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Updated: Jul 17, 2025

11:19
Oral Biofilm Formation on Different Materials for Dental Implants
Published on: June 24, 2018
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皮拉纳雕刻的纳米结构减少了体外生物膜的形成
Khaled Mukaddam1, Monika Astasov-Frauenhoffer2, Elizaveta Fasler-Kan3
1Department of Oral Surgery, University Center for Dental Medicine Basel (UZB), University of Basel, Mattenstrasse 40, 4058, Basel, Switzerland. khaled.mukaddam@unibas.ch.
Clinical oral investigations
|August 31, 2023
概括
纳米腔表面有效抑制 Porphyromonas gingivalis 粘附,并促进人类牙纤维细胞 (HGF-1) 活力,为牙科植入物提供有前途的抗菌解决方案.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 牙科植入物学 牙科植入物学
背景情况:
- 牙植入物的纳米修饰表面可能会增强牙纤维细胞粘附和抗菌性质.
- 细胞表面相互作用是植入成功的关键.
研究的目的:
- 调查纳米空腔表面对人类牙纤维细胞 (HGF-1) 活力和粘附性的影响.
- 为了比较纳米腔表面对 Porphyromonas gingivalis 的反应,与市场上的植入物表面进行比较.
主要方法:
- 创建纳米结构磁盘 (NTDs) 通过蚀刻抛光与海豚溶液.
- 利用原子力显微镜分析表面地形和粘附力.
- 评估HGF-1细胞的细胞活力 (MTT测定) 和粘附 (免疫光).
- 通过培养,活/死染色和SEM,对P. gingivalis进行评估的抗菌特性.
主要成果:
- 蚀刻在表面上产生了纳米腔 (10-20 nm).
- 纳米腔盘 (NTDs) 抑制了P. gingivalis生物膜的形成和粘附.
- 经过NTD检测,证明了抗菌作用,降低了P. gingivalis的生存能力.
- 与对照表面相比,HGF-1细胞在NTD上显示出显著更大的生存能力.
结论:
- 纳米腔表面 (10-20nm) 阻碍了P. gingivalis的粘附,并支持牙纤维细胞的粘附.
- 这些发现表明,通过纳米尺度表面修饰,可以提高牙植入物的性能.

