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everStick®, Stick®

«Composites fibrés (FRCs*) pour une médecine dentaire minimalement invasive»

*FRC = Fibre Reinforced Composite

Matériaux renforcés à l’aide de fibres
Le renforcement à l’aide de fibres est un principe de la nature. Grâce à la disposition unidirectionnelle des fibres de collagène, les arbres et les végétaux résistent à la force du vent. Dans l’industrie astronautique et aéronautique les matériaux à renfort de fibres jouent également un rôle très important dans l’augmentation des facteurs de résistance. Et qui sait, si le team Alinghi aurait gagné l’America’s Cup sans son «voilier FRC».

En médecine dentaire, les polymères fibrés sont de plus en plus utilisés pour des solutions temporaires et permanentes en prothèse fixe et adjointe, en traumatologie, en parodontie, en orthodontie et en reconstruction coronoradiculaire. Les matériaux de renforcement utilisés - enveloppés dans une matrice de résine composite – sont des fibres de verre, de carbone, de polyéthylène ou d’aramide.

Laboratory-made FRC bridges
 
Inlay bridges replacing one missing premolar: one with inlay adhesive elements only and another having FRC bonding wings to increase the bonding surface area to enamel.   A six unit FRC bridge having full coverage crowns, onlays and a glass FRC root canal post as adhesive elements. The continuous fibers of the FRC root canal post is part of the FRC framework of the bridge.

A clinical example to replace one missing premolar with directly made FRC bridge
   
   
 

Pekka K. Vallittu "Fibre-reinforced Composites In Minimal Invasive Prosthodontics"


Les propriétés mécaniques (résistance à la compression, à la flexion et au cisaillement) des FRCs dépendent de facteurs complexes:

 

Imprégnation des fibres (préconditionnement)

 

Type de fibres (verre, carbone, polyéthylène, aramide)

 

Qualité des fibres (par ex. rigidité)

 

Liaison entre la fibre et la matrice

 

Quantité et coupe transversale des fibres

 

Distribution des fibres dans la construction

 

Orientation des fibres (faisceau, tressage, tissage etc)


Maximum principal stress in a bridge

 
GFR-CFPD 2-D Model   Without GFR-CFPD 2-D Model

A. Shinya, T. Matsuda: AAFP (American Academy of Fixed Prosthodontics), Chicago USA, Feb. 22 – 23, 2002

 
Résistance à la flexion et rigidité de FRCs unidirectionnelles (* = Stick®, ** = everStick®)   Effet de renforcement des fibres (facteur de Krenchel) selon l’orientation de la fibre sur un plan.
   
Influence de la déviation des fibres (en degré) sur la rigidité    


Technologie de Stick Tech
Afin de garantir la qualité mécanique et biologique supérieure de ses produits FRCs, Stick Tech collabore étroitement avec les instituts de recherche en biomatériaux les plus renommés. Les produits Stick Tech participent également à un vaste programme d’études précliniques et cliniques en collaboration avec différents centres dentaires nationaux et internationaux.

La technologie FRC de Stick Tech se base sur:

 

IPN (Interpenetrating Polymer Network) en tant que principe de liaison (voir ci-dessous)

 

Fibres de verre unidirectionnelles de Ø 15 µm  (1000 – 4000 fibres selon l’indication clinique)

 

Teneur en fibres d’env. 70% du volume

 

Silanisation de la fibre, améliorant le bonding

 

Imprégnation de la fibre avec du PMMA et du Bis-GMA, ainsi qu’une gaine de PMMA (everStick®)

 

Pré-imprégnation avec du PMMA (Stick®)


Les principaux travaux de recherche et de développement des FRCs de Stick Tech sont confiés, sous la direction du Prof Pekka Vallittu, au «BioCity Turku Biomaterial Research Program».

