English Українська
  • Головна
  • Корисні посилання
  • Про журнал
  • Авторам
  • Редакційна колегія

  • Стаття
    З. Р. Ожоган, В. М. Титик, П. З. Ожоган, О. Р. Заяць, І. В. Виклюк, Р. З. Ожоган, М. І. Кирилюк

    ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК БІОСУМІСНОСТІ БАЗИСНИХ ПЛАСТМАС ДЛЯ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ


    Про автора: З. Р. Ожоган, В. М. Титик, П. З. Ожоган, О. Р. Заяць, І. В. Виклюк, Р. З. Ожоган, М. І. Кирилюк
    Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
    Тип статті Наукова стаття
    Анотація Нами виготовлено і досліджено зразки акрилових пластмас Villacryl, Фторакс і еластичної термопластичної пластмаси Acron. Рельєф поверхонь зразків досліджувався на різних масштабних рівнях за допомогою цифрової оптичної мікроскопії (оптичний мікроскоп Carl Zess NU-2E), мікро-профілометрії (профілометр Veeco DEKTAK 3030) та атомно силової мікроскопії (сканувальний зондовий мікроскоп Bruker NanoScope IIIa Dimension 3000 TM). Змочуваність поверхонь на макрорівні характеризувалась методом вимірювання крайового кута змочування стаціонарної краплі. Зразки еластичної пластмаси Acron демонструють найнижчий кут змочування (КЗ) — 60,8°, що вказує на хорошу змочуваність, але має найвищу шорсткість поверхні (14 нм). Акрилові пластмаси Віллакрил та Фторакс незважаючи на гладшу поверхню (8 і 10 нм), мають вищий КЗ (65,1° і 83°), що вказує на меншу гідрофільність через хімічний склад поверхні. Еластичні пластмаси для знімних протезів з їхніми унікальними профілями взаємодії поверхні є перспективними для застосувань у часткових знімних протезах.
    Ключові слова відсутність зубів,акрилові пластмаси,еластичні пластмаси,біосумісність,кут змочування,часткові знімні протези
    Список цитованої літератури
    • Rozhko MМ, Nespryadko VP. Ortopedychna stomatolohiya. Pidruchnyk. Kiyv, 2022. 604 p.[in Ukrainian].
    • Rozhko ММ, Dmytryshyn ТМ, Paliychuk ІV. Laboratorni etapy vygotovlennya ortopedichnykh konstruktsiy zubnikh proteziv. Kiyv, Medicina. 2024. 222p. [in Ukrainian].
    • Flis PS, Bannykh ТМ. Tekhnika vigotovlennya znimnych proteziv. Pidruchnyk. 2024. 264 p. [in Ukrainian].
    • Aaron JH, David SC, Stephen P. Capillary Forces in Nanoparticle Adhesion: A Review of AFM Methods. Particulate Science and Technology. 2025. 33: 526-538 https://doi.org/10.1080/02726351.2015.1045641.
    • Calazans NJV, Ana BVTAB, Reis AC. Hydroxyapatite coatings versus osseointegration in dental implants: A systematic review. J.Prost.Dent. 2023 (23): 00631-5. DOI:10.1016/.2023.09.019.
    • Coelho PG, Jimbo R, Tovar N, Bonfante EA. Osseointegration: Hierarchical designing encompassing the macrometer, micrometer, and nanometer length scales. Dental Materials. 2015. Jan;31(1):37-52. DOI:10.1016/j.dental.2014.10. 007.
    • Daniel D, Vuckovac M, Backholm M. Probing surface wetting across multiple force, length and time scales. Communications Physics. June 2023 6(1). DOI:10.1038/s42005-023-01268-z.
    • Jambhulkar N, Jaju S, Raut A. Surface modification techniques for different materials used in dental implants. Materials Today. 2022. 3(60):2266-2269. DOI:10.1016/j.matpr.2022.04.683.
    • Misiura A, Dutta Ch, Leung W, Zepeda J. The competing influence of surface roughness, hydrophobicity, and electrostatics on protein dynamics on a self-assembled monolayer. The Journal of Chemical Physics March 2022. 156(9) DOI:10.1063/5.0078797.
    • Reifenberger R. Fundamentals of Atomic Force Microscopy. Word Scientific; 2015.
    • Sachelarie L, Drăgan E, Albert C. Biocompatibility of dental materials. challenges, advances and future perspectives. International Journal of Medical Dentistry. Volume 28. Issue 4 October / December 2024. 332-39.
    • Sumbul F, Rico F. Single-Molecule Force Spectroscopy: Experiments, Analysis, and Simulations. Methods Mol Biol. 2019;1886:163-189. doi: 10.1007/978-1-4939-8894-5.
    • Tański T, Bogusław Z, Pawel J, Marcin S. Why Atomic Force Microscopy (AFM) is One of the Leading Methods of Surface Morphology Research of all Engineering Material Groups. 2019. Atomic-force Microscopy and Its Applications DOI:10.5772/intechopen.80446.
    • Tathagata N, Sri RKA. Applications of atomic force microscopy in modern biology. 2021. May 14;5(1):103-111. doi:  10.1042/ETLS20200255.
    • Yu Y, Knust S, Schwiderek S. Protein Adsorption at Nanorough Titanium Oxide Surfaces: The Importance of Surface Statistical Parameters beyond Surface Roughness. Nanomaterials 2021, 11(2), 357; https://doi.org/10.3390/nano11020357.
    Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(92), 2025 рік , 193-196 сторінки, код УДК 616.724+616.742.7
    DOI 10.26724/2079-8334-2025-2-92-193-196