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세륨옥사이드나노입자(CNP)첨가가 치면열구전색재 기계적 성질에 미치는 영향
Effects of Cerium Oxide Nano Particles(CNP) Containing on The Mechanical of Pit and Fissure Sealant 원문보기

한국콘텐츠학회논문지 = The Journal of the Korea Contents Association, v.20 no.6, 2020년, pp.433 - 438  

정미애 (강원대학교 치위생학과) ,  김동애 (여주대학교 치위생학과)

초록
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본 연구는 세륨옥사이드나노입자(CNP)를 함유한 치면열구전색재를 제조하고 기계적 특성을 평가하고자 하였다. CNP를 상업용 ConciseTM 치면열구전색재에 0-4.0 wt% 혼합하고 비커스경도(2 × 10 mm)와 굽힙강도(2 × 2 × 25 mm) 시편을 제작 후 37℃ 수중에서 1. 7. 14일 보관하였다. 재료시험기(Instron, 3344)로 분당 1 mm/min 속도로 평가하였다. 결과는 일원배치 분산분석과 Duncan사후검정으로 실시하였다(p<0.05). 실험결과 굽힘강도와 탄성계수는 다소 차이를 보이긴 하였지만 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았으며 비커스경도는 CNP첨가한 실험군에서 통계적 유의한 차이가 나타났다(p<0.05). 위의 결과는 CNP를 첨가한 치면열구전색재의 기계적 성질 향상을 위한 잠재성이 있음을 입증한 것이라 사료된다. 향후 CNP의 첨가양에 따른 효율성과 폭 넓은 임상 연구가 필요할 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The aim of this study was to investigate the mechanical properties of pit and fissure sealant containing cerium oxide nano particles(CNP). Used to mix with pit and fissure sealant (ConciseTM, USA). CNP was added into liquid (0- 4.0 wt%) of pit and fissure sealant. The specimens for the vickers hardn...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 산화환원이 가능하여 안정된 산화물 이며 촉매분야에 응용되는 나노입자로 표면물성의 기초연구에 활용되고 있는 세륨옥사이드 나노 입자 (Cerium oxide nano particle: CNP)[12]에 혼합을 용이하게 위해 non-filler 형태의 상업용 ConciseTM(3M ESPE, USA)치면열구전색재에 무게 비로 (0-4..0 wt%)를 첨가한 실험군과 CNP를 첨가하지 않은 치면열구전색재를 대조군으로 굽힘강도와 탄성계수, 비커스경도를 연구하여 기계적 성질에 미치는 영향을 평가하였다.
  • 이에 본 연구는 CNP의 특징을 활용하여 치면열구전 색재에 첨가하여 표면 물성 개선을 통해 CNP함량에 따른 비커스경도와 굽힘강도 및 탄성계수 기계적 평가를 시행하여 기계적 성질을 강화한 새로운 치면열구전 색재의 가능성을 제시하고자 한다
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
치면열구전색재의 단점은 무엇인가? 치면열구전색재는 치질을 삭제하지 않고 교합면에 존재하는 깊고 좁은 소아와 열구내로 침투하는 미생물과 탄수화물의 공급을 차단함으로써 우식 예방에 효과적인 방법으로 보고되고 있다[2][3]. 하지만 구강내에 발생하는 교합압과 조작 시술 시 타액에 의한 오염 등으로 인해 조기탈락 현상 뿐만 아니라 재료자체의 강도 감소로 이차치아우식증및 미세변연누출을 유발하는 단점도 발생되고 있는 실정이다[4]. 이러한 치면열구전색재 재료의 낮은 물리적 성질을 개선하기 위해 단량체에 충전재 입자를 첨가하는 많은 선행연구가 이루어지고 있다.
치아우식증이란 무엇인가? 치아우식증은 구강에서 발생하는 양대 구강병 질환의 하나이며 발생부위별로 살펴보면 교합면에서 치아 형태학적 특징인 깊고 좁은 소와와 열구가 존재하고 있어 구강내의 미생물이나 음식물 잔사 저류로 우식발생 가능성이 매우 높은 부위이다[1]. 치면열구전색재는 치질을 삭제하지 않고 교합면에 존재하는 깊고 좁은 소아와 열구내로 침투하는 미생물과 탄수화물의 공급을 차단함으로써 우식 예방에 효과적인 방법으로 보고되고 있다[2][3].
치면열구전색재의 특징은? 치아우식증은 구강에서 발생하는 양대 구강병 질환의 하나이며 발생부위별로 살펴보면 교합면에서 치아 형태학적 특징인 깊고 좁은 소와와 열구가 존재하고 있어 구강내의 미생물이나 음식물 잔사 저류로 우식발생 가능성이 매우 높은 부위이다[1]. 치면열구전색재는 치질을 삭제하지 않고 교합면에 존재하는 깊고 좁은 소아와 열구내로 침투하는 미생물과 탄수화물의 공급을 차단함으로써 우식 예방에 효과적인 방법으로 보고되고 있다[2][3]. 하지만 구강내에 발생하는 교합압과 조작 시술 시 타액에 의한 오염 등으로 인해 조기탈락 현상 뿐만 아니라 재료자체의 강도 감소로 이차치아우식증및 미세변연누출을 유발하는 단점도 발생되고 있는 실정이다[4].
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참고문헌 (23)

  1. 정호길, "치면열구전색제 (pit and fissure sealants)," 대한치과의사협회지, 제26권, 제5호, pp.384-388, 1988. 

