PubMed دسترسی آزاد

Comparative Evaluation of Silver Dioxide-Coated and Noncoated Stainless Steel Wires for Susceptibility to Corrosion: Protocol for an In Vitro Study.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

BACKGROUND: Stainless steel (SS) orthodontic archwires are widely used because of their mechanical properties, affordability, and biocompatibility; yet, prolonged intraoral exposure can cause electrochemical corrosion and release of metal ions (eg, Ni and Cr) that may affect clinical performance and patient safety. Surface coatings such as silver dioxide have been proposed to improve corrosion resistance, but comparative data for silver dioxide-coated versus uncoated SS orthodontic archwires across clinically relevant simulated oral environments are lacking. OBJECTIVE: This study aimed to compare the corrosion susceptibility of silver dioxide-coated and noncoated 0.019"×0.025" SS orthodontic archwires in four simulated oral solutions by measuring electrochemical behavior, cumulative metal ion release, and mass lossthereby testing our null hypothesis (H₀) that no difference exists between coated and noncoated wires. METHODS: This in vitro protocol uses 40 SS archwire specimens divided into two main groups (20 silver dioxide-coated, and 20 uncoated) and four immersion subgroups (n=5 per subgroup): (1) 0.9% NaCl, (2) phosphate-buffered solution acidified with lactic acid (pH ~6.75), (3) phosphate-buffered solution with 0.1 wt% NaF, and (4) phosphate-buffered solution with 0.1% w/v bovine serum albumin. Coatings will be deposited by radiofrequency magnetron sputtering to achieve a 15- to 20-nm silver oxide (Ag₂O/AgO) layer; coating quality will be verified through scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDS), and profilometry. Specimens will be incubated individually at 37 °C with orbital agitation; immersion solutions will be sampled at baseline, 14 days, and 28 days. The primary outcome is corrosion current density (Icorr, µA/cm²) from potentiodynamic polarization. Secondary outcomes include pitting potential (Epit, mV vs SCE), cumulative ion release (Ag, Ni, Cr, Fe; expressed µg/mm²) analyzed by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) after acidification, percent weight loss normalized to surface area (mg/cm²), and SEM/EDS surface analyses. Electrochemical tests will follow a standardized three-electrode setup (SCE reference). Statistical analyses will be used to assess normality; we will use independent-samples tests or nonparametric equivalents for between-group comparisons and mixed-effects models for time-dependent measures. Tests were evaluated at α=.05, with effect sizes and 95% CIs reported throughout. RESULTS: Institutional ethical approval was obtained in April 2024 (DMIHER(DU)/IEC/2024/253). Coating parameters and quality control procedures have been established, and 40 specimens have been prepared and characterized. Immersion and electrochemical experiments are scheduled between June and December 2025, followed by ICP-OES analysis and statistical evaluation, with study completion planned by December 2025. CONCLUSIONS: This protocol will generate comparative data on electrochemical corrosion, ion release, and material degradation of silver dioxide-coated versus uncoated SS orthodontic archwires under multiple simulated oral conditions. Our findings will inform the potential of silver dioxide coatings to enhance the durability and biocompatibility of orthodontic archwires and will guide future in vivo or clinical investigations.

نتیجه فارسی

این مطالعه پروتکل‌ریزی شده برای مقایسه خوردگی سیم‌های ارتودنتیک استیل ضدزنگ پوشش‌دار با دی‌اکسید نقره و بدون پوشش در محیط‌های دهان شبیه‌سازی شده است. ۴۰ نمونه سیم در دو گروه و چهار محیط غوطه‌وری آماده شده‌اند. نتایج نهایی انتظار می‌رود تا دسامبر ۲۰۲۵ گزارش شود.

  • مطالعه در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی و قبل از انجام آزمایش‌هاست.
  • سیم‌ها در چهار محیط شبیه‌سازی شده (شامل نمک، اسید لاکتیک، فلوراید و سرم آلبومین) غوطه‌وری می‌شوند.
  • پوشش نقره با ضخامت ۱۵ تا ۲۰ نانومتر با تکنیک پلاتین مگنترون رادیوفرکانس ایجاد می‌شود.
  • نتایج با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی و طیف‌سنجی جرمی (ICP-OES) ارزیابی می‌شوند.

