一种疏水自清洁树脂浆料、疏水自清洁树脂牙科材料及其应用

文档序号:27916215发布日期:2021-12-11 10:32阅读:376来源:国知局
一种疏水自清洁树脂浆料、疏水自清洁树脂牙科材料及其应用

1.本发明涉及口腔材料技术领域,具体涉及一种疏水自清洁树脂浆料、疏水自清洁树脂牙科材料及其应用。


背景技术:

2.龋病的预防是中国公共卫生的重大需求,它也被认为是目前全球范围内最主要的公共卫生问题和严重的世界疾病治疗资源负担之一。实现龋病防治效果的最大化已成为口腔临床迫切需要解决的问题。龋病的根本原因是龋病致病菌为优势菌群的牙菌斑生物膜在牙齿表面定植,分解食物中的碳水化合物、产酸,持续作用引起牙齿硬组织脱矿。
3.龋病、牙周炎、牙结石局部刺激因素等口腔常见疾病都与牙齿表面的附着性牙菌斑生物膜相关。目前,临床最常用的清除口腔牙菌斑生物膜的方法是机械清除法或使用抗菌制剂。其中,机械清除法包括刷牙、使用牙线等,然而这种物理清除的方式缺乏持久性,达不到控制菌斑的标准。常用的抗菌制剂包括抗生素、抑菌杀菌化学制剂(如氯己定、三氯生、银制剂、抗菌肽)、氟化物、中药及天然植物的提取物和抑制代谢酶类小分子物质等,通过抑菌杀菌、抑制细菌粘附和破坏菌斑的细胞外基质的方式阻止生物膜成熟。然而,上述抗菌制剂不具有自清洁生物清污功效。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明的目的在于提供一种疏水自清洁树脂浆料、疏水自清洁树脂牙科材料及其应用。本发明提供的疏水自清洁树脂浆料和疏水自清洁树脂牙科材料具有自清洁生物清污性能,能够抑制细菌生物膜的形成。
5.为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
6.本发明提供了一种疏水自清洁树脂浆料,以质量份数计,所述疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括以下组分:二甲基丙烯酸酯类单体3~10份、三乙二醇二甲基丙烯酸酯5~30份、全氟烷基丙烯酸酯5~15份、稀释剂0~15份、纳米二氧化硅1~15份、γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷1~30份、樟脑醌0.05~0.5份和光固化促进剂0.1~1份。
7.优选的,所述二甲基丙烯酸酯类单体包括双酚a

二甲基丙烯酸缩水甘油酯和/或二甲基丙烯酸氨基甲酸酯。
8.优选的,所述光固化促进剂包括4

二甲基氨基苯甲酸乙酯和/或甲基丙烯酸二甲氨基乙酯。
9.优选的,所述纳米二氧化硅的粒径为15~20nm。
10.本发明提供了一种疏水自清洁树脂牙科材料,由上述技术方案所述疏水自清洁树脂浆料进行光照射固化得到。
11.优选的,所述光照射固化的光波长为420~480nm。
12.本发明提供了上述技术方案所述的疏水自清洁树脂浆料或上述技术方案所述的
疏水自清洁树脂牙科材料作为口腔材料的应用。
13.本发明提供了一种疏水自清洁树脂浆料,以质量份数计,所述疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括以下组分:二甲基丙烯酸酯类单体3~10份、三乙二醇二甲基丙烯酸酯5~30份、全氟烷基丙烯酸酯5~15份、稀释剂0~15份、纳米二氧化硅1~15份、γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷1~30份、樟脑醌0.05~0.5份和光固化促进剂0.1~1份。本发明以二甲基丙烯酸酯类单体作为树脂基质,以三乙二醇二甲基丙烯酸酯作为稀释性单体,通过加入具有疏水性官能团(长氟碳链)和具有树脂反应活性官能团(碳碳双键)的疏水修饰剂全氟烷基丙烯酸酯来降低材料的表面能;通过引入无机填料纳米二氧化硅,在提高树脂力学性能的同时,增加了树脂的微观粗糙度,构建得到具有优异疏水性能的类荷叶微

