Skip to main content

Dentalwerkstoffe und Dentalimplantate – Teil 1

  • Chapter
Medizintechnik

Zusammenfassung

Im vorliegenden Kapitel werden Dentalwerkstoffe erläutert (Tabelle 88.2), die in der Prothetik, in der konservierenden Zahnheilkunde, der Parodontologie, der Kieferchirurgie, der Kieferorthopädie und in der Kinderzahnmedizin eingesetzt werden [1]. Die Dentalwerkstoffe sind dem sehr agressiven Mundmilieu ausgesetzt. Es werden dabei folgende intraorale Einflüsse wirksam:

• Speichel: Wasser (99%), organische Bestandteile (z. B. Proteine), anorganische Bestandteile (z. B. Chlorid-Ionen), gelöste Gase (z. B. O2), Induktion von Korrosion [2]

• Nahrung: variierende chemische Zusammensetzung, Variation des pH-Werts, Temperaturwechsel

• Medikamente (chemische Einflüsse)

• Karieshemmende Mittel: Fluoride

• Bakterien: Freisetzung von Säuren

• Mechanische Beanspruchungen: Kauen (Materialermüdung, -abrieb) Bürsten, Bruxismus usw. Höchste und geringste gemessene Kaudruckkräfte werden von 216 N bis 637 N angegeben [4, 5]. Unter Bruxismus versteht man den unbewussten Zahnkontakt mit Kaubewegungen, die zu einer Abrasion der Zähne führt [3].

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 189.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 249.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Anusavice K.J., Performance standards for dental materials, in Phillips‘ Science of Dental Materials, 10th Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.

    Google Scholar 

  2. Lüthy H., Marinello C.P., Reclaru L., Schärer P., Corrosion considerations in the brazing repair of cobalt-based partial dentures, J Prosthet Dent, 75, 1996, p. 515–524.

    Article  Google Scholar 

  3. Hoffman-Axthelm W., Lexikon der Zahnmedizin, 6 Edition, Quintessenz Verlag-GmbH, Berlin, 1995.

    Google Scholar 

  4. Sonnenburg M., Hethke K., Riede S., Voelker K., Zur Belastung der Zähne des menschlichen Kiefers, Zahn-, Mund- und Kiefer heilkunde, 66, 1978, p. 125–132.

    Google Scholar 

  5. Körber K.H., Ludwig K., Maximale Kaukraft als berechnungsfaktor zahntechnischer Konstruktionen, Dental Labor, 31, 1983, p. 55–60.

    Google Scholar 

  6. Strub J.R., Türp J.C., Witkowski S., Hürzeler M.B., Kern M., Curriculum Prothetik, Band II, Quintessenz Verlag-GmbH, Berlin, 1994.

    Google Scholar 

  7. Rehberg H.J., Taschenwörterbuch der Zahntechnik, Carl Hanser Verlag, München, 1980.

    Google Scholar 

  8. Beall G.H., Design and properties of glass-ceramics, Ann Rev Mater Sci, 22, 1992, p. 91– 119.

    Article  Google Scholar 

  9. Höland W., Frank M., Rheinberger V., Surface crystallization of leucite in glass, J Non-Cryst Sol, 180, 1995, p. 292–307.

    Article  Google Scholar 

  10. Höland W., Frank M., Werkatoffwissenschaftliche Betrachtung zur Empress-Glasskeramik, IVOCLAR-VIVADENT Report 10, 1994.

    Google Scholar 

  11. Dong J.K., Lüthy H., Wohlwend A., Schärer P., Heat-pressed ceramics: technology and strength, Int J Prostodont, 1992, p. 9–16.

    Google Scholar 

  12. Yanase R.T., Bodine R.L., Tom J.F., White S.N., The mandibular subperiosteal implant denture: A prospective survival study, Journal of Prosthetic Dentistry, 71, 1994, p. 369–374.

    Article  Google Scholar 

  13. Bosker H., Jordan R.D., Sindet-Pedersen S., Koole R., The transmandibular implant: a 13-year survey of its use, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 49, 1991, p. 482–492.

    Article  Google Scholar 

  14. Linkow L.J., Chercheve R., Theory and techniques of oral implantology, Mosby, St. Louis, 1970.

    Google Scholar 

  15. Schroeder A., Pohler O., Sutter F., Gewebereaktion auf ein Titan-Hohlzylinderimplantat mit Titan-Spritzoberfläche, Schweizerische Monatsschrift für Zahnmedizin, 86, 1976, p. 713–727.

    Google Scholar 

  16. Brånemark P.-I., Breine U., Adell R., Hansson B.O., Lindström J., Ohlsson A., Intraosseous anchorage of dental prostheses (I). Experimental studies, Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery, 3, 1969, p. 81–100.

