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新しい加圧可能なジルコニア強化二ケイ酸リチウムオンレー修復物の耐破壊性と破壊様式に及ぼす熱機械的負荷の影響
Effect of thermomechanical loading on fracture resistance and failure mode of new pressable zirconia-reinforced lithium disilicate onlay restoration.
PMID: 38881646
抄録
背景:
新しく開発されたジルコニア強化二ケイ酸リチウム(ZL、Vita Ambria)オンレーの耐破壊性と破壊様式に関する情報は十分ではない。このin vitro研究では、モノリシック二ケイ酸リチウム(LD)とモノリシックZLという2種類のオンレーの耐破壊性を比較した。
BACKGROUND: Insufficient information exists regarding the fracture resistance and failure pattern of newly developed zirconia-reinforced lithium disilicate (ZL, Vita Ambria) onlays. This in vitro study compared the fracture resistance of two types of onlays: monolithic lithium disilicate (LD) and monolithic ZL.
方法:
上顎第一小臼歯模型を用いて、エポキシダイ上に48個のセラミックオンレー修復物を作製した。サンプルは主に2つのグループに分けられた:LD群とZL群に分けた。各グループの半数を、咀嚼シミュレーターを用いた熱機械疲労負荷(TML)に供した。すべての試料は、自己接着性レジンセメントで固着した。その後、万能試験機で破折するまで荷重をかけ、破折パターンと抵抗を記録した。
METHODS: Forty-eight ceramic onlay restorations were fabricated on epoxy dies using a maxillary first premolar model. The samples were divided into two main groups: LD and ZL. Half of each group was subjected to thermomechanical fatigue loading (TML) using a chewing simulator. All the samples were cemented with self-adhesive resin cement. Subsequently, they were loaded until failure in a universal testing machine, and the fracture patterns and resistance were recorded.
結果:
TML前では、ZLはLD(470.40±27.38N)に比べ、統計的に有意な平均破壊抵抗力(499.76±34.14N)を示した。TML後、ZLは非統計的に最も高い平均破壊抵抗(429.27±131.42N)を示したが、LDの平均破壊抵抗は減少した(377.31±62.18N)。
RESULTS: Before TML, ZL demonstrated the highest statistically significant mean fracture resistance (499.76±34.14N) compared to LD (470.40±27.38N). After TML, ZL showed the highest non-statistically significant mean fracture resistance (429.27±131.42N), while LD's mean fracture resistance decreased (377.31±62.18N).
結論:
モノリス型ジルコニア強化オンレーは、LDと比較して高い破壊抵抗性と良好な破壊様式を示した。しかし、熱機械的時効の影響により、両材料の耐破壊性は低下し、ZLに顕著な嗜好性が認められた。
CONCLUSION: Monolithic zirconia-reinforced onlays demonstrated higher fracture resistance and a more favorable failure mode compared to LD. However, the impact of thermomechanical aging resulted in reduced fracture resistance for both materials, with a notable preference observed for ZL.