バイオセラミックで作られた歯のインプラント-- ジルコニウム
開発、ジルコニウムインプラントシステム、2005年のブランド Ziterionは歯のインプラント歯科学で新生面を開きました。 初めて、インプラントシステム、セラミックの要件を考えるのはバイオ能力の視点で開発されました。
金属の自由なインプラントの利点以外に、システムは可変性、簡単さ、および清澄を提供します。
Zit インプラント Systemは窯業製品ジルコニウムから成ります。(それは、最も高い美的な要求に最も適しています)。
マイクロ粗面がある特別なにきび糸のデザインHSD(高い安定性デザイン)はすべてのにきびインプラントsのために高い第一の、そして、二次の安定性を保証します。
せり台部分はすべてのインプラントのために同様に設計されました。 したがって、印象キャップと実験室アナログのアプリケーションを移-歯茎の、そして、サブ歯茎のにきびインプラントsで標準化された補綴科に可能にします。 セラミックのドリルで、にきび器具キットは基礎に制限されます、デザインに関して新基準を設定して、ユーザオリエンテーション、よく原価能率とユーティリティのように。
また、サブ歯茎のシステムで移-歯茎のシステムに適したすべての器具と実験室の部品を適用できます。 1個の挿入器具だけがすべてのインプラントに必要です。 ユニークで明快な製品範囲への支払われるべきもの、ジルコニウムインプラントsが外科にあるインプラント処理のためのコストと同様にロジスティクスの費用はかなり下げられます。
ここに、人々がジルコニウムの使用と関連して持っている多くの質問のいくつかの標準の答えがあります。
ジルコニアから生じる“の放射性負担が、”を注入します。(ドイツ語の記事)
フィッシャー-ブランデーE、Pratzel H、ウェントT。
Klinik und PoliklinikはKieferchirurgie der Universitatミュンヘンに湯あかを生じさせます。
機械特性のため、ジルコニアはおもしろいインプラント用材料です。 しかしながら、それはある量の放射性同位元素を含むかもしれません。 アルファ放射の測定は各種量の放射を明らかにします。 その結果、放射能の宣言がジルコニアインプラントに必要であるべきです、そして、低放出レベルがあるジルコニアだけがインプラント目的に使用されるべきです。
PMID: 1817864 (PubMed)
生体材料としての“キュービックジルコニア--放射能は”を発行します。
バックグラウンド
ジルコニウム化合物は、自然に起こっている原鉱、著しくジルコンから洗練されて、通常、オリジナルの鉱石の源に依存する他の要素の微量を含んでいます。
特に、ジルコニアはアクチニド系列の226Raや228Thなどの放射性核種の微量を通常含んでいます。
結果として、インプラント材料としてジルコニウムセラミックの使用に関するいくつかの心配がありました。
ジルコニウム生体材料の放射能
しかしながら、ジルコニアの放射能は取るにたらないです。
例えば、Y2O3-ZrO2が粉にする3molの何%も放たれた放射は、アルミナ粉、どれがそれが水のために通常測定したより少ない数桁であるか両方の、ミルク、野菜、および肉(ヨーロッパの)と同じ桁でした。
ジルコニア大腿骨頭がアルミナとコバルト・クロムのものと同様になるように大腿骨頭を合金化するのが示されたY-TZPの放射能は人間のインプラントのために受け入れました。
それぞれの材料の唯一の放射線量は、人体の一般的な外部の露出と器官と組織のローカルの内部の露出にも指定されたヨーロッパの放射能上限値のかなり下にあって、環境の周囲の放射でした。
Commercially Available Zirconia Powders SimilarlyのRadioactivity、オーストラリアのRadiation研究所によって測定された数個の商業的に利用可能なジルコニア粉末(Nilcra Ceramics、メルボルン(オーストラリア))の放射能濃度は最小量の、そして、よく以下の合格限界であることがわかりました。
National HealthのRadiation Health委員会とオーストラリア医学研究審議会は、部分的に安定なジルコニア大腿骨頭がこれらの粉から作ったマグネシアが周囲の組織への危険をわずかに引き起こすと考えています。
放射線吸収
濃いセラミックでは、材料の大半の中でほとんどすべての放射を吸収するでしょう。 どんな外部の放射も表面の1放出の場合における放射性核種だけか、b-放出の場合における最初の数ミリメートルにおける放射性核種から来ることができました。
その上、人工こ関節の場合では、大腿骨頭からのどんな放射もほとんど超高い分子の重さポリエチレン寛骨臼カップか金属大腿骨ステムで没頭するでしょう。
キュービックジルコニアの放射のリスクが取るにたらなく、確かにノーはアルミナのものより多いです。
第一の作者: オーエン博士は標準です。 ソース: バイオセラミック”としての変化で強くなったキュービックジルコニアの博士号論文“アプリケーション、ニューサウスウェールズ(オーストラリア)1995年の大学から、放心しています。
概要: むしろしかし、1時間、CTスキャンの使用より長くかかる何かのためのきちんとしたマーケティング・スローガンは、行われるために患者口のコンピュータモデルが開発されて完全に正確な挿入であることを可能にします。
Teethに関してosseointegration(骨がインプラントの周りで成長する過程)の概念と伝統的な時間枠への歯のインプラントologists結婚式からの時間のテクニックと何らかの抵抗には多くの議論がプレスにありました。
この過程は、ノーベルbiocareが「インプラント歯科学-者」が功績への非常に正確な方法で強い状態でインプラントを挿入するのに使用する処理の過程のコンピュータモデルと物理的なガイド、太い骨などを作成するのを可能にするのにCATスキャンから情報を使用します。 これは、すぐ、インプラントを王冠に積むことができて、3カ月の通常の待ちを避けることを意味します。
しかしながら、これは、比較的新しく、あるタイプの口と骨格で患者に適切であるように思えます。 通常より若い患者。
手術の数週間前に、あなたにCTスキャンがなければならないとき、それは1時間以上かかります。 また、それも現在、非常に高価です。
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インプラントはどれについて新しい雑種の材料の調査に最新の状態で向けられているかが、 Zirconium Dental インプラントsであるということであるかなりのreserachリソースで異なった材料から作られています。
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