ترجمه فارسی چکیده

سیم‌های ارتودنتیک استیل ضدزنگ به دلیل خواص مکانیکی، ارزان بودن و بی‌سوادی گسترده استفاده می‌شوند، اما قرار گرفتن طولانی‌مدت در دهان می‌تواند منجر به خوردگی الکتروشیمیایی و آزادسازی یون‌های فلزی (مانند نیکل و کروم) شود که ممکن است عملکرد بالینی و ایمنی بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه مقایسه حساسیت به خوردگی سیم‌های ارتودنتیک استیل ضدزنگ 0.019"×0.025" پوشش‌دار با دی‌اکسید نقره و بدون پوشش در چهار محیط دهان شبیه‌سازی شده از طریق اندازه‌گیری رفتار الکتروشیمیایی، آزادسازی تجمعی یون فلزی و از دست دادن جرم است. این پروتکل آزمایشگاهی از ۴۰ نمونه سیم ارتودنتیک استیل در دو گروه اصلی (۲۰ نمونه پوشش‌دار و ۲۰ نمونه بدون پوشش) و چهار زیرگروه غوطه‌وری (n=5 در هر زیرگروه) استفاده می‌کند. پوشش‌ها با تکنیک پلاتین مگنترون رادیوفرکانس برای ایجاد لایه ۱۵ تا ۲۰ نانومتری اکسید نقره (Ag₂O/AgO) deposited می‌شوند. نتایج اولیه شامل چگالی جریان خوردگی (Icorr) و پتانسیل پیتینگ (Epit) است. نتایج ثانویه شامل آزادسازی یون‌ها و تحلیل SEM/EDS است. این مطالعه در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی است.

روش پژوهش

این مطالعه آزمایشگاهی (in vitro) است. ۴۰ نمونه سیم استیل در دو گروه (۲۰ پوشش‌دار و ۲۰ بدون پوشش) و چهار زیرگروه غوطه‌وری (n=5) استفاده می‌شود. آزمایش‌ها در ۳۷ درجه سانتی‌گراد با تکانش مداری انجام می‌شود.

محدودیت‌ها

محدودیت‌ها به طور کامل گزارش نشده‌اند. این مطالعه در محیط‌های شبیه‌سازی شده انجام می‌شود و نتایج آن ممکن است در شرایط واقعی دهان متفاوت باشد.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
سیم‌های ارتودنتیک استیل ضدزنگ 0.019"×0.025" (بدون اشاره به بیمار خاص).
مداخله/مواجهه
سیم‌های استیل ضدزنگ پوشش‌دار با دی‌اکسید نقره (Ag₂O/AgO) با ضخامت ۱۵ تا ۲۰ نانومتر.
مقایسه
سیم‌های استیل ضدزنگ بدون پوشش.
حجم نمونه
۴۰ نمونه سیم (۲۰ پوشش‌دار و ۲۰ بدون پوشش).

متن کامل اصلی

نسخه دارای مجوز در منبع علمی در دسترس است.

لینک مستقیم از metadata منبع گرفته شده و در تب جدید باز می‌شود.

باز کردن متن کامل

کلیدواژه‌ها

corrosion resistancesilver dioxide coatingspectrometrystainless steel arch wire (SS)toxicity reduction
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2026

Slippery when wet: The effect of a novel zwitterionic coating on silicone ureteral stents.

Silicone ureteral stents provide anti-encrustation properties and patient comfort but are more difficult to insert and remove due to increased surface friction. Applying zwitterionic coatings to silicone stents may reduce friction and facilitate stent placement and removal. This study compared the frictional forces of zwitterionic-coated silicone stents with commercial stents using benchtop models. The static and kinetic frictional for…

PubMed2026

Thermo-aided citrate cross-linking of a pullulan sponge incorporating tissue factor and collagen for potent bleeding wound care.

Most existing wound dressings provide only passive hemostasis and protection, and lack robust bio-interactions, active coagulation capabilities, or pro-healing functions, often leading to prolonged bleeding, delayed repair or recurrent bleeding. This paper describes a multifunctional spongy dressing fabricated via thermo-aided citrate cross-linking of pullulan, incorporating tissue factor (TF, a potent physiological coagulation initiat…

PubMed2026

Perspectives on the future of biofabrication: insights from the winter school for biofabrication.

Biofabrication is a multidisciplinary field that integrates diverse technologies to create three-dimensional structures composed of living cells, biomaterials, and other biological components. One of its main goals is the realization of functional tissue constructs with hierarchical architectures, as observed in native biological tissues, for applications in tissue engineering and regenerative medicine, as well as forin vitromodelling.…

PubMed2026

Sustainable hemocompatibility prediction of electrospun nanomaterials using SEM-driven CNN ensemble learning aligned with ISO 10993.

BACKGROUND: Electrospun nanocomposite biomaterials are promising candidates for blood-contacting medical devices owing to their high surface area, tunable nanoscale morphology, and biomimetic replication of the native extracellular matrix. However, conventional hemocompatibility assessments rely heavily on biological assays. These methods require blood samples, specialized reagents, and consumables, thereby inherently increasing costs,…