纳分级结构,这种微

纳结构的疏水表面可以滞留空气,在材料表面形成一层空气层,减少与蛋白和细菌的接触面积(位点粘附),从而抑制口腔相关细菌(如变形链球菌)的粘附及细菌生物膜的形成,使得材料具有优异的自清洁生物清污性能(即抑制表面细菌和蛋白粘附的性能)。而且,有机硅烷γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷分子一端是

si(och3)3,经水解后变为

si(oh)3,

si(oh)3可与sio2表面的

oh缩合成

si

o

键而互相联结,从而提高无机填料纳米sio2与树脂间的结合力以及纳米sio2在树脂中的分散性。
14.本发明提供了一种疏水自清洁树脂牙科材料,由上述技术方案所述疏水自清洁树脂浆料经光照射固化得到。在应用过程中,光敏剂樟脑醌在光固化促进剂存在下,通过光活化产生活性自由基,进而引发二甲基丙烯酸酯类单体、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、全氟烷基丙烯酸酯和γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷中的碳碳双键发生聚合反应,形成疏水自清洁树脂牙科材料。本发明提供的疏水自清洁树脂牙科材料具有类荷叶微

纳结构,赋予疏水自清洁树脂牙科材料优异的疏水、自清洁生物清污性能,这种微

纳结构的疏水表面可以滞留空气,在材料表面形成一层空气层,减少与蛋白和细菌的接触面积(位点粘附),从而抑制口腔相关细菌(如变形链球菌)的粘附及细菌生物膜的形成。而且,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料以二甲基丙烯酸酯类单体作为树脂基质,具有良好的生物相容性。
附图说明
15.图1为实施例4和对比例1制备的树脂牙科材料的扫描电镜图,其中,(a1)~(a3)为对比例1,(b1)~(b3)为实施例4;
16.图2为水滴与实施例4和对比例1制备的树脂牙科材料表面接触的动态行为图,其中,(a1)~(a5)为对比例1,(b1)~(b5)为实施例4;
17.图3为实施例4、对比例1~2制备的树脂牙科材料浸提液以及空白对照组的细胞相容性荧光显微镜图,其中,(a1)~(a3)为空白对照组,(b1)~(b3)为对比例2,(c1)~(c3)为对比例1,(d1)~(d3)为实施例4;
18.图4为实施例4、对比例1~2制备的树脂牙科材料以及空白对照组表面细菌粘附的激光共聚焦显微镜荧光染色图,其中,(a)为空白对照组,(b)为对比例2,(c)为对比例1,(d)为实施例4。
具体实施方式
19.本发明提供了一种疏水自清洁树脂浆料,以质量份数计,所述疏水自清洁树脂浆
料的制备原料包括以下组分:二甲基丙烯酸酯类单体3~10份、三乙二醇二甲基丙烯酸酯5~30份、全氟烷基丙烯酸酯5~15份、稀释剂0~15份、纳米二氧化硅1~15份、γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷1~30份、樟脑醌0.05~0.5份和光固化促进剂0.1~1份。
20.在本发明中,若无特殊说明,所有的原料组分均为本领域技术人员熟知的市售商品。
21.以质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括二甲基丙烯酸酯类单体3~10份,优选为4~9份,更优选为5~6份。在本发明中,所述二甲基丙烯酸酯类单体优选包括双酚a

二甲基丙烯酸缩水甘油酯(bis

gma)和/或二甲基丙烯酸氨基甲酸酯(udma),更优选包括双酚a

二甲基丙烯酸缩水甘油酯或二甲基丙烯酸氨基甲酸酯。
22.在本发明中,所述双酚a

二甲基丙烯酸缩水甘油酯的结构式如下:
[0023][0024]
在本发明中,所述二甲基丙烯酸氨基甲酸酯的结构式如下:
[0025][0026]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括三乙二醇二甲基丙烯酸酯(tegdma)5~30份,优选为8~25份,更优选为10~22份,最优选为20份。在本发明中,所述三乙二醇二甲基丙烯酸酯的结构式如下:
[0027][0028]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括全氟烷基丙烯酸酯(fma)5~15份,优选为7~13份,更优选为8~12份,最优选为10~11份。在本发明中,所述全氟烷基丙烯酸酯的结构式如下:
[0029][0030]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括稀释剂0~15份,更优选为1~12份,最优选为5~10份;所述稀释剂优选为醇类溶剂,更优选为乙醇。
[0031]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括纳米二氧化硅(sio2)1~15份,优选为2~10份,更优选为3~8份,最优选为4~5份。在本发明中,所述纳米二氧化硅的粒径优选为15~20nm;在本发明中,所述二氧化硅具
有亲水性,表面上有羟基基团。
[0032]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(kh570)1~30份,优选为5~20份,更优选为5~15份,最优选为5~10份。在本发明中,所述γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷的结构式如下:
[0033][0034]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括樟脑醌(cq)0.05~0.5份,优选为0.08~0.4份,更优选为0.09~0.3份,最优选为0.1~0.2份;在本发明的实施例中,所述樟脑醌优选为dl

