|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Применение имплантантов с биологически активным пористо-порошковым покрытием |
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТПрименение имплантантов с биологически активным пористо – порошковым покрытием.Выполнил: студент группы ПТК 21 Муртазин Руслан Проверил : Дата отчёта : Результат :САРАТОВ 1998 год. ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ПОРИСТОПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ .ВВЕДЕНИЕ Внутрикостные стоматологические имплантаты являются эффективным средством устранения дефектов зубных рядов . Основными проблемами , решающими при создании и установке имплантатов , являются совместимость материала имплантата с костной тканью , исключающая его отторжение , а также интегрируемость тела имплантата в костную ткань с максимально возможным совпадением биохимических характеристик последнего с естественным зубным корнем . В реферате описаны некоторые факторы влияющие и повышающие остеоинтеграцию стоматологических имплантатов . Испытания в клинических условиях стоматологических поликлиник как в России так и за рубежом в течении многих лет показали эффективность и перспективность применения имплантатов с биологически активным пористо- порошковым покрытием. На поверхности такого имплантата формируется тонкий биологически активный слой с определенной пористой структурой, морфологией поверхности, адгезионно-когезионными свойствами. При введении в костную ткань таких имплантатов происходит эффективное прорастание кости в поры покрытия , или , точнее , в процессе заживления происходит интеграция пористого порошкового тонкого слоя ,например ,гидроксиапатитовой керамики или другой композиции на компактной основе с живой тканью .Это обеспечивает прочное и длительное закрепление имплантата и нормальное функционирование его в организме . На титановую основу имплантата с помощью технологии плазменного напыления наносится переходный слой из порошка титана , а затем слой биологически активной керамики .Благодоря распределению керамики по пористой структуре металла достигается прочное сращивание с костной тканью реципиента , а также химикофизеологическая стабильность , что позволяет рассматривать данную систему как идеальную для внутрикостной имплантации . Отметим основные преимущества имплантации над традиционными методами протезирования : - возможность непрепарирования здоровых зубов под опору протезов ; - возможность изготовления несъемных зубных протезов большой протяженности; - отсутствие необходимости в сохранении больных зубов и др. Имплантаты из керамики обладают определенными преимуществами перед металлическими . Это связано с возможностью врастания в них соеденительной костной ткани , замещения части имплантата вновь образующейся костной тканью ,поскольку керамика по своей структуре и свойствам ближе к костной ткани ,чем металл . Однако глубина врастания костной ткани в керамический имплантат невелика из-за отсутствия пористой структуры . Такие свойства керамики как прочность , твердость ,хрупкость, затрудняют изготовление имплантатов , имеющих сложную геометрическую форму . В связи с этим в настоящее время керамика не нашла широкого применения при изготовлени имплантатов и их использования в клинической практике .
В последнее время отмечается заметный интерес к изучению возможности использования неорганических составляющих костной ткани – гидроксиапатита (ГА) и трикальцийфосфата (ТКФ) для внутрикостной имплантации . Данные материалы, особенно первый, обладают не только прекрасной биосовместимостью , но и способностью легко рассасываться в костной ткани ,активно стимулируя при этом костеобразование . ПОВЫШЕНИЕ ОСТЕОИ АТИВНЫХ НТЕГРСВОЙСТВ ИМПЛАНТАТОВ С ПЛАЗМЕННЫМ ГИДРОКСИАПАТИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ . Применение титановых имплантатов с плазменным гидроксиапатитным покрытием показало повышение остеоинтегративных свойств . Это было установлено путем исследований. Пример: В задачу исследования входило сравнение остеоинтегративных свойств титановых имплантатов . Всего было приготовлено 8 видов имплантатов : 1 с гладкой поверхностью, второй с поверхностью , имеющей неровные очертания вследствие пескоструйной обработки , третий – с пористой поверхностью ,образованной нанесением титановых частиц , и с 4 по 8 – с такой же пористой поверхностью , как третий ,но с нанесенным гидроксиапатитом методом плазменного напыления .Различия в имплантатах № 4 , 5 , 6 и7 заключались в размерах пор на поверхности – от 50 до 200 мкм . Имплантаты в виде цилиндра высотой 3 и толщиной 1 мкм были введены в отверстия того же размера , сделанное в дистальном эпифизе бедра . ( Исследования проводились на крысах . ) Крыс умерщвляли передозировкой гексенила в сроки 15 , 30 , 60 дней после операции , выделенный фрагмент бедра с имплантатом фиксировали в глютаровом альдегиде на кокадилатком буфере и изучали с помощью сканирующей микроскопии . Было установлено , что гладкий имплантат не обладает остеоинтегративными свойствами . Неровный рельеф поверхности имплантата слабо усиливает этот эффект , но он проявляется в значительной степени во всех группах имплантатов с напыленным на их поверхность ГА. На тех же имплантатах , на поверхности которых ГА отсутствовал , соединения костной ткани с металлом не происходило . Морфологическим признаком остеоинтеграции является заполнение пространства между структурами покрытия , заключая их во внутренние отделы костных трабекул . В процессе наблюдения , на 30-е и ,особенно , на 60-е сутки опыта происходило постепенное сглаживание кристаллических структур за счет мелких кристаллов размером 1-3 мкм . В части крупных гранул отмечается появление '' изъеденности '' в их поверхности . Каких-либо патологических изменений в окружающей костной ткани обнаружено не было . Таким образом , результаты комплексных исследований показали значительное увеличение остеоинтегративных свойств имплантатов с гидроксиапатитом , нанесенным методом плазменного напыления. При конструировании имплантатов следует иметь в виду , что живые ткани прорастают в пористой структуре поверхностного слоя , при этом между костью и имплантатом формируется непосредственная механическая связь .Костная ткань также прорастает через отверстия стенок полого цилиндрического или плоского имплантата , как показано на рисунке 1 .При замещении дефекта , имплантат со временем вживляется в костную ткань с образованием прочного биомеханического соединения .
