あなたは歯科・医療関係者ですか?

WHITE CROSSは、歯科・医療現場で働く方を対象に、良質な歯科医療情報の提供を目的とした会員制サイトです。

日本語AIでPubMedを検索

日本語AIでPubMedを検索

PubMedの提供する医学論文データベースを日本語で検索できます。AI(Deep Learning)を活用した機械翻訳エンジンにより、精度高く日本語へ翻訳された論文をご参照いただけます。
Materials (Basel).2023 Oct;16(19).

義歯用レジン系材料の曲げ強さに関する従来法およびデジタル法による解析

Flexural Strength Analysis of Different Complete Denture Resin-Based Materials Obtained by Conventional and Digital Manufacturing.

PMID: 37834696

抄録

ラベルなし:

PMMA(ポリメチルメタクリレート)は、義歯床を作製する際に選択される材料である。近年、CAD-CAMや3Dプリンターの歯科医療への導入に伴い、総義歯製作のための新しい材料が提案されている。

UNLABELLED: PMMA (Polymethylmethacrylate) is the material of choice to fabricate denture bases. Recently, with the introduction of CAD-CAM and 3D printers in dentistry, new materials have been proposed for complete denture manufacturing.

研究の目的:

本研究では、異なる技術(従来型、CAD-CAMミルド、3Dプリンター)と重合技術を用いて作製された異なるレジンの曲げ強さを比較した。

AIM: This study compared the flexural strength of different resins fabricated using different technologies (conventional, CAD-CAM-milled, and 3D-printed) and polymerization techniques.

方法:

6種類の従来型PMMAレジン(Acrypol R、Acrypol LL、Acrypol HI、Acrypol Fast、Acryself、Acryslef P)、UDMA PMMAディスクから作製した2種類のミルドレジン(Ivotion disk、Aadva disk、対照群)、2種類の3DプリントPMMAレジン(NextDent Denture 3D+、SprintRayEU Denture Base)、および1種類の3Dプリントコンポジットレジン(GC Temp Print)。曲げ強さは万能試験機を用いて測定した。一元配置分散分析(One-way ANOVA)とボンフェローニ(Bonferroni)ポストホック検定を実施した。-値は0.05とし、群間の統計的有意差を考慮した。重合技術と3Dプリント樹脂の曲げ強さとの相関を評価するためにスピアマン検定を用いた。

METHODS: A total of 11 different resins were tested: six PMMA conventional (Acrypol R, Acrypol LL, Acrypol HI, Acrypol Fast, Acryself and Acryslef P), two milled obtained from UDMA PMMA disks (Ivotion disk and Aadva disk, control groups), two 3D-printed PMMA resins (NextDent Denture 3D+, and SprintRayEU Denture Base), and one 3D-printed composite resin (GC Temp Print). Flexural strength was measured using a universal testing machine. One-way ANOVA and Bonferroni post hoc tests were performed; the -value was set at 0.05 to consider statistically significant differences among the groups. Spearman test was used to evaluate the correlation between polymerization technique and the flexural strength of 3D-printed resins.

結果:

CAD-CAMで粉砕した試料が最も高い曲げ強さ(UDMAで107.87 MPa)を示し,次いで3Dプリントコンポジットレジン(102.96 MPa)であった.さらに,BBキュアユニットを用いて40分間重合した3Dプリントレジンは,従来のレジン群と統計的に有意な差は認められなかった.さらに,すべての3Dプリント試験片において,重合技術と曲げ強さの間に高い相関が認められた.

RESULTS: CAD-CAM-milled specimens showed the highest flexural strength (107.87 MPa for UDMA) followed by 3D-printed composite resins (102.96 MPa). Furthermore, 3D-printed resins polymerized for 40 min with the BB cure unit showed no statistically significant differences with conventional resin groups. Moreover, in all the 3D-printed specimens, a high correlation between polymerization technique and flexural strength was found.

結論:

曲げ強さに関しては、アクリルレジンおよびコンポジットレジンのいずれにおいても、重合技術が決定因子である。Temp Printは,取り外し可能な義歯を作製するための潜在的な代替手段となり得,ピンク色のレジン粉末と組み合わせて使用した場合に有望な結果を示した.

CONCLUSIONS: In terms of flexural strength, the polymerization technique is a determinant for both acrylic and composite resins. Temp Print can be a potential alternative to fabricating removable dentures and showed promising results when used in combination with pink color resin powder.