ZÜRICH, Švýcarsko: Švýcarští vědci vyvinuli nový kompozitní výplňový materiál obsahující světélkující přísadu, která vytvrzuje světlem blízkým infračervenému (NIR) světlu. Myslí si, že by tento vynález mohl brzy nahradit konvenční ruční polymeraci využívající k vytvrzování pryskyřic UV světlo, protože nový materiál může významně pomoci zlepšit utěsnění složitých a hlubokých kariézních lézí.
Podle výzkumníků z Švýcarského federálního technologického institutu v Zürichu, se materiál skládá z fluoridu, který obsahuje dva vzácné kovy, ytterbium a thulium. Stejně jako jiná kompozita obsahuje světelný iniciátor, který reaguje na modré světlo. Na rozdíl od jiných materiálů však umožňuje další nepřímou aktivaci speciální světélkující přísada. Spolu s tím, jak NIR světlo proniká materiálem, začíná svítit modře, což nakonec aktivuje světelný iniciátor, který spustí polymeraci – proces nazývaný vzestupná přeměna.
Tento nový materiál nabízí ve srovnání s konvenčními kompozity celou řadu výhod, říkají vědci. Například je možné vyplnit kavitu v jednom kroku, protože NIR světlo proniká zubem i výplňovým materiálem, zatímco konvenční materiály je nutné nanášet vrstvu za vrstvou, protože polymerační modré světlo konvenčních polymeračních lamp se vstřebává a rozptyluje. „5 mm silné vzorky kompozita byly vytvrzeny dvakrát rychleji než čistý polymer vytvrzovaný modrým světlem (30 a 60 sekund, v tomto pořadí),“ uvádí se ve vědecké dokumentaci.
Co se týče smršťování, ke kterému může docházet během polymerace, vědci zjistili, že se nový materiál smršťuje mnohem méně než mnohá konvenční kompozita, protože světélkující materiál umožňuje hladší průběh polymerace.
Vědci si myslí, že by mohlo nové kompozitum usnadnit práci stomatologů a zkrátit čas strávený v zubařském křesle. V současné době plánují další testy s cílem uvedení materiálu do zubních ordinací. V tomto ohledu jsou také již ve styku s průmyslovými partnery, kteří se budou věnovat marketingové stránce představení nového materiálu.
Digitální pracovní postupy jsou neustále zdokonalovány díky inovacím v technikách, softwaru a materiálech v rámci přizpůsobení klinickým ...
Vědci z Univerzity v Groningenu vytvořili nový typ 3D tiskového polymeru, který má schopnost při kontaktu zahubit ...
ESPOO, Finsko: Před zaváděním implantátu musí zubní lékaři nejprve lokalizovat mandibulární kanálek, což se obvykle dělá s pomocí CBCT ...
LEEDS, Spojené království: Mnoho lidí při pomyšlení na vrtání zubů návštěvu ...
SACRAMENTO, Kalifornie, USA: Věda dále vylepšuje naše schopnosti dekódovat minulost. Díky dalšímu pokroku, který pomůže archeologům lépe ...
Od poloviny 90. let 20. století dochází k vývoji v oblasti adhezivních materiálů a technik, které značně transformovaly konzervativní přístup k...
Materiál BioHPP je částečně krystalizovaný, termoplastický, vysoce účinný polymer na bázi ...
Živý webinář
Út. 21 října 2025
9:00 (CET) Prague
Dr. Johan Malmström Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Halmstad, Sweden – Department of Biomaterials, Gothenburg University, Sweden – Brånemark Clinic Gothenburg, Sweden, Dr. Jonas Anderud Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Halmstad, Sweden – Department of Biomaterials, Gothenburg University, Sweden
Živý webinář
St. 22 října 2025
1:00 (CET) Prague
Živý webinář
St. 22 října 2025
7:00 (CET) Prague
Živý webinář
St. 22 října 2025
8:00 (CET) Prague
Živý webinář
Čt. 23 října 2025
7:00 (CET) Prague
Živý webinář
Pá. 24 října 2025
6:00 (CET) Prague
Dr. Angelica Iglesias DDS
Živý webinář
Po. 27 října 2025
7:00 (CET) Prague
Dr. Kostas Karagiannopoulos, MDT Stefan M. Roozen MDT
To post a reply please login or register