주요 논문
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Article
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인용수 4
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2024Ion Release and Apatite Formation of Resin Based Pit and Fissure Sealants Containing 45S5 Bioactive Glass
Ji-Won Choi, Ah-Reum Han, Song‐Yi Yang
IF 4.9 (2024)
Polymers
< 0.05). 대조군과 달리, 50.0 wt.% BAG 군에서는 90일 동안 아파타이트 피크가 형성되었음이 확인되었으며, Ca 및 P로 구성된 아파타이트 층이 표면에 침착되었다. 따라서 45S5 BAG를 함유한 레진 기반 pit 및 fissure 실란트는 이온을 방출하고 아파타이트를 형성함으로써 이차 우식의 예방에 유망한 물질이다.
https://doi.org/10.3390/polym16131855
Apatite
Scanning electron microscope
Materials science
Bioactive glass
Sealant
Nuclear chemistry
Ion
Chemistry
Composite material
Mineralogy
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Article
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인용수 9
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2023Poly (Methyl Methacrylate)-Containing Silver-Phosphate Glass Exhibits Potent Antimicrobial Activity without Deteriorating the Mechanical and Biological Properties of Dental Prostheses
Song‐Yi Yang, Myung-Jin Lee
IF 4.7 (2023)
Polymers
폴리(메틸 메타크릴레이트)(PMMA)는 항균 효과가 저조하여 흔히 사용되는 의치 재료이다. 본 연구는 PMMA를 포함하는 은-인산염 유리의 항균 효과를 조사하였다. 우리는 PMMA를 포함하는 은-인산염 유리를 포함하는 새로운 재료를 제작하였다. 이후 미세경도, 굴곡강도, 광택도를 분석하였다. Streptococcus mutans 및 Candida albicans에 대한 항균 활성을 조사하였다. 콜로니 형성 단위를 계수하고 항균률을 측정하였다. 세포 대사 활성 평가를 위한 색도 기반 MTT assay를 사용하여 생체적합성 시험을 수행하였다. 실험군(은-인산염 유리 포함)의 미세경도, 굴곡강도 및 광택도는 대조군(은-인산염 유리 없음)과 유의한 차이가 없었다(P > 0.05). 이는 임상적으로 유효한 값이었다. 은-인산염 유리의 함량 비율을 증가시킬수록 두 미생물에 대한 항균 활성은 증가하였다(P < 0.05). 또한 S. mutans는 4%, 6%, 8% 실험군에서 50% 이상의 항균 활성을 보였고, C. albicans는 6% 및 8% 실험군에서 50% 이상의 항균 활성을 보였으며, 대조군과 비교하여 항균 활성에 통계적으로 유의한 차이가 관찰되었다(P < 0.05). 실험군의 세포 생존율은 대조군과 유의한 차이가 없었다(P > 0.05). 대조군과 실험군 모두 약 100%의 세포 생존율을 보였다. 이러한 결과는 은-인산염 유리가 치과에서 유망한 항균 재료임을 시사한다.
https://doi.org/10.3390/polym15020297
Antimicrobial
Streptococcus mutans
Materials science
Nuclear chemistry
Candida albicans
Phosphate
Indentation hardness
Flexural strength
Gloss (optics)
Methyl methacrylate
3
Article
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인용수 15
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2023Novel antibacterial and apatite forming restorative composite resin incorporated with hydrated calcium silicate
Song‐Yi Yang, Ah-Reum Han, Ji-Won Choi, Kwang‐Mahn Kim, Jae‐Sung Kwon
IF 8.1 (2023)
Biomaterials Research
배경: 백색 포틀랜드 시멘트(White Portland cement)는 칼슘 규산염(calcium silicate) 재료이다. 이 재료는 항균 특성을 보이며 생체적합성(biocompatible)을 가진다. 또한 칼슘 규산염 기반 재료는 칼슘 이온을 방출하고 아파타이트(apatite)를 형성하는 것으로 알려져 있다. 본 연구의 목적은 백색 포틀랜드 시멘트에서 유래한 수화 칼슘 규산염(hydrated calcium silicate, hCS)을 함입하여 치아와 수복물 사이 계면에서 치아우식(tooth caries)을 예방하기 위한 항균 및 아파타이트 형성 특성을 지닌 새로운 생체활성 수복용 레진 복합재를 개발하는 데 있다.
