
- •Полимеризуемые стоматологические адгезивы и композиты. Обзор.
- •Реферат
- •Список принятых сокращений
- •Содержание
- •Введение
- •Основные направления исследований полимеризуемых стоматологических материалов Адгезионные системы
- •Восстановительные пломбировочные материалы Композиты
- •Классификация композитов
- •Модификация полимерной матрицы Мономеры с раскрывающимися кольцами Спироортокарбонаты
- •Циклические эфиры
- •Циклические ацетали и аллилсульфиды
- •Винилциклопропаны
- •Жидкокристаллические, разветвленные и дендриновые мономеры Жидкокристаллические мономеры
- •Разветвленные и дендриновые мономеры
- •Компомеры
- •Ормокеры
- •Аналоги и заместители Bis-gma
- •Фторированные аналоги Bis-gma
- •Заместители Bis-gma
- •Рентгеноконтрастные мономеры
- •Антикариозные мономеры
- •Модификация наполнителей
- •Биоактивные наполнители
- •Наполнители, уменьшающие напряжения усадки
- •Армированные композиты и наночастицы
- •Модификация добавок Инициирующие системы
- •Специальные добавки
- •Заключение
- •Литература
Аналоги и заместители Bis-gma
В настоящее время большинство коммерческих стоматологических восстановительных материалов содержат мономер Bowen[4]. Причиной доминирования Bis-GMA является его относительно низкая полимеризационная усадка (около 6%), быстрое отверждение при свободно-радикальном инициировании и низкая летучесть. ПолимеризатыBis-GMAобладают хорошими механическими характеристиками. Однако,Bis-GMAимеет и ряд недостатков: высокая вязкость (1-1,2 кПас при 230С), чувствительность к воде, относительно низкая конверсия двойных связей при полимеризации, склонность полимеризатов к хрупкому излому и износу. Указанные недостатки стимулировали разработку аналогов и заместителей Bis-GMA.
Фторированные аналоги Bis-gma
Фтор-углерод содержащие полимеры имеют низкую энергию поверхности, являются очень гидрофобными и устойчивыми к различным химическим веществам. Кроме того, стойкость к окрашиванию и прикреплению микробов, прекрасная биосовместимость делает фторированные полимеры привлекательными для стоматологического применения. Фторированные аналоги Bis-GMA синтезировали этокси- или пропоксилированием 4,4’-(гексафторизопропилиден)дифенола (гексафторбисфенола А) с последующим метакрилированием продуктов реакции метакрилоилхлоридом [66], реакцией диэпоксидов с фтор-спиртами и превращением полученных диолов в диметакрилаты. Мономеры с чередующимися фторированными ароматическими группами показали лучшие механические свойства, уменьшение усадки и сорбции воды, чем мономеры с растянутой перфторалкильной цепью [67-73]. Композиты на основе фторированных мономеров оказались очень гидрофобными, однако их механические характеристики были недостаточно высокими. В связи с этим фторированные аналоги Bis-GMA рекомендовано применять только как добавки к основным матричным мономерам для регулирования гидрофильно-гидрофобного баланса.
Заместители Bis-gma
Учитывая недостатки Bis-GMA, связанные с его вязкостью, исследователи предпринимают попытки синтезировать заместители этого мономера. В качестве альтернативы Bis-GMA были синтезированы различные по строению уретанметакрилаты. Так доктор Mosznerс соавторами получали новые уретанметакрилаты взаимодействием коммерчески доступного,,’,’-тэтраметил-мета-ксилилендиизоцианата (TMXDI) с гидроксилсодержащими мономерами: 2-гидроксиэтил- (рис. 31), 2-гидроксипропил-метакрилатами, диметакрилатом глицерина [74].TMXDIобъединяет преимущества свойств алифатических (низкая способность к обесцвечиванию) и ароматических (жесткость) диизоцианатов. Поэтому метакрилаты на основеTMXDIобладают достаточно близкими с Bis-GMA свойствами.
Рисунок 31. Заместитель Bis-GMA на базе уретан диметакрилата из TMXDI и НЕМА.
Другими примерами уретановых смол, заменяющих Bis-GMA, являются уретан-тэтраметакрилаты [75], карбомоилизоциануратные смолы, получаемые пошаговой реакцией триизоцианатоизоцианурата с мономерами, содержащими одну или более гидроксильную группу [38]. Трехфункциональный сшиватель (рис. 32) для композитов с низкой усадкой получали также реакцией трифенилолметантриглицидилового эфира с метакриловой кислотой в присутствии катализатора 4-(диметиламино)пиридина [76].
Рисунок 32. Трис[4-(2'-гидрокси-3'-метакрилоилоксипропокси)фенил]метан (TTEMA).
Многофункциональные олигомеры с большой молекулярной массой синтезировали этоксилированием или пропоксилированием поли(изопропилидендифенольной) смолы с последующей частичной этерефикацией метакрилоил хлоридом [77]. Серия диметакрилатов бисфенолов с жесткой и гидрофобной структурой была синтезирована на основе аддукта 3,3,5-триметилциклогексан-1-он и фенола с последующим взаимодействием с гидроксиэтилметакрилатом [78]. Пример одного из подобных диметакрилатов представлен на рис. 33.
Рисунок 33. Диметакрилат на основе аддукта 3,3,5-триметилциклогексан-1-он и фенола.
Реакцией глицидилметакрилата с фталевой, изо-фталевой и тере-фталевой кислотами синтезировали низковязкие дифункциональные сшиватели, заменяющие Bis-GMA [79] (рис. 34).
Рисунок 34. Диметакрилаты на основе адукктов глицидилметакрилата с изомерными фталевыми кислотами.
Несмотря на многочисленные попытки замены Bis-GMA в стоматологических восстановительных материалах, большинство коммерческих продуктов по-прежнему основаны на этом универсальном связующем.