    Article  Google Scholar 

  17. Albrektsson T., Brånemark P.-I., Hansson H.A., Lindström J., Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting direct bone anchorage in man, Acta Orthopaedica Scandinavica, 52, 1981, p. 155–170.

    Google Scholar 

  18. Adell R., Lekholm U., Rockler B., Bränemark P.-I., A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentuluous jaw, International Journal of Oral Surgery, 10, 1981, p. 387–416.

    Article  Google Scholar 

  19. Albrektsson T., Dahl E., Enbom L., Engevall S., Engquist B., Eriksson A.R., Feldmann G., Fryberg N., Glantz P.O., Kjellman O., Kristersson L., Kvint S., Köndell P.-Å., Palmquist J., Werndahl L.,Åstrand P., Osseointegrated oral implants. A Swedish multicenter study of 8139 consecutively inserted Nobelpharma implants, Journal of peridentology, 59, 1988, p. 287–296.

    Google Scholar 

  20. Johansson C., On tissue reactions to metal implants, University of Göteborg, 1991.

    Google Scholar 

  21. Steinemann S., Werkstoff Titan, in Orale Implantologie, Schroeder A. (ed.), Thieme, Stuttgart, 1994, p. 37–59.

    Google Scholar 

  22. Carlsson L., Röstlund T., Albrektsson T., Brånemark P.-I., Osseointegration of titanium implants, Acta Orthopaedica Scandinavica, 57, 1986, p. 285–289.

    Article  Google Scholar 

  23. Predecki P., Ausländer B.A., Stephan J.E., Mooney V.L., Stanitski C., Attachment of bone to threaded implants by ingrowth and mechanical interlocking, Journal of Biomedical Materials Research, 6, 1972, p. 401–412.

    Article  Google Scholar 

  24. Kasemo B., Lausmaa J., Biomaterial and implant surfaces: On the role of cleanliness, contamination and preparation procedures, Journal of Biomedical Materials Research, 22, 1988, p. 145–158.

    Article  Google Scholar 

  25. Williams R.L., Higgins S.J., Hammet A., Williams D.F., The characteristics of protein adsorption onto metallic biomaterials, in Clinical implant materials. Advances in Biomaterials, 9, Heimke G. (ed.), Elsevier Science Publishers B.V., Amstradam, 1990.

    Google Scholar 

  26. Ericsson I., Berglundh T., Marinello C.P., Liljenberg B., Lindhe J., Long-standing plaque and gingivitis at implants and teeth in the dog, Clinical Oral Implants Research, 3, 1992, p. 99–103.

    Article  Google Scholar 

  27. Strid K.G., Radiographic results, in Tissue-integrated prostheses, Brånemark P.-I. (ed.), Quintessence, Chicago, 1985, p. 317–327.

    Google Scholar 

  28. Hoshaw S., Investigation of bone modelling and remodelling at a loaded bone-implant interface, Rensselaer Polytechnic Institute, 1992.

    Google Scholar 

  29. Tolman D.E., Laney W.R., Tissue-integrated prosthesis complications, International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, 7, 1992, p. 477–484.

    Google Scholar 

  30. Albrektsson T., Zarb G., Worthington P., Eriksson A.R., The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success, International Journal of Oral and Medical Implants, 1, 1986, p. 11-25.

    Google Scholar 

  31. Smith D.E., Zarb G.A., Criteria for success of osseointegrated endosseous implants, Journal of Prosthetic Dentistry, 62, 1989, p. 567-572.

    Article  Google Scholar 

  32. Berglundh T., Lindhe J., Ericsson I., Marinello C.P., Liljenberg B., Thomsen P., The soft tissue barrier at implants and teeth, Clinical Oral Implants Research, 2, 1991, p. 81-90.

    Article  Google Scholar 

  33. Marinello C.P., Resolution of experimentally induced periimplantitis, University of Göteborg, 1995.

    Google Scholar 

  34. Mombelli A., Buser D., Lang N.P., Colonization of osseointegrated titanium implants in edentulous patients. Early results, Oral Microbiology and Immunology, 3, 1988, p. 113-120.

    Article  Google Scholar 

  35. Lindhe J., Berglundh T., Ericsson I., Liljenberg B., Marinello C., Experimental breakdown of peri-implant and periodontal tissues. A study in the beagle dog, Clinical Oral Implants Research, 3, 1992, p. 9-16.

    Article  Google Scholar 

  36. Weiss R., Die Natur der Haftung an der Faser/ Matrix-Grenzfläche von kohlenstoffaserverstärkten Polymerverbundkörpern und deren Modifizierbarkeit zur Erzielung massgeschneiderter Verbundkörpereigenschaften, Universität, Karlsruhe, 1984.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Lüthy, H., Marinello, C., Höland, W. (2009). Dentalwerkstoffe und Dentalimplantate – Teil 1. In: Wintermantel, E., Ha, SW. (eds) Medizintechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-93936-8_88

Download citation

Publish with us

Policies and ethics