TÍNH KHÁNG MỎI CHU KỲ TĨNH VÀ ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TRÂM QUAY NICKEL – TITANIUM

Trần Thuận Lộc1, Lê Hoàng Lan Anh1,, Nguyễn Thu Thủy1, Phạm Văn Khoa1
1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu so sánh đặc tính kháng mỏi chu kỳ tĩnh và động của hệ thống trâm quay NiTi ProTaper Universal F2 khi cho quay trong ống tủy cong kép hình chữ S ở nhiệt độ 370C. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm nghiên cứu in vitro trên 20 trâm PTU F2 có độ kích thước 25 và độ thuôn 6% (25/0.06) tất cả đều ở chiều dài 25mm. Trâm được cho quay trong ống tủy nhân tạo bằng thép không gỉ có hình dạng cong kép hình chữ S cho đến khi gãy. Cả hai nhóm đều được điều khiển bởi máy motor nội nha X-Smart Plus với chế độ quay liên tục và tốc độ quay 250 vòng/phút. Trong thử nghiệm tĩnh, trâm quay tại một chiều dài làm việc cố định, không kèm theo chuyển động theo trục dọc của trâm. Trong thử nghiệm động, trâm quay kèm theo chuyển động tới lui theo trục dọc của trâm với biên độ cố định. Ở cả hai thử nghiệm trên, hệ thống ống tủy đều được ổn định ở nhiệt độ 370C (±0,50C). Thời gian từ lúc bắt đầu quay đến khi gãy được ghi nhận lại bằng đồng hồ bấm giờ điện tử. Giá trị thể hiện tính kháng mỏi chu kỳ là số vòng quay được đến khi gãy, được xác định bằng cách nhân thời gian quay được đến khi gãy và tốc độ quay. Kết quả: Số vòng quay được đến khi gãy của trâm PTU F2 ở thử nghiệm động (499,33 ±176,68) cao hơn có ý nghĩa so với thử nghiệm tĩnh (95,48 ±33,49). Kết luận: Hệ thống trâm quay NiTi PTU F2 có tính kháng mỏi chu kỳ động cao hơn tính kháng mỏi chu kỳ tĩnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ferreira F., Adeodato C., Barbosa I., et al. (2017). "Movement kinematics and cyclic fatigue of NiTi rotary instruments: a systematic review". Int Endod J, 50 (2), pp. 143-152.
2. Gluskin A. H., Brown D. C., Buchanan L. S. (2001). "A reconstructed computerized tomographic comparison of Ni-Ti rotary GT files versus traditional instruments in canals shaped by novice operators". Int Endod J, 34 (6), pp. 476-84.
3. Keleş A., Eymirli A., Uyanık O., et al. (2019). "Influence of static and dynamic cyclic fatigue tests on the lifespan of four reciprocating systems at different temperatures". Int Endod J, 52 (6), pp. 880-886.
4. Lopes H. P., Britto I. M., Elias C. N., et al. (2010). "Cyclic fatigue resistance of ProTaper Universal instruments when subjected to static and dynamic tests". Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 110 (3), pp. 401-4.
5. Lopes H. P., Elias C. N., Vieira M. V., et al. (2013). "Fatigue Life of Reciproc and Mtwo instruments subjected to static and dynamic tests". J Endod, 39 (5), pp. 693-6.
6. Shen Y., Cheung G. S., Peng B., et al. (2009). "Defects in nickel-titanium instruments after clinical use. Part 2: Fractographic analysis of fractured surface in a cohort study". J Endod, 35 (1), pp. 133-6.
7. Thu M., Ebihara A., Maki K., et al. (2020). "Cyclic Fatigue Resistance of Rotary and Reciprocating Nickel-Titanium Instruments Subjected to Static and Dynamic Tests". J Endod.
8. Yılmaz K., Uslu G., Özyürek T. (2017). "In vitro comparison of the cyclic fatigue resistance of HyFlex EDM, One G, and ProGlider nickel titanium glide path instruments in single and double curvature canals". Restor Dent Endod, 42 (4), pp. 282-289.