De ce centre de recherche, avec ses structures interdisciplinaires impliquant les meilleurs spécialistes, émanent d’importantes innovations. Les progrès en matériaux FRC ne sont pas seulement testés selon les règles de la science des matériaux, mais également dans l’optique de l’application clinique en médecine dentaire.




Interpenetrating Polymer Network (IPN)
L’avantage déterminant des produits Stick Tech, comparés aux autres FRCs, est basé sur la mise en œuvre d’un réseau polymère interpénétrant (IPN). Ainsi est désigné un mélange stable de deux ou plusieurs résines sans qu’une liaison, chimique ou autre, soitproduite. De ce fait, les propriétés particulières des polymères interpénétrants sont utilisables, même après la polymérisation, pour des applications pratiques.

IPN INSIDE se nomme l’application IPN patentée de Stick Tech Ltd.:

PMMA + bis-GMA = IPN

PMMA: Polyméthylmétacrylate (résine acrylique, polymère linéaire)
Bis-GMA: Monomère réticulé croisé (photopolymérisable)


La coupe transversale montre la construction d’une fibre de verre silanée everStick®. Le faisceau est gainé de PMMA. PMMA étant soluble, un solide IPN-bonding est garantie.


Grâce à cette association de PMMA et de bis-GMA, les FRCs de Stick Tech conjuguent deux avantages importants en médecine dentaire:

Bonding amélioré:
Les microrétentions, ainsi que la liaison covalente entre les fibres de renfort par l’IPN, génèrent une meilleure adhérence au résine composite ou au ciment. La durabilité des restaurations est garantie.

Possibilité de réactivation:
A l’aide de bis-GMA, la structure IPN peut être réactivée, même après la polymérisation. Ce monomère pénètre dans la structure polymère (env. 40 µm) et dissout les polymères non réticulés. Ainsi la surface est réactivée, autorisant des modifications ou réparations des restaurations.





Evidence clinique
Les produits FRC de Stick Tech disposent d’une documentation scientifique étendue.

Actuellement, la liste de la littérature publiée comprend:

 

8 dissertations académiques

 

44 publications sur les FRC

 

84 publications sur les FRC, Prof Vallittu auteur principal



Scientific Literature



Ces travaux scientifiques démontrent les excellentes propriétés des fibres renforcées de Stick Tech:

 

application aisée au fauteuil et/ou en laboratoire dentaire (excellent rapport qualité/prix)

 

soin minimalement invasif (pas ou extrêmement peu de préparation de la substance dentaire saine)

 

renforcement durable de la restauration (le taux de survie à 63 mois est de 93%)

 

solutions thérapeutiques économiques en une seule séance

 

restaurations esthétiques sans support métallique


Indications cliniques
Les produits Stick Tech permettent de couvrir un large éventail de solutions thérapeutiques

Exemples cliniques:

 

Prothèse conjointe (couronnes ou ponts, également implanto-portés):  everStick® C&B

 

Endodontie (Posts adaptable au canal radiculaire): everStick® POST

 

Parodontologie (Splinting): everStick® PERIO

 

Traumatologie (Splinting): everStick® NET

 

Orthodontie (Anchoring): everStick® A&O

 

Orthodontie (Retainer): everStick® ORTHO


La série  «Clinical Cases» présente des illustrations de cas cliniques des différents produits FRC de Stick Tech.

Exemples:

Implant Supported Glas Fibre-Reinforced Composite Fixed Partial Denture

Laboratory Fabricated Minimally Invasive Fibre-Reinforced Bridge

A Surface Retained Glass Fibre Reinforced Periodontal Splint

Preparing a Fibre Reinforced Post and Core Structure and a Composite Crown using direct Technique



Gamme de produit
Sur la fiche de commande vous trouverez des indications et les prix concernant
gamme de produits everStick®  = cabinet dentaire
gamme de produits Stick® = laboratoire dentaire

Catalogue de commande

http://www.sticktech.com



 


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Bilder sind nicht ohne Genehmigung der heico Dent zu verwenden.
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