nietoksyczne kompozytowe wypełnienia i Materiały dentystyczne Dr Yuriy może

zazwyczaj większość dentystów używa materiałów w stomatologii zatwierdzonych przez FDA i ogólnie uznanych za bezpieczne w użyciu. Jednak zwykli dentyści rzadko badają biokompatybilność materiałów z każdą osobą. Nie zdziw się, jeśli tradycyjny dentysta, z którym rozmawiasz, nie ma pojęcia, jaka jest chemiczna lub molekularna konsystencja materiałów dentystycznych, czy kompozytów dentystycznych do wypełnień lub środków znieczulających.

kompozyty dentystyczne – potencjalna toksyczność

podczas gdy większość dentystów używa najtańszych kompozytów dentystycznych (ponieważ większość pacjentów nie zna różnicy), a bardziej kosmetyczni i skoncentrowani na jakości dentyści używają najsilniejszych i najtrwalszych kompozytów, niewielu z nich, jeśli w ogóle, zna potencjalnie niebezpieczne chemikalia w kompozytach dentystycznych stosowanych do klejenia i wypełniania.

Dr May od lat prowadzi badania nad właściwościami chemicznymi materiałów dentystycznych i biochemią związków materiałów dentystycznych, dzięki czemu jest ekspertem w dziedzinie biokompatybilności materiałów dentystycznych i wiodącym specjalistą dentystycznym w zakresie najbezpieczniejszych materiałów dentystycznych dostępnych na rynku. Większość kompozytów dentystycznych składa się z monomerów żywicy metakrylanowej o różnej wielkości i masie cząsteczkowej.

obawy dotyczące konwencjonalnych monomerów metakrylanu w zwykłym kompozytowym materiale dentystycznym

zwykłe dentystyczne Materiały kompozytowe stosowane do wypełniania próchnicy składają się z konwencjonalnych monomerów metakrylanu, którymi są BPA, Bis-GMA, TEGDMA, GlyDMA i HEMA. Te monomery metakrylanu mają zdolność do uwalniania pary (wymywania)z BPA i Bis-GMA nieprzetworzonych, swobodnie dostępnych monomerów. Efekt ten zmniejsza się później, gdy wypełnienia są utwardzane światłem, ale nie eliminowane, co oznacza, że wszystkie konwencjonalne monomery metakrylanu, takie jak BPA i Bis-GMA, mogą nadal ługować przez czas trwania kompozytu w jamie ustnej pacjentów. Utwardzanie światłem to proces, w którym Dentysta przekształca wypełnienia kompozytowe z cieczy w stan stały.

biokompatybilne wypełnienia dentystyczne używane przez dr Yuriy May

do niskotoksycznych wypełnień dentystycznych i klejenia kosmetycznego, Dr. May używa wyłącznie Admira Fusion Ormocer, który jest Nano-hybrydowym Ormocerem (Ceramika modyfikowana organicznie). Ten materiał ceramiczny nie jest już kompozytem na bazie metakrylanu, ale jest bliższy materiałowi ceramicznemu lub krzemionkowemu (pomyśl o szkle). Co ważne, nie zawiera konwencjonalnych monomerów, takich jak Bis-GMA, TEGDMA, GlyDMA i HEMA

. Kompozyt Dentystyczny May nie ma śladów konwencjonalnych monomerów metakrylanu

próbki zostały następnie pobrane z Admira Fusion i innych konwencjonalnych materiałów kompozytowych w celu przetestowania różnych właściwości chemicznych. Dla każdego kompozytu matryca żywiczna podzielona na poszczególne składniki za pomocą chromatografii gazowej (“GC”) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
spektrum chromatografii gazowej wyraźnie pokazuje, że w nieutwardzonej fuzji Admira nie stosuje się monomerów metakrylanowych o niskiej masie cząsteczkowej. Ponadto twierdzenie, że nie stosuje się konwencjonalnych monomerów metakrylanu, zostało ponownie potwierdzone przez Analizę już utwardzonej próbki badawczej Admira Fusion. Konwencjonalne monomery, takie jak BPA, Bis-GMA, TEGDMA, GlyDMA i HEMA mogą być wykrywane za pomocą tej metody pomiarowej, podobnie jak w przypadku spektrum porównawczego konwencjonalnych kompozytów dostępnych na rynku i wykorzystywanych w badaniu. W przypadku tradycyjnych kompozytów dentystycznych, konwencjonalne monomery metakrylanu są wykrywane zarówno w nieutwardzonych, jak i utwardzonych próbkach kompozytu. Podczas gdy utwardzanie kompozytu znacznie obniża stężenie niereaktywowanych, swobodnie dostępnych monomerów, konwencjonalne kompozyty dentystyczne nadal zachowują monomery, takie jak BPA i Bis-GMA, GlyDMA i HEMA,nawet w ich utwardzonych Stanach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.