樟脑醌(cas号:10373

78

1)。
[0035]
以二甲基丙烯酸酯类单体的质量份数计,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料的制备原料包括光固化促进剂0.1~1份,优选为0.2~0.8份,更优选为0.3~0.4份。在本发明中,所述光固化促进剂优选包括4

二甲基氨基苯甲酸乙酯(edmab)和/或甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(dmaema),更优选为4

二甲基氨基苯甲酸乙酯或甲基丙烯酸二甲氨基乙酯。
[0036]
本发明提供了上述技术方案所述疏水自清洁树脂浆料的制备方法,包括以下步骤:
[0037]
将二甲基丙烯酸酯类单体、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、全氟烷基丙烯酸酯、稀释剂、纳米二氧化硅、γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷、樟脑醌和光固化促进剂混合,得到疏水自清洁树脂浆料。
[0038]
在本发明中,所述混合优选在避光条件下进行,在本发明的实施例中,所述混合优选在棕色瓶中进行。在本发明中所述混合的时间优选为1.5~6h,更优选为3~4.5h;所述混合的温度优选为室温;所述混合的方式优选为搅拌混合,本发明对于所述搅拌的速度没有特殊限定,能够将制备原料混合均匀即可。
[0039]
在本发明中,所述混合的顺序优选为将二甲基丙烯酸酯类单体、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、全氟烷基丙烯酸酯和稀释剂第一混合,得到第一混合料;将所述第一混合料、纳米二氧化硅和γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷第二混合,得到第二混合料;将所述第二混合料、樟脑醌和光固化促进剂第三混合,得到疏水自清洁树脂浆料。在本发明中,所述第一混合的时间优选为0.5~2h,更优选为1~1.5h。在本发明中,所述γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷的加入方式优选为滴加,本发明对于所述滴加的速度没有特殊限定,逐滴加入即可;所述第二混合的时间以所述γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷滴加完毕开始计时;所述第二混合的时间优选为0.5~2h,更优选为1~1.5h。在本发明中,所述第三混合的时间优选为0.5~2h,更优选为1~1.5h。
[0040]
本发明提供了一种疏水自清洁树脂牙科材料,由上述技术方案所述疏水自清洁树脂浆料进行光照射固化得到。在本发明中,所述光照射固化优选在无氧条件下进行;所述光照射固化的光波长优选为420~480nm,更优选为430~470nm,最优选为450~460nm;所述光照射固化的时间优选为20~80s,更优选为30~70s,最优选为40~60s;所述光照射固化优
选用牙科光固化机进行。在本发明中,所述光照射固化过程中,樟脑醌在光固化促进剂存在下通过光活化产生活性自由基,进而引发二甲基丙烯酸酯类单体、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、全氟烷基丙烯酸酯和γ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷中的碳碳双键发生聚合反应,得到具有生物安全性高、类荷叶微

纳分级结构的疏水自清洁树脂牙科材料。
[0041]
本发明提供的疏水自清洁树脂牙科材料具有类荷叶微

纳结构,赋予材料优异的疏水、自清洁生物清污性能,这种微

纳结构的疏水表面可以滞留空气,在材料表面形成一层空气层,减少与蛋白和细菌的接触面积(位点粘附),从而抑制口腔相关细菌(如变形链球菌)的粘附及细菌生物膜的形成,能够作为从源头病因学角度实现牙菌斑相关疾病的防治材料。相对目前使用的杀菌/抑菌制剂的长期应用可以引起菌群的失调、耐药的副作用,本发明提供的疏水自清洁树脂牙科材料不针对微生物本身,不会对口腔微生态体系造成干扰及其相关耐药问题。而且,本发明提供的疏水自清洁树脂牙科材料以二甲基丙烯酸酯类单体作为树脂基质,具有良好的生物相容性。
[0042]
本发明提供了上述技术方案所述的疏水自清洁树脂浆料或上述技术方案所述的疏水自清洁树脂牙科材料作为口腔材料的应用。在本发明中,所述疏水自清洁树脂浆料或疏水自清洁树脂牙科材料优选作为自清洁覆盖层、修复体、义齿或种植体表面层;所述自清洁覆盖层优选包括牙齿表面自清洁覆盖层、义齿表面自清洁覆盖层;所述牙齿修复材料包括牙列缺失修复材料或龋病修复材料。本发明提供的疏水自清洁树脂牙科材料具有类荷叶微