Важно также отметить , что костная ткань имеет поры и в динамике (при деформации) объемы пор изменяются . При замещении дефекта зубного ряда имплантатом на его поверхности формируется система кость-имплантат , которая после прорастания в поры имплантата костного вещества также должна сохранять свойства высокой пластичности и не разрушается при многократных знакопеременных клинических нагрузках . Комплексные исследования показали , что преобладание фитрозных , хрящевых , остеоидных или костных структур в зоне контакта с имплонтатом зависит не столько от материала , сколько от качества первичного (при введении имплантата) контакта , который определяется величиной натяга .Известно ,что оптимальный натяг (относительная деформация) в зоне контакта равен 0,09-0,14 мкм . СВОЙСТВА ГИДРОКСИАПАТИТА При изготовлении керамики стараются не использовать дополнительных связующих веществ .Сформированные из гидроксиапатитового порошка пористые вещества уплотняют , кристализуют и перекристализовывают при высокой температуре (1473-1573 К) , а иногда и с приложением давления .В зависимости от целей использования синтетического гидроксиапатита предъявляются различные требования относительно таких свойств ,как фазовая и химическая чистота , кристалличность , дефектность , пористость и т.д. Если гидроксиапатит вводится в костный дефект , то нет необходимости обеспечения его структурного совершенства (стехиометрический состав и высокая степень кристалличности). В костной ткани , речь идет о дефектном ГА , с большим числом вакансий и замещений в структуре , а также аморфного материала как максимально дефектного . Если же ГА применять в качестве инертного материала вводимого в организм ,то основными требованиями к нему являются биологическая совместимость и отсутствие резорбции .В этом случае необходимо использовать стехиометрический гидроксиапатит высокой степени кристалличности . Такой гидроксиапатит вводят в состав пломбировочных материалов , когда необходимо максимально приблизить физические и физико –химические свойства пломбы к свойствам зубных тканей . Значительное повышение эффективности остеоинтеграции обеспечивают , при ''подсадке ''титановых имплантатов , трикальцийфосфат (ТКФ) и гидроксиапатит (ГА) . Эксперименты показали ,что для создания таких имплантатов целесообразно синтезировать гидроксиапатит с заданным содержанием ТКФ , а не смешивать компоненты механически . В клинической практике все большее значение приобретают пористые гидроксиапатитовые гранулы . Материал с такой структурой ''работает'' в качестве биофильтра , обеспечивая ток крови , необходимый для роста образующихся тканевых структур . Биологические свойства гидроксиапатита . Многочисленные эксперименты на животных показали не только прекрасную биосовместимость гидроксиапатита , но и способность в зависимости от состава и способа изготовления служить основой , вокруг которой формируется костная ткань ,активно стимулируя при этом ,в отличие от других биоинертных материалов , костеобразование . Экспериментальные работы показали , что препарат по микробиологической чистоте соответстует стандарту ГФ-XI издания.
