
Влияние состава и технологии применения полимерных материалов для временных реставраций в ортопедической стоматологии на показатели водопоглощения и растворимости
Резюме
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительная оценка показателей водопоглощения и растворимости полимерных материалов для временных реставраций, отличающихся составом и технологией применения (CAD/CAM, 3D-печать, традиционный аналоговый метод).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследованы четыре материала: Huge PMMA (CAD/CAM), Dental Sand Pro (3D-печать), Синма-М (горячая полимеризация) и Темпокор Автомикс (химическое отверждение). Образцы в виде дисков (4—8 на группу) изготовлены согласно требованиям ГОСТ Р 71412—2024. Испытания на водопоглощение (ρw) и растворимость (ρs) проведены в дистиллированной воде при температуре 37±1 °C в течение 7 дней. Статистический анализ выполнен с применением t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлены статистически значимые межгрупповые различия (p<0,05). Наибольшее водопоглощение отмечено у материала для 3D-печати Dental Sand Pro (40,04±1,59 мкг/мм3), что соответствует верхней границе нормативного значения. Показатели ρw для Huge PMMA (26,76±1,70 мкг/мм3) и Синма-М (24,05±2,65 мкг/мм3) ниже установленного предела. Растворимость материала Синма-М (11,21±3,17 мкг/мм3) превысила нормативное значение (7,5 мкг/мм3) и была значительно выше, чем у Huge PMMA (0,78±0,16 мкг/мм3) и Dental Sand Pro (4,32±1,44 мкг/мм3). Материал Темпокор показал удовлетворительные результаты по обоим параметрам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Водопоглощение и растворимость полимерных материалов для временных реставраций существенно зависят как от химического состава, так и от технологии изготовления. Наибольшую стабильность продемонстрировал фрезерованный ПММА (CAD/CAM), а традиционные материалы показали высокую вариабельность свойств. Полученные результаты следует учитывать при клиническом выборе материала для обеспечения долгосрочного успеха ортопедического лечения.
Ключевые слова
- временные реставрации
- водопоглощение
- растворимость
- ортопедическая стоматология
- CAD/CAM
- 3D-печать
- полиметилметакрилат
Дата поступления: 13.02.2026
Дата принятия в печать: 27.03.2026
Дата публикации: 12.08.2026
- ГОСТР 71412—2024 (ИСО 10477:2020) Стоматология. Материалы на полимерной основе для коронок и облицовки. Общие технические требования и методы испытаний.
- Patil M, Kambale S, Patil A, Mujawar K. Digitalization in dentistry: CAD/CAM — a review. Acta Scientific Dental Sciences. 2018;2(1):12-16.
- Lawson NC, Bansal R, Burgess JO. Mechanical performance of provisional CAD/CAM polymers for fixed dental prostheses. J Prosthetic Dentistry. 2024;131(4):678-685. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2024.01.015
- Mizrahi B. Temporary restorations: the key to success. Br Dental J. 2019; 227(10): 761-768. https://doi.org/10.1038/s41415-019-0360-1
- Park SM, Park JM, Kim SK, Heo SJ, Koak JY. Flexural strength of 3D-printing resin materials for provisional fixed dental prostheses. Materials. 2020; 13(18):3970. https://doi.org/10.3390/ma13183970
- Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillips’ science of dental materials. 12th ed. 2013: chapter 6, 13, 21.
- Hata K, Ikeda H, Nagamatsu Y, Masaki C, Hosokawa R, Shimizu H. Development of dental poly (methyl methacrylate)-based resin for stereolithography additive manufacturing. Polymers. 2021;13(24):4435. https://doi.org/10.3390/polym13244435
- Thanoon H, Silikas N, Watts DC. Effect of polymerisation protocols on water sorption, solubility and hygroscopic expansion of fast-cure bulk-fill composite. Dental Mater. 2024;40(6):951-957. https://doi.org/10.1016/j.dental.2024.04.010
- Sakaguchi RL, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials. 13th ed. Philadelphia: Elsevier/Mosby, 2012.
- Sideridou I, Tserki V, Papanastasiou G. Study of water sorption, solubility and modulus of elasticity of light-cured dimethacrylate-based dental resins. Biomaterials. 2003;24(4):655-665. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(02)00380-0
Рекомендуем статьи по данной теме:
Профессор Н.И. Агапов. (К 100-летию создания первой отечественной статической методики определения эффективности жевания).Стоматология. 2026;105(4):89-92
Технология дополненной реальности в реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области. (Обзор литературы).Стоматология. 2026;105(4):71-77
Влияние стерилизации автоклавированием на физико-механические свойства образцов из фотополимерных материалов.Стоматология. 2026;105(3):5-9
Экспериментальное исследование нового антиглаукомного интрасклерального имплантата.Вестник офтальмологии. 2026;142(2):16-20
Роль 3D-технологий и цифровых баз данных в современной судебной стоматологии (обзор литературы).Стоматология. 2026;105(2):60-64
Оценка параметров водопоглощения и водорастворимости материалов 3M Protemp 4 и HARZ Labs Dental Sand.Российская стоматология. 2026;19(1):73-80
Мэтр советской стоматологии. (К 95-летию со дня рождения профессора Берты Константиновны Костур).Стоматология. 2025;104(6):86-90
Применение 3D-печати при эндопротезировании трахеи и главных бронхов при рубцовом стенозе.Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2025;(7):87-93
Особенности комплексной терапии у пациента с осложненным течением сахарного диабета 2-го типа (клиническое наблюдение).Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2025;(6):128-132
Фотополимеризуемые композиции для регенерации костной ткани.Стоматология. 2024;103(6-2):58-63


