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文檔簡介
1、目的:
本研究通過整理之前完成的實驗及數(shù)據(jù),搜集大量文獻,找出較為合適的純鈦種植體弧氧化處理條件(電壓、占空比、電解液配比),對純鈦種植體進行表面處理。通過動物實驗研究微弧氧化表面處理的純鈦種植體與單純通過機械進行光滑表面處理的純鈦種植體相比,是否有更好的生物相容性、更好的骨誘導作用、是否能夠達到更好的骨結合。以及研究其優(yōu)越性主要在哪些方面體現(xiàn)。為未來微弧氧化處理種植體應用于臨床做好理論基礎。
方法:
1.
2、通過不同實驗條件下多組微弧氧化純鈦種植體的掃描電鏡檢查(SEM)、X射線能譜分析(EDS)、表面粗糙度(RA)分析,以及對相關文獻的查閱分析,配比出合適的電解液、制定合適的物理參數(shù)。
2.將32枚機械光滑種植體、32枚微弧氧化種植體隨機植入新西蘭大白兔的股骨。動物處死時間分別定于2周、4周、8周、12周。處死前13、14天注射鹽酸四環(huán)素。處死前3、4天注射鈣黃綠素。制作含種植體的骨膜片。使用熒光顯微鏡激發(fā)觀察熒光染色情況、再進
3、行激光共聚焦的細部觀察,使用Image-pro plus6.0測量熒光條帶寬度,進行計算。使用SPSS16.0進行統(tǒng)計學分析。觀察完畢后將切片進行酸性品紅-亞甲基藍染色。觀察種植體-骨界面的骨整合情況,按照時間、組別進行縱向、橫向比對。
結果:
電解液使用為0.13mol/l乙酸鈣、0.06mol/l磷酸二氫鈉。脈沖電壓300v,頻率為700Hz,占空比為5%,微弧氧化處理時間為10min,恒定穩(wěn)定為35℃。
4、 1.熒光顯微鏡下觀察不脫鈣種植體骨磨片,與染色病理切片對比,尋找到代謝較為活躍的骨細胞。對于機械光滑表面組,骨界面的成骨主要為距離成骨,接觸成骨較少。微弧氧化組除與光滑表面組程度相近的距離成骨外還有著大量活躍的接觸成骨。
2.對種植體磨片進行激光共聚焦的觀察,拍攝后可以觀察到種植體側的兩條熒光帶的寬度不同,使用圖像軟件對寬度進行測量,計算出兩組不同時間段的礦化速率。機械光滑組在4、8、12周礦化率分別為1.14±0.13μ
5、 m/d、1.38±0.13μm/d、0.76±0.06μm/d,微弧氧化組在4、8、12周礦化速度分別為1.35±0.10μm/d、1.45±0.13μm/d、0.93±0.07μ m/d,微弧氧化組在三個時間段礦化率均大于光滑組,使用SPSS16.0進行統(tǒng)計學分析后具有統(tǒng)計學意義(P=0.00)。
3.各期OI值的測定
(1)兩周OI值,微弧氧化組的OI值高于光滑組(P=0.00)。
(2)四周OI值,
6、微弧氧化組的OI值高于光滑組(P=0.00)。
(3)八周OI值,微弧氧化組的OI值高于光滑組(P=0.00)。
(4)十二周OI值,微弧氧化組的OI值高于光滑組(P=0.00)。
4.對種植體酸性品紅-亞甲基藍染色切片的觀察:發(fā)現(xiàn)微弧氧化組在第2、4、8、12周的種植體切片中,其成骨細胞的數(shù)量、新生骨面積要多于機械光滑組。微弧氧化組的接觸成骨要高于機械光滑組,而距離成骨方面,兩組之間無明顯差別。在接近種植
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