纳结构,具有优异的疏水性能、良好的生物相容性以及抑制细菌粘附的“生物清污”自清洁性能,能够作为口腔材料使用;而且,本发明提供的疏水自清洁树脂浆料在液体状态下涂敷使用,实现在口腔内原位固化,具有临床应用效能与适应症优势,可应用于特殊口腔环境,例如老年性根面龋、口腔干燥症患者龋病的修复防治材料使用。
[0043]
下面将结合本发明中的实施例,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0044]
实施例1
[0045]
(1)将0.5g双酚a

二甲基丙烯酸缩水甘油酯(bis

gma)、1.5g三乙二醇二甲基丙烯酸酯(tegdma)、1.0g全氟烷基丙烯酸酯(fma)和0.5g无水乙醇加入到棕色玻璃瓶中,在室温条件下磁力搅拌0.5h,得到第一混合料;
[0046]
(2)将0.1g纳米二氧化硅(sio2,粒径为15~20nm)加入所述棕色玻璃瓶中,同时在磁力搅拌条件下滴加0.1gγ

甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(kh570),滴加完毕后在室温条件下磁力搅拌0.5h,得到第二混合料;
[0047]
(3)将0.0105g樟脑醌(cq)和0.02405g 4

二甲基氨基苯甲酸乙酯(edmab)加入到所述棕色玻璃瓶中,在室温条件下磁力搅拌1h,得到疏水自清洁树脂浆料;
[0048]
(4)将步骤(3)得到的疏水自清洁树脂浆料于无氧条件下通过牙科光固化机进行光照射固化20s,得到疏水自清洁树脂牙科材料。
[0049]
实施例2~5
[0050]
按照实施例1的方法制备疏水自清洁树脂牙科材料,实施例2~5的制备条件如表1所示。
[0051]
表1实施例1~5的制备条件
[0052] bis

gmategdmafmasio2kh570cqedmab光照射固化实施例10.5g1.5g1.0g0.1g0.1g0.0105g0.02405g20s实施例20.5g1.0g0.5g0.25g0.25g0.0105g0.02045g40s实施例30.8g1.0g0.5g0.3g0.3g0.0105g0.02405g60s实施例40.5g2.0g1.0g0.5g0.5g0.0105g0.02045g80s实施例50.5g2.0g1.0g1.0g1.0g0.0105g0.02405g80s
[0053]
对比例1
[0054]
(1)将0.5g双酚a

二甲基丙烯酸缩水甘油酯(bis

gma)、2.0g三乙二醇二甲基丙烯酸酯(tegdma)和0.5g无水乙醇加入到棕色玻璃瓶中,在室温条件下磁力搅拌0.5h,得到第一混合料;
[0055]
(2)将0.0075g樟脑醌(cq)和0.0175g 4

二甲基氨基苯甲酸乙酯(edmab)加入到所述棕色玻璃瓶中,在室温条件下磁力搅拌1h,得到亲水树脂浆料;
[0056]
(3)将步骤(2)得到的亲水树脂浆料于无氧条件下通过牙科光固化机进行光照射固化40s,得到亲水性树脂牙科材料。
[0057]
对比例2
[0058]
将商用树脂牙科材料(3m filtek
tm
p60)于无氧条件下通过牙科光固化机进行光照射固化20s,得到固化后的商用树脂牙科材料。
[0059]
测试例
[0060]
下面以实施例4为例,对本发明制备的疏水自清洁树脂牙科材料表面形貌和性能进行研究。
[0061]
(1)微观形貌和表面浸润性
[0062]
图1为实施例4和对比例1制备的树脂牙科材料的扫描电镜图,其中,(a1)~(a3)为对比例1,(b1)~(b3)为实施例4。通过(b1)~(b3)可以看出,本发明实施例4制备的疏水自清洁树脂牙科材料是由许多微米级的突起结构组成,在微米级的突起结构表面分布着许多纳米sio2颗粒,构成了具有类荷叶结构的微

