIC to resin composite.

臨床的意義:

ユニバーサルボンディング剤と15秒間のアシッドエッチングを併用することにより,サンドイッチテクニックを用いた場合,CGICおよびRMGICのレジンコンポジットに対する接着強度を向上させることができる.

Clinical significance: Using Universal bonding agents with 15 s acid etching may increase the bond strength of both CGICs and RMGICs to resin composite when utilising the sandwich technique.