방법: 실험용 복합 레진을 제조하기 위해 30 wt% 광경화 레진 매트릭스와 70 wt% 필러를 준비하였고, 여기에 다음 농도의 hCS 및 실란 처리된 유리 분말을 혼합하였다: 0, 17.5, 35.0, 52.5 wt% hCS 필러. 경화 깊이, 굴곡강도, 물 흡수, 용해도, 항균 효과를 시험하였다. 실험 시편을 인공 타액(artificial saliva) 용액에 15, 30, 60, 90일 동안 침적한 후, ICP-MS에 의한 이온 농도와, SEM-EDS, 라만 분광법(Raman spectroscopy), XRD를 이용한 아파타이트 형성을 분석하였다.
결과: 모든 실험군은 수복용 복합 레진으로 사용하기에 임상적으로 허용 가능한 경화 깊이와 굴곡강도를 보였다. hCS를 실험용 복합 레진에 첨가함에 따라 물 흡수, 용해도, 방출 Ca 및 Si 이온이 증가하였다. hCS를 포함한 실험군은 0 wt% hCS 필러군에 비해 더 큰 항균 효과를 보였으며(p < 0.05), 52.5 wt% hCS 필러군은 30, 60, 90일 동안 인공 타액 용액에 침적한 후 주로 Ca와 P로 구성된 침전을 생성하였고, 이는 하이드록시아파타이트(hydroxyapatite)로 확인되었다.
결론: 이러한 결과는 hCS 필러를 함유한 복합 레진이 항균 효과에 효과적임을 보여준다. 또한 hCS는 하이드록시아파타이트 침전물이 수복물-치아 계면에서 축적됨으로써 미세누출(microleakage)의 간극 크기를 감소시키는 아파타이트 형성 능력도 가진다. 따라서 hCS를 함유한 새로운 복합 레진은 임상적으로 허용 가능한 물리화학적 특성, 항균 특성, 그리고 장기간 수복물 사용을 위한 미세누출 예방의 자가-밀봉(self-sealing) 가능성으로 인해 유망한 생체활성 레진이다.
https://doi.org/10.1186/s40824-023-00364-z
Apatite
Composite number
Calcium silicate
Silicate
Materials science
Composite material
Calcium
Chemical engineering
Chemistry
Metallurgy
4
Article
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인용수 13
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2023Effect of Zinc Oxide Incorporation on the Antibacterial, Physicochemical, and Mechanical Properties of Pit and Fissure Sealants
Ji-Won Choi, Song‐Yi Yang
IF 4.7 (2023)
Polymers
물리화학적 및 기계적 특성에 부정적인 영향이 없으므로, 이러한 실란트는 이상적인 이차우식 예방 재료가 될 수 있다.
https://doi.org/10.3390/polym15030529
Zinc
Flexural strength
Sealant
Nuclear chemistry
Solubility
Materials science
Antibacterial activity
Sorption
Chemistry
Metallurgy
5
Article
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인용수 11
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2022Acid neutralizing and remineralizing orthodontic adhesive containing hydrated calcium silicate
Song‐Yi Yang, Ah-Reum Han, Kwang‐Mahn Kim, Jae‐Sung Kwon
IF 4.4 (2022)
Journal of Dentistry
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104204
Enamel paint
Remineralisation
Demineralization
Adhesive
Materials science
Apatite
Scanning electron microscope
Nuclear chemistry
Bond strength
Calcium silicate