GÖTEBORG, Suède: Des chercheurs de l'Université de Göteborg, en Suède, ont mis au point une méthode qui pourrait réduire le temps de cicatrisation des implants dentaires pour les patients.
En étudiant la structure de surface des implants dentaires, à la fois aux niveaux micro et nano, les chercheurs ont déterminé la manière dont la technologie utilisée pour remplacer les dents perdues avec des implants dentaires en titane pourrait être améliorée.
"Augmenter la surface active au niveau nano et changer la conductivité de l'implant nous permet d'influencer la biomécanique du corps et d'accélérer la cicatrisation de l'implant," a déclaré Johanna Löberg, du département de chimie de l'université de Göteborg. "Cela permettrait de réduire le manque de confort pour les patients et d'obtenir une meilleure qualité de vie pendant le processus de guérison."
Les implants dentaires ont été utilisés depuis plus de 40 ans, pour remplacer les dents perdues. Per-Ingvar Brånemark, qui a récemment reçu le Prix de l'inventeur européen, a été le premier à découvrir que le titane pouvait être implanté dans l'os sans être rejeté. Le titane est recouvert d'une fine couche d'oxyde formée naturellement et ce sont les propriétés de cet oxyde qui déterminent la façon dont un implant fusionne avec l'os.
Dès le début, Il était évident, qu’une surface rugueuse était préférable à une surface lisse. Ainsi, la surface des implants d'aujourd'hui est caractérisée par différents niveaux de rugosité, du filetage aux nanostructures superposées. L'ancrage de l'implant dans l'os exerce une influence mécanique sur le tissu osseux, connu comme la stimulation biomécanique, ce qui facilite la formation d'os nouveau. La topographie (rugosité) de la surface étant importante pour la formation osseuse, il est essentiel d'être capable de mesurer et de décrire l'aspect de la surface dans le détail. Toutefois, la rugosité n'est pas la seule qualité qui influence la guérison.
Löberg a mis au point une méthode qui décrit la topographie de l'implant mesurée à l’échelle du micromètre au nanomètre et qui permet des estimations théoriques de l'ancrage dans l'os en utilisant différentes topographies de surface. La méthode peut être utilisée dans le développement de nouveaux implants dentaires, pour optimiser les propriétés de formation osseuse accrue et la guérison.
Elle a également étudié la conductivité de l'oxyde, et les résultats montrent qu'une conductivité légèrement plus élevée produit une meilleure réponse des cellules et le un dépôt plus rapide des minéraux, qui sont important pour la formation osseuse. Les résultats sont conformes aux études animales et aux essais cliniques de l’implant commercial OsseoSpeed (Astra Tech AB), qui montrent une conductivité légèrement plus élevée pour l'oxyde, ainsi qu'un échange entre l'hydroxyde et le fluorure à la surface de l'oxyde. Les surfaces avec une nanostructure bien définies ont une plus grande surface active et répondent rapidement à la déposition de minéraux de formation osseuse.
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