Исследователи из Техасского университета в Далласе разработали технологию, которая наконец-то может позволить стоматологам изготавливать постоянные 3D-печатные циркониевые реставрации за один день. Цирконий, для непосвященных, является золотым стандартом для постоянных зубных работ, ценится за свою прочность и долговечность - что, честно говоря, именно то, что нужно для того, что будет жеваться человеком годами.

При финансовой поддержке Национального научного фонда (NSF) команда сейчас работает над коммерциализацией этой технологии для коронок, мостов, виниров и других зубных реставраций. Потому что ничто так не говорит «будущее наступило», как сидение в стоматологическом кресле и получение нового зуба по запросу, как зубной аналог торгового автомата.

«Мы рады продвигать коммерциализацию стоматологических реставраций из циркония, напечатанных на 3D-принтере прямо у кресла», - сказал доктор Маджид Минари, профессор машиностроения в Школе инженерии и компьютерных наук Эрика Джонссона. «Поскольку коронки могут быть напечатаны индивидуально для каждого пациента в тот же день, этот подход предлагает большую персонализацию, более быстрое лечение и удобство получения постоянной реставрации за один визит».

Теперь вы можете подумать: «Разве у нас уже не было коронок за один день?» И да, некоторые клиники предлагают циркониевые коронки за один день - но они фрезерованные, а не напечатанные на 3D-принтере. Фрезеровка включает вырезание реставрации из цельного блока циркония, что ограничивает сложность дизайна и рискует микротрещинами в процессе. Между тем, существующие 3D-печатные коронки изготавливаются из керамических смол, которым не хватает прочности циркония. Так что есть компромисс: можно получить быстро и слабо, или прочно и медленно. До сих пор.

Проблема с 3D-печатью циркония заключалась в этапе удаления связующего - медленном процессе нагрева, который удаляет смолу, удерживающую частицы циркония вместе. Традиционно это занимает от 20 до 100 часов, что слишком долго для стоматологического приема в обеденный перерыв. Если ускорить процесс, полимер сгорает в газ, и если этот газ не может выйти, коронка трескается. Как выразился доктор Минари: «Удаление связующего было узким местом в процессе».

Решение команды UT Dallas? Система, которая сочетает улучшенную теплопередачу с пористым графитовым войлоком, способным достигать температур выше 2550 градусов по Фаренгейту. Войлок окружает напечатанную реставрацию, давая выходящим газам путь наружу, а вакуумная система отсасывает их. Это сокращает время удаления связующего до менее 30 минут, что потенциально делает возможными постоянные 3D-печатные реставрации за один день.

«С нашей технологией, если практикующий врач захочет предложить 3D-печатную циркониевую коронку у кресла, он сможет предоставить ее пациенту всего за несколько часов», - сказал Минари. Потому что кто не хочет обменять многонедельное ожидание на несколько часов Netflix в зале ожидания?

Команда сейчас работает с Pan-AM Dental Laboratory над коммерциализацией технологии благодаря гранту в размере 550 000 долларов (грант 2431684) через проект NSF «Партнерство для инноваций - трансфер технологий». Они также сотрудничают с 3DCeram Sinto Inc. в Гранд-Ледж, штат Мичиган, и доктором Амирали Зандинеджадом, протезистом в Арлингтоне, штат Техас, и бывшим доцентом стоматологического колледжа Техасского университета A&M.

Исследование, опубликованное в журнале Ceramics International, все еще нуждается в клинической валидации и одобрении регулирующих органов, прежде чем оно попадет в ваш местный стоматологический кабинет. Но когда это произойдет, вы можете с нетерпением ждать будущего, где «мне нужна коронка» не означает недели временных зубов и множественные визиты. Прогресс прекрасен - и он станет гораздо удобнее.