Dental İmplant Materyallerin İyon İmplantasyon Yöntemiyle Modifikasyonlarının İn Vitro Hücre Tutunmasına Etkisi

Bir dental implant tedavisinin başarısında cerrahi teknik, implant materyali ve implant dizaynı gibi faktörlerin yanı sıra, implant materyalinin yüzey özelliklerinin de önemli olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar iyon implantasyonunun dental implantların yüzey modifikasyonu açısından iyi bir aday olduğunu göstermiştir._Bu çalışmada, MEVVA iyon implantasyon teknolojisi kullanılarak, metal+gaz hibrit iyon implantasyonu yapılmış yüzeylerin osteoblast hücre tutunmasına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, iyon implante edilecek materyal olarak son yıllarda dental implant materyali olarak en çok kullanılan titanyum (ISO 5832-2 Grade 4) seçilmiştir. Titanyum yüzeylere implante edilecek metal element olarak yüksek biyouyumluluğu ile bilinen zirkonyum ve zirkonyum ile eş zamanlı implante edilen gaz elementi olarakta titanyum yüzeylerin pasivasyonunu arttırmak için oksijen kullanılmıştır. Osteoblast hücre tutunmaları in vitro ortamda gerçekleştirilerek yüzey pürüzlülüğünün ve iyon implantasyon işleminin osteoblast hücre tutunmaları üzerine etkisi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak pürüzlü ve iyon implante edilmiş yüzeylerde hücrelerin daha iyi tutunduğu görülmüştür

The Effects of Ion Implantation Technique on Dental ImplantMaterials for in-vitro Cell Attachment

Achivement of a dental implant treatment depend on also surface properties of implant material as well as surgical method, implant material and implant desing, Studies have shown that ion implantation is a good candidate for modifying of dental implant surface._In this thesis, it was observed the effects on osteoblast attachment on modified surfaces with metal+gas hybrid ion implantation by using MEVVA ion implantation technology. For this aim, the material for ion implantation was chosen as titanium (ISO 5832-2 Grade 4) which is the most common material used in dentistry. Zirconium element known as biocompatible and oxygen to increase the passivation of titanium surfaces were used for creating ions simultaneously._ Attachment of osteoblast on samples was investigated in vitro for comparing the effects of the rougnesses and ion implantation surface modification on attachment of osteoblast. It is observed at the end of the in vitro osteoblast cell attachment is better on rough and ion implanted surfaces

___

  • A. Gallazo; J. J. Torres; V. Vargas and O. Vega Bio- mechanics of implants and dental materials, Applica- tions of Engineering Mechanics 2004; 1-12
  • B.D. Ratner Dental implants, Biomaterial Sience: An introduction to Materials in Medicine, (Eds.), Ac- ademic Press 1996; 2-3, 112-116.
  • H. Uzun ve F. Bayındır Dental uygulamalarda ti- tanyum ve özellikleri Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2009; 20-2, 213-220.
  • R.T. Rautray; R. Narayanan; T. Kwon and K. Kim Surface modification of titanium and titanium alloys by ion implantation Wiley Periodicals 2010; 581-584.
  • L.L. Guehennec; A. Soueidan; P. Layrolle and Y. Amouriq Surface treatments of titanium dental im- plants for rapid osseointegration Elsevier 2006; 23, -854.
  • C.N. Elias; Y. Oshida; J.H.C. Lima and C.A. Muller Relationship between surface properties (roughness, wettability and morphology) of titanium and dental implant removal torque Journal of the Mechnical Be- haviour of Biomedical Materials 2008; 234 - 242.
  • S.S. Hakkı ve S.A. Ertuğrul Dental implantların yüzey özellikleri ve osseointegrasyondaki önemi S.Ü. Dişhek. Fak. Derg. 2009; 18, 336-341.
  • Y.G. Güven ve K. Delikanlı Metalik biyomalzmel- erde son gelişmeler Timak 2006; 362-369.
  • M. Gümüşderelioğlu Biyomalzemeler Bilim ve Teknik Dergisi 2002; 1-23.
  • S.H. Teoh Introduction to biomaterials engineer- ing and processing, Engineering Materials for Biomed- ical Applications (Eds.) World Scientific Publishing, ; 350. D.J. Blackwood; K.W.H. Seah and S.H. Teoh Cor- rosion of metallic implants, Engineering Materials for Biomedical Applications (Eds.) World Scientific Pub- lishing 2004; 104-350.
  • G. Ciapetti; D. Granchi; C.R. Arciola; E. Cenni; L. Savarino; S. Stea; L. Montanaro and A. Pizzoferrato In vitro testing of cytotoxicity of materials Biomaterials and Bioengineering Handbook Wise, D.L. (Ed.), Mar- cel Dekker 2003; 193- 920.
  • N. Adya; M. Alam; T. Ravindranath; A. Mubben and B. Saluja, Corrosion in titanium dental implants: literature review The Journal of Indian Prosthodontic Society 2005; 5 3, 126-131.
  • T. Hanawa; Y. Kamiura; S. Yamamoto; T. Kohgo; A. Amemiya; H. Ukai; K. Murakami and K. Asaoka Early bone formation around calcium-ion-implanted John Wiley and Sons 1996; 36, 131-136.
  • C.K. Dee; A.D. Puleo and R. Bizios An Introduction Willey-Liss Publications 2002; 251. Interactions
  • A.B. Novaes; S.L. Souza; M.R.R. Barros; K.K.Y. Pereira; G. Iezzi and A. Piattelli Influence of implant surfaces on osseointegration Brazilian Dental Journal ; 21-6, 471-481. I. Braceras; J.I. Alava; L. Goikoetxea; M.A. de Ma- eztu and J.I. Onate Interaction of engineered surfaces with the living world: ion implantation vs. osseointe- gration Surface and Coatings Technology 2007; 201, -8098.
  • I. Braceras; J.I. Alava; J. I. Onate; M. Brizuela; A. Garcia-Luis; N. Garagorri; J.L. Viviente and M.A. de Maeztu Improved osseointegration in ion implanta- tion-treated dental implants Elsevier 2002; 28-32.
  • Z. Tek; A. Öztarhan and S. Selvi Characterization of Ti + N and Zr ion implanted 316L stainless steel Surface and Coatings Technology 2003; 8303-8307.
  • Chaubey, A. and Burg, J. L. K. Cell-material inter- actions Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering, Wnek, G.E. and Bowlin, G.L. (Eds.) 2008;