1. Биологически активные вещества грибов
2. Биологически Активные Добавки в производстве косметики
3. Биологически активные добавки к пище при коррекции массы тела и лечении атеросклероза
4. Биологически активные добавки к пище и их использование в бодибилдинге
5. Биологическая активность и микробиологическая рекультивыция почв, загрязненных нефтепродуктами
6. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения
7. Антиокислительные эффекты биологически активных веществ в составе растительных масел
10. Пищевые и биологически активные добавки
11. Методы исследования биологически активных соединений
12. Цефалоспорины: спектр активности, направления клинического применения
13. Применение онтологии для использования активных агентов
14. Развитие творческой активности младших школьников через применение коррекционных программ
15. Биологические и физиологические изменения под воздействием активных двигательных нагрузок
16. Солнечная активность. Солнечно-земные связи
18. Определение активности ферментов
19. Биологические особенности двоякодышащих и кистепёрых рыб
20. Биологическая продуктивность лесных ландшафтов
21. Биологические периоды в жизни птиц
22. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма
23. Биологическое и химическое оружие
24. Применение лазеров в военном деле
26. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
27. Механизм применения антимонопольных законов
29. Дисциплинарная ответственность. Применение дисциплинарного взыскания
30. Формы творческой активности в американской джазовой практике
31. Применение ЭВМ в жизнедеятельности человека
32. Применение ПЭВМ в подготовка печатных изданий
37. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств
38. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии
40. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных
41. Шифросистемы с открытым ключом. Их возможности и применение.
43. Применение электроники и биомеханики при протезировании
44. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15
45. Дезинфицирующие препараты и их применение в хирургии
46. Применение ультразвука в медицине
47. Применение психологических знаний в процессе оперативно - розыскной деятельности
48. Применение милицией физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия
49. Применение судами условного осуждения
51. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ
52. Влияние химически активных веществ на здоровье человека
53. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики
54. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения
56. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе
57. Арсенид индия. Свойства, применение. Особенности получения эпитаксиальных пленок
59. Применение УВМ при автоматизации сортовых прокатов
60. Оптико-электронные приборы и их применение
62. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике
64. Физические свойства вакуумно-плазменных покрытий для режущего инструмента
65. Композиционные и порошковые материалы
66. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"
68. Нанесение гальванических и химических покрытий
69. Биологические факторы формирования личности
70. Применение гетеропереходов в оптоэлектронике
71. Промышленное применение лазеров
72. Проектирование активных RC-фильтров
73. Передающий модуль бортового ретранслятора станции активных помех
75. Применение материалов Аэрофотосъемки при инвентаризации лесов
76. Агрохимия и система применения удобрений
79. Теория и практика применения метода интервью в социологии
80. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ. АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ СРЕДА
82. Применение лазеров в технологических процессах
83. Лазеры. Основы устройства и их применение
85. Голография: основные принципы и применение
86. Голография и ее применение
88. Применение анаболичемких стероидов
89. Продолжительность жизни. Старение. Обеспечение активного долголетия
90. Гипотеза как форма развития биологического знания
93. Получение и применение кальция и его соединений
94. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности
95. Сурьма: получение её и применение
96. Порох, его свойства и применение
97. Применение жиров
99. Применение информационных технологий в процессе обучения химии
101. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма
102. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии
103. Применение аккредитивной формы расчетов во внутреннем и международном оборотах
104. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций
105. Применение технического анализа на фондовом рынке
106. Применение маркетинга на микро уровне
107. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте
108. Особенности и возможности применения SWOT-анализа на российских предприятиях
109. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом
111. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи
112. Основы социально-экономического планирования: сущность, анализ, области применения
113. Установление цены с применением нормативно-параметрических методов
114. Налогообложение в России, его влияние на цены и деловую активность. Налогообложение в других странах
115. О возможности применения статистического анализа к источникам личного происхождения
116. Кем управляются биологические системы
117. Особенности конструктивного исполнения и функционального применения персональных ЭВМ
118. Электронный учебник с применением мультимедийных технологий
120. Динамика развития читательской активности и усложнение мотивов чтения на протяжении 18-19 веков
121. Активное противление злу (по произведениям Василя Быкова)
124. Применение теоремы Эйлера к некоторым задачам
125. Применение графиков в решении уравнений
126. О некоторых применениях алгебры матриц
127. Практическое применение производной
128. Производная и ее применение в алгебре, геометрии, физике
129. * Алгебры и их применение
130. Жидкие кристаллы, история открытия жидких кристаллов, структура, типы и их применение
131. Применение производной и интеграла для решения уравнений и неравенств
132. Применение свойств функций для решения уравнений
133. Применение подобия к решению задач
137. Рациональное применение назальных деконгестантов при острых респираторных вирусных инфекциях у детей
139. Опыт практического применения нового гестагенного контрацептива "Чарозетта"
140. Применение радиоактивного йода при лечении дифференцированного рака щитовидной железы
141. Нежелательные реакции при применении "новых" антибиотиков
142. Моксифлоксацин – фторхинолон нового поколения с широким спектром активности
143. Биологические ритмы
144. Темпы старения и биологический возраст
145. Применения электроники и биомеханики при протезировании
146. Применение имплантации коллагеновой губки в лечении глаукоматозной атрофии зрительного нерва
147. Применения атипичного нейролептика эглонила при лечении героиновой наркомании
148. Ежедневное применение милнаципрана: от теории к практике
149. Биологические основы развития ребенка и влияние на него факторов внешней среды