潘羽磊 林海燕
1.浙江中醫(yī)藥大學口腔醫(yī)學院,浙江杭州 310053;2.杭州醫(yī)學院存濟口腔醫(yī)學院,浙江杭州 311399
目前,隨著口腔種植外科技術和修復材料的不斷發(fā)展,種植義齒修復已經(jīng)成為臨床牙列缺失患者主流的修復方式。種植義齒具有諸多優(yōu)勢,如種植體與骨組織之間可形成牢固而持久的“骨結合”,從而有效防止牙槽骨吸收;具有良好的臨床療效和極高的患者滿意度等[1]。但由于目前使用的種植系統(tǒng)各結構之間通過機械結構連接,在種植修復體后期行使咀嚼功能時,口腔微生物可通過種植體–基臺或冠部封口樹脂聚合收縮產(chǎn)生的微間隙從口腔內(nèi)其他部位移植到種植螺絲通道內(nèi)部,從而發(fā)生細菌微滲漏,使其成為種植體周圍組織炎性反應的潛在來源,嚴重時可導致周圍骨吸收[2-8]。針對這一問題,有臨床研究表明目前聚四氟乙烯(polytetrafluoroethylene,PTFE)聯(lián)合復合樹脂在控制微滲漏方面效果最佳,但以上兩種材料均缺乏明顯的抗菌效果且PTFE 表現(xiàn)出極強的疏水性和生物惰性[9-12]。因此,如何將PTFE 表面進行改性使其具有抗菌性以降低種植中央螺絲通道內(nèi)有害微生物的種類和數(shù)量成為臨床亟需解決的關鍵問題。
PTFE 是一種以聚四氟乙烯樹脂為制造原料,經(jīng)過特殊的拉伸工藝處理而成的氟化聚合物,其表面具有極細的網(wǎng)狀結構,表面光滑,化學穩(wěn)定性好,是一種新的醫(yī)學高分子材料[13]。由于其物理化學性質穩(wěn)定,密封性好,黏附力和表面能較小,便于臨床操作,取出方便,是目前用于種植修復義齒中央螺絲通道密封的最佳材料之一[14]。
目前臨床使用的復合樹脂主要由有機樹脂基質和無機填料形成,其各項物理和化學性能與樹脂中無機填料顆粒的大小、形態(tài)及比例等有關。隨著口腔醫(yī)療技術的不斷發(fā)展,復合樹脂逐漸被用于口腔修復,填充直徑為0.1~100nm 的納米級無機填料可提高其力學和美觀性能[15]。目前復合樹脂除用于常規(guī)的牙體缺損修復外,在種植領域,可封閉螺絲固位型種植義齒冠部螺絲孔,但由于復合樹脂存在聚合收縮問題,產(chǎn)生的微間隙可導致口腔內(nèi)微生物自由進出種植中央螺絲通道內(nèi)部,使其內(nèi)部成為微生物的生長池。
研究顯示,采用人工唾液作為污染媒介,利用棋盤式DNA–DNA 雜交技術,對60 個種植單冠不同類型中央螺絲通道封閉材料進行比較試驗,通過5個分組(第1 組PTFE+牙膠;第2 組PTFE+復合樹脂;第3 組PTFE+臨時修復材料;第4 組棉球+牙膠;第5 組棉球+臨時修復材料)的密封性能分析發(fā)現(xiàn),各組種植體中央螺絲通道內(nèi)均檢測到各類口腔微生物的存在[12],其中,復合樹脂或牙膠聯(lián)合使用PTFE封閉螺絲通道的微生物計數(shù)最低。同時文獻顯示,PTFE 具有極強的抗腐蝕性和疏水性,耐高溫,可高壓滅菌及零摩擦系數(shù)、低機械強度和良好的抗壓縮性[16,17]。對螺絲固位型種植修復體,冠部螺絲孔采用復合樹脂修復材料進行充填,該材料具有良好的美學特性和高強度以支持咀嚼應力,且可隨時去除而不會對修復體結構造成損壞。但無論是PTFE 還是復合樹脂,其本身均不具備抗菌性,在口腔復雜多菌的環(huán)境下,研發(fā)出具有抗菌效果的PTFE 抗菌復合帶是新的研究方向。
針對臨床上目前發(fā)現(xiàn)的中央螺絲通道內(nèi)因厭氧菌長期代謝產(chǎn)生異味和種植體周圍炎發(fā)生的潛在因素,同時因PTFE 表面疏水性極強、表面能低、接觸角大和不粘性等缺點,對PTFE 表面改性和增加其抗菌性的方法研究刻不容緩。近年來,國內(nèi)外學者采用各種手段和方法對PTFE 進行表面修飾,并將其活化,從而促進其在生物醫(yī)藥領域的應用和發(fā)展[18]。
目前,對PTFE 表面改性最成熟的方法就是使用鈉–萘絡合物進行處理。其基本原理為:鈉–萘絡合物萘基負離子與PTFE 發(fā)生化學反應,碳氟鍵斷裂,使其失去一氟,形成一個中性基團,交聯(lián)形成碳碳單鍵或碳碳雙鍵[19,20]。鈉–萘絡合物可提高PTFE 表面的黏附性和親水性,從而提高其生物相容性,但處理后會改變表面的顏色和物性[21]。
將PTFE 的表面經(jīng)極高溫處理后,引入活性強、易黏合的無機填料,如二氧化硅等,從而提高其表面能量,并改善PTFE 表面的粘結能力,在使用高溫熔融法處理PTFE 表面時,需要根據(jù)產(chǎn)品的情況,選擇合適的熱硫化粘結[22]。