  2. W. P. Rock, "The effectiveness of fissure sealant resins," J Dent Educ, Vol.48, pp.27-31, 1984. 

  3. A. Ahovuo-Saloranta, A. Hiiri, A. Nordblad, H. Worthington, and M. Makela, "Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents," Cochrane Database Syst Rev, Vol.3, p.CD001830, 2008. 

  4. R. J. Simonsen, "Pit and fissure sealnt : review of the literature," Pediat Dnent., Vol.24, No.5, pp.393-414, 2002. 

  5. 박경준, 이서영, 김경남, "Filler의 양에 따른 치면열구전색재의 물리적 성질에 관한 연구," 대한치과기재학회지, 제18권, 제2호, pp.119-126, 1991. 

  6. 김동애, 전수경, "생체활성유리 나노입자를 첨가한 치면열구전색재의 항균효과 및 물성평가," 한국콘텐츠학회논문지, 제18권, 제3호, pp.542-549, 2018. 

  7. 이효설, 나노하이드록시아파타이트를 첨가한 치면열구전색제의 탈회 가능성, 연세대학교 치의학대학원, 석사학위논문, 2008. 

  8. T. Tillis, D. J. Stach, and R. A, Hatch, "Occlusal discrepancies after sealant therapy," J. Prosthet Dent., Vol.68, No.3, pp.222-228, 1992. 

  9. 옥지영, 손정훈, 배동식, "Ceo2 나노 분말 합성에 미치는 용매 및 전구체의 영향," 한국결정성장학회지, 제28권, 제3호, pp.118-122, 2018. 

  10. A. R. Hwang, J. Park, and Y. C. Kang, "Strictira; and slectptrpscopic investigation of ceria nanofibers fabricated by electrospinning process," Bull. Korean Chem. Soc., Vol.32, No.9, pp.3338-3342, 2011. 

  11. 장다원, High-sensitive and colorimetric detection of glucose with glucose oxidase-mimicking gold nanoparticles and cerium oxide nanoparticles, 한양대학교 대학원, 석사학위 논문, 2019. 

  12. 김용환, 세륨의 성질과 기능의 다양성, 한국과학기술정보원, ReSEAT 분석리포트, pp.1-5, 2010. 

  13. 정영복, 신승철, "치면열구 전색재료의 개발에 따른 비교경도 측정 연구," 대한구강보건학회지, 제20권, 제2호, pp.247-257, 1996. 

  14. 김경남, "치면열구전색재의 종류와 특성," 대한치과의사협회지, 제27권, 제3호, pp.3231-235, 1989. 

  15. Y. Kudou, K. Obara, T. Kawashima, M. Kubota, S. Abe, T. Endo, M. Komatsu, and R. Okuda, "Addition of Antibacterial Agents to MMA-TBB Dentin Bonding Systems," Dent Mater J Mar, Vol.19, No.1, pp.65-74, 2000. 

  16. P. Thunyakitpisal, S. Jiemsirilers, D. P. Kashima, N. Tjunyakitposal, and T. Rupunt, "Depth of cure, flexural strength, microhardness, and cytotoxicity of light activated pit and fissure resin-based sealant experimental prototypes," CU Dent J,, Vol.39, pp.43-52, 2016. 

  17. S. A. Rodrigues, J. L. Ferracane, and A. Della Bona, "Flexural strength and Weibull analysis a microhybrid and a nanofill composite evaluated by 3- and 4-point bending tests," Dent Mater, Vol.43, No.4, pp.26-31, 2008. 

  18. B. Ramezanzadeh, M. Rostami, and S. Niroumandrad, "Enhancement of the physical/mechanical properties of an epoxy composite by addition of aluminum nanoparticles through modification with cerium oxides and functionalization by SiO2-NH2 thin films," Progress in Organic Coatings, Vol.112, pp.244-253, 2017. 

  19. 양규호, 최남기, 김선미, 최지은, "치면열구전색제와 유동성 복합 레진의 미세경도 및 표면조도의 비교," 대한소아치과학회지, 제36권, 제3호, pp.440-447, 2009. 

  20. E. Asmussen, "Restorive resin : hardness and strength vs quality of remaining double bonds," Scand J Dent Res, Vol.90, pp.484-489, 1982. 

  21. R. A. Youness, M. A. Taha, A. A. El-Kheshen, N. El-Faramawy, and M. Ibrahim, "In vitro bioactivity evaluation, antimicrobial behavior and mechanical properties of cerium-containing phosphate glasses," Materials Research Express, Vol.6, No.7, pp.1-13, 2019. 

  22. V. Shah, S. Shah, H. Shah, F. J. Rispoli, K. T. McDonnell, S. Workeneh, K. Ajay, K. Amit, and S. Sudipta, "Antibacterial activity of polymer coated cerium oxide nanoparticles," PLoS One, Vol.7, No.10, pp.e478271-13, 2012. 

  23. C. C. L. dos Santos, I. A. P. Farias, A. D. J. dos Reis Albuquerque, P. M. D. F. e Silva, G. M. da Costa One, and F. C. Sampaio, "Antimicrobial activity of nano cerium oxide (IV)(CeO2) against Streptococcus mutans," In BMC proceedings, BioMed Central.A, Vol.8, No.4, p.48, 2014. 

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