纳疏水表面(接触角大于150
°
)。与较平滑的亲水性树脂牙科材料((a1)~(a3),接触角约为60
°
)相比,这种微

纳结构的疏水表面可以滞留空气,在材料表面形成一层空气层,减少与细菌的接触面积(位点粘附),从而抑制细菌生物膜的形成。
[0063]
(2)材料表面接触的动态行为
[0064]
测试方法:将5μl水滴置于实施例4和对比例1制备的树脂牙科材料表面,用手将树脂牙科材料向上抬起并对水滴施压,然后向下移动树脂牙科材料。
[0065]
图2为水滴与实施例4和对比例1制备的树脂牙科材料表面接触的动态行为图,其中,(a1)~(a5)为对比例1,(b1)~(b5)为实施例4。从(b1)~(b5)中可以看出,当本发明实施例4制备的疏水自清洁树脂牙科材料在被用手向上抬起并对水滴施压的过程中,水滴发生了形变,向下移动该树脂牙科材料,水滴未粘附在其表面,这种疏水树脂牙科材料表面的空气层可以减少样品表面与水之间的接触面积,从而降低与水之间的粘附力,起到疏水自清洁作用。从(a1)~(a5)中可以看出,在用手将亲水性树脂牙科材料向上抬起过程中,水滴与其接触后,立即粘附在其表面,并铺展开来,亲水性树脂牙科材料与水之间具有很强的粘附
力。
[0066]
(3)生物相容性
[0067]
测试方法:分别将实施例4制备的疏水自清洁树脂牙科材料、对比例1制备的亲水性树脂牙科材料和对比例2制备的固化后的商用树脂牙科材料置于85%dmem+15%的胎牛血清中进行浸提,得到待测浸提液。以85%dmem+15%的胎牛血清作为空白对照。
[0068]
采用浸提液法,将小鼠成骨前体细胞(mc3t3

e1)分别与待测浸提液共培养1天、3天和5天,经罗丹明123染色后用荧光显微镜观察细胞生长状态和细胞增殖情况。
[0069]
图3为实施例4、对比例1~2制备的树脂牙科材料浸提液以及空白对照组的细胞相容性荧光显微镜图,其中,(a1)~(a3)为空白对照组,(b1)~(b3)为对比例2,(c1)~(c3)为对比例1,(d1)~(d3)为实施例4。通过(d1)~(d3)可知,与本发明实施例4所制备的疏水自清洁树脂牙科材料浸提液共培养的实验组,其细胞增殖密度最大,细胞形态最好,优于空白对照组和亲水性树脂牙科材料组(对比例1),更是远优于商用树脂牙科材料组(对比例2)。说明与现有的两种树脂牙科材料以及空白对照组相比,本发明制备的疏水自清洁树脂牙科材料具有良好的生物相容性。
[0070]
(4)表面细菌粘附情况
[0071]
测试方法:分别将实施例4制备的疏水自清洁树脂牙科材料、对比例1制备的亲水性树脂牙科材料和对比例2制备的固化后的商用树脂牙科材料与变形链球菌共培养6h,然后经取样、漂洗、活死细菌染色后,用激光共聚焦显微镜观察样品表面的细菌粘附情况。以不添加树脂牙科材料作为空白对照组。
[0072]
图4为实施例4、对比例1~2制备的树脂牙科材料以及空白对照组表面细菌粘附的激光共聚焦显微镜荧光染色图,其中,(a)为空白对照组,(b)为对比例2,(c)为对比例1,(d)为实施例4。从(d)中可以看出,本发明实施例4所制备的疏水自清洁树脂牙科材料表面只有极其少量的细菌粘附,证实了该材料具有良好的抑制细菌粘附性能,即“生物清污”性能;而空白对照组、商用树脂牙科材料组(对比例2)以及亲水性树脂牙科材料组(对比例1)的表面在不同程度上都粘附了大量的变形链球菌。说明,与现有的两种树脂牙科材料以及空白对照组相比,本发明所制备的疏水自清洁树脂牙科材料能够有效地抑制细菌的粘附,具有优异的“生物清污”自清洁性能。
[0073]
综上所述,本发明制备的疏水自清洁树脂牙科材料具有类荷叶微

纳结构,具有优异的疏水性能、良好的生物相容性以及抑制细菌粘附的“生物清污”自清洁性能,能够应用于口腔牙齿表面、义齿、口腔治疗的牙齿附件的自清洁涂覆、修复体、种植体表面,以及一些特殊口腔环境等,例如在老年性根面龋、口腔干燥症患者龋病中起到龋病防治的效果。
[0074]
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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