利用離子槍,向PTFE 表面注入數(shù)百乃至數(shù)千伏特的高能離子束,使其發(fā)生一系列物理、化學反應,改變其表面組成及結構,提高其表面性質[23]。Lee等[24]利用Ar 離子修飾PTFE,結果表明,該方法可增加其表面粗糙度,從而進一步提高粘結性。離子束注入技術是一種不會污染環(huán)境、不會對材料本身造成熱損害的改性工藝方式,具有一定的優(yōu)越性。
在電場中,對處于極低壓環(huán)境下的氣體,當電磁強度達到一定閾值時,氣體將會從氣態(tài)轉化為等離子體狀態(tài),產(chǎn)生的電磁粒子處理PTFE 表面可使其表層發(fā)生一系列物理化學改變,將生物活性分子結合到表面,改善和優(yōu)化其材料表面性能,增加表面潤濕性。等離子體處理只需要極少的改性時間且對材料本身的物理特征不產(chǎn)生影響[25-28]。
近幾年來,材料表面的仿生化修飾一直是人們關注的焦點[29]。其基本原理是將大分子蛋白質、多糖、細胞基質等生物活性物質導入材料表面,在材料表面形成一種生物轉化膜,從而提高其生物相容性[30-32]。PTFE 表面仿生化修飾改性是一種對材料本身特性沒有任何改變的“微創(chuàng)”改性方式,可增加材料表層的活性自由基,改善其表面惰性,因此仿生化修飾是目前PTFE 表面改性的熱點研究方向。
在對PTFE 表面改性增加其粘結性、親水性和生物活性后,還需在其表面裝備一種具有長效廣譜抗菌作用的抗菌劑與之結合,形成PTFE 抗菌復合帶。當細菌侵入時,復合帶能夠抑/殺菌或通過釋放抗菌劑主動抑/殺菌,減少種植修復體中央螺絲通道內(nèi)的微生物,保護種植體周圍軟硬組織免受侵害。
胍類抗菌劑因其分子結構式中具有生物活性的烷基胍而得名。目前使用較多的胍類抗菌劑有氯己定。氯己定化學名為1,6–雙(正對氯苯雙胍)己烷,是一種陽離子雙縮胍,呈堿性,可與有機酸、無機酸形成鹽類,如醋酸氯己定、葡萄糖酸氯己定和鹽酸氯己定等。氯己定性質穩(wěn)定,無臭、有苦味,難溶于水。氯己定對細菌繁殖體具有殺滅作用,對革蘭陽性菌的殺滅作用較革蘭陰性菌強。在各種抗菌劑中,氯己定具有極佳的抑菌作用,因此在醫(yī)藥、食品安全等領域得到廣泛應用[33,34]。
高分子類抗菌劑主要通過其本身攜帶的抗菌官能團和電荷來實現(xiàn)其抗菌效果,這些抗菌官能團可通過單體均聚或共聚引入,也可通過接枝的方式引入。現(xiàn)常用的高分子類抗菌劑主要有殼聚糖,是目前發(fā)現(xiàn)的自然界中唯一一種氨基多糖,對多種微生物都具有顯著的抑制作用。殼聚糖自身安全,無毒,易于微生物降解,殺菌效果和生物相容性良好[35]。因此,殼聚糖及其衍生物的抑菌研究和應用前景廣泛。目前,對其作用機制的研究主要集中在以下三個方面:第一,殼聚糖在遺傳上有阻斷mRNA、蛋白質生成和抑制微生物轉錄的作用;第二,殼聚糖能夠破壞微生物表面輸送營養(yǎng)結構,導致微生物發(fā)生營養(yǎng)障礙而凋亡;第三,殼聚糖可形成一層保護膜包被在材料表面,阻止各類微生物在其表面黏附和生存[36]。
納米抗菌材料是一種具有抗菌性的新材料,目前主要使用銀、銅、鋅等幾種金屬離子,其中銀離子的抗菌性最好[37]。納米銀不但能透過細菌的細胞膜,且能通過電荷釋放出的陽離子破壞細菌的細胞結構及生成氧自由基,進而殺滅細菌。因此,納米銀具有廣泛的殺菌性,可有效抑制革蘭陽性菌和陰性菌的繁殖,且不會引起細菌的耐藥性,比抗生素類藥物更具有應用前景[38-40]。納米銀顆粒是基于納米技術開發(fā)的一種新型納米材料,其粒度在1~100nm,由于其具有良好的抗菌、催化作用,在醫(yī)藥、食品、催化劑、半導體材料、水質凈化等領域得到廣泛應用[41]。
骨結合的理論確立以后,修復治療的高成功率已成為口腔種植方式的獨特優(yōu)勢,但如何進一步提高種植修復長期穩(wěn)定的效果,是目前種植領域的研究熱點。面對人體口腔這個復雜的有菌環(huán)境,很難消除因咬合力導致機械結構微動形成的微間隙,因此在臨床已使用且封閉效果最佳的PTFE 上添加有效的抗菌劑,是一種新的發(fā)展方向。目前對PTFE 表面進行改性,改善其表面特性,裝備抗菌效果,成為口腔材料領域新的研究熱點,但將來是否能應用于口腔臨床,仍需要大量的基礎和臨床實驗進行驗證。綜上所述,PTFE 表面改性的方法和所裝備的抗菌劑有多種,但各方法均有一定的局限性,因此如何在現(xiàn)有的研究成果上不斷改進,使應用于臨床的PTFE 抗菌復合帶具有安全、長效、廣譜的抗菌效果,還需要不斷思考、不斷嘗試和不斷探索。