Dental materials are susceptible to dental plaque formation, which inc的简体中文翻译

Dental materials are susceptible to

Dental materials are susceptible to dental plaque formation, which increases the risk of biofilm-associated oral diseases. Physical-chemical properties of dental material surfaces can affect salivary pellicle formation and bacteria attachment, but relationships between these properties have been understudied. We aimed to assess the effects of surface properties and adsorbed salivary pellicle on Streptococcus gordonii adhesion to traditional dental materials. Adsorption of salivary pellicle from one donor on gold, stainless steel, alumina and zirconia was monitored with a quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D). Surfaces were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy, atomic force microscopy and water contact angles measurement before and after pellicle adsorption. Visualization and quantification of Live/Dead stained bacteria and scanning electron microscopy were used to study S. gordonii attachment to materials with and without pellicle. The work of adhesion between surfaces and bacteria was also determined. Adsorption kinetics and the final thickness of pellicle formed on the four materials were similar. Pellicle deposition on all materials increased surface hydrophilicity, surface energy and work of adhesion with bacteria. Surfaces with pellicle had significantly more attached bacteria than surfaces without pellicle, but the physical-chemical properties of the dental material did not significantly alter bacteria attachment. Our findings suggested that the critical factor increasing S. gordonii attachment was the salivary pellicle formed on dental materials. This is attributed to increased work of adhesion between bacteria and substrates with pellicle. New dental materials should be designed for controlling bacteria attachment by tuning thickness, composition and structure of the adsorbed salivary pellicle..
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牙科材料容易形成牙菌斑,这增加了生物膜相关口腔疾病的风险。牙科材料表面的物理化学特性会影响唾液膜的形成和细菌附着,但这些特性之间的关系尚未得到充分研究。我们的目的是评估表面特性和吸附的唾液膜对戈登链球菌粘附到传统牙科材料的影响。使用具有耗散监测功能的石英晶体微天平 (QCM-D) 监测金、不锈钢、氧化铝和氧化锆上来自一位供体的唾液薄膜的吸附。通过 X 射线光电子能谱、原子力显微镜和薄膜吸附前后的水接触角测量来表征表面。使用活/死染色细菌的可视化和定量以及扫描电子显微镜来研究戈登沙门氏菌对有和没有薄膜的材料的附着。还测定了表面和细菌之间的粘附功。四种材料上形成的薄膜的吸附动力学和最终厚度相似。所有材料上的薄膜沉积都增加了表面亲水性、表面能以及与细菌的粘附功。有薄膜的表面比没有薄膜的表面附着的细菌明显更多,但牙科材料的物理化学性质并没有显着改变细菌的附着。我们的研究结果表明,增加戈登​​沙门氏菌附着的关键因素是在牙科材料上形成的唾液膜。这是由于细菌和带薄膜的基材之间的粘附力增加。应设计新的牙科材料,通过调整吸附的唾液薄膜的厚度、成分和结构来控制细菌附着。
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牙科材料容易形成牙菌斑,这增加了生物膜相关口腔疾病的风险。牙科材料表面的物理化学性质会影响唾液膜的形成和细菌的附着,但这些性质之间的关系尚未得到充分研究。我们旨在评估表面性质和吸附唾液膜对戈登氏链球菌与传统牙科材料粘附的影响。用带耗散监测的石英晶体微天平(QCM-D)监测一个供体唾液膜在金、不锈钢、氧化铝和氧化锆上的吸附。通过X射线光电子能谱、原子力显微镜和薄膜吸附前后的水接触角测量对表面进行了表征。使用活/死染色细菌的可视化和定量以及扫描电子显微镜来研究戈登氏菌与具有和不具有薄膜的材料的附着。adh的工作
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牙科材料容易形成牙菌斑,这会增加生物膜相关口腔疾病的风险。牙科材料表面的物理化学性质会影响唾液膜的形成和细菌的附着,但这些性质之间的关系尚未得到充分研究。我们旨在评估表面性质和吸附唾液膜对戈登链球菌粘附于传统牙科材料的影响。用具有耗散监测的石英晶体微量天平(QCM-D)监测来自一个供体的唾液膜在金、不锈钢、氧化铝和氧化锆上的吸附。用X射线光电子能谱、原子力显微镜和接触角测量仪对薄膜吸附前后的表面进行了表征。使用活/死染色细菌的可视化和定量以及扫描电子显微镜来研究戈登氏球菌对具有和不具有薄膜的材料的附着。还测定了表面和细菌之间的粘附功。吸附动力学和最终在四种材料上形成的薄膜厚度是相似的。所有材料上的薄膜沉积增加了表面亲水性、表面能和与细菌的粘附功。具有薄膜的表面明显比没有薄膜的表面附着更多的细菌,但是牙科材料的物理化学性质没有显著改变细菌附着。我们的发现表明,增加戈登斯氏球菌附着的关键因素是在牙科材料上形成的唾液膜。这归因于细菌和具有薄膜的基质之间的粘附功增加。应该设计新的牙科材料,通过调整吸附的唾液膜的厚度、组成和结构来控制细菌附着..
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