牙科复合树脂的仿生梯度设计及力学改性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11602177
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1003.天然生物材料、仿生与运动生物力学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

In recent years, light-cured resin composites have been widely used as restorative materials to restore the function, integrity, and morphology of missing tooth structure. However, the service quality and life span of current dental restorations remain to be improved by enhancing the mechanical properties of the resin composites and reducing the shrinkage stress caused by constrained polymerization shrinkage. The shrinkage stress usually increases with the increase of the elastic modulus (one of the most important mechanical properties) of the composite and this positive correlation induces a conflict between improving mechanical properties and reducing shrinkage stress of dental composites. To overcome this conflict, we attempt to design and fabricate bio-inspired gradient resin composites (GRCs) in this study, aiming at simultaneously tuning and optimizing the mechanical properties and shrinkage stress of the resin composites by controlling the spatial distributions of the composite fillers. The concept of GRCs is inspired by the gradient structure and resultant superior mechanical properties of human tooth. To this end, we will first develop a home-built setup to fabricate GRCs with different gradient design and uniform composites as the control. The mechanical properties and shrinkage stresses of the GRCs will be studied in comparison with the uniform counterparts and the reinforcing mechanisms of the former will be explored based on the combination of experiments and finite element modeling. The gradient design and fabrication procedure for the GRCs applied to different types of dental cavity will then be optimized in order to synergistically improve the mechanical properties whilst reduce the polymerization shrinkage stress. The presented study may open a new, biomimetic route for the development of next generation dental composites with improved service quality and life time.
光固化树脂复合材料(简称复合树脂)作为牙体修复通用材料,其临床服役质量和寿命还远不理想,提高复合树脂力学性能和减小聚合收缩应力是解决这一问题的关键。然而,提高弹性模量(重要力学性能之一)通常会引起收缩应力的同时增大,致使力学性能和收缩应力的协同改性存在矛盾。应对此矛盾,本研究拟借鉴天然牙齿的梯度结构,设计和制备“仿生梯度复合树脂”,通过调节复合体系内填料的空间分布,调控复合树脂的力学性能和聚合收缩应力,实现对二者的协同改性。为此,我们将搭建实验平台,制备不同梯度设计的复合树脂和与之对照的均匀复合树脂,采用实验测试与数值仿真相结合的方法,研究并对比梯度和均匀复合树脂的各力学性能与聚合收缩应力,揭示填料的梯度分布对上述特性的影响机制,进而对不同牙体修复工况的复合树脂的梯度设计进行优化。研究成果将为提高牙科复合树脂的服役质量和寿命提供新的思路和途径,对新型牙体修复材料的开发具有指导意义。

结项摘要

光固化复合树脂作为当前牙体修复通用材料,其临床服役质量和寿命还远不理性,提高复合树脂力学性能和减小聚合收缩应力是解决这一问题的关键。然而,提高材料刚度通常会引起收缩应力的同时增大,致使力学性能和收缩应力的协同改性存在矛盾。在本项目的支持下,我们首先实验表征了天然牙齿牙釉质—牙本质的力学梯度结构,提出了基于纳米压痕测试技术的高精度力学成像方法,揭示了牙齿在不同功能位置处的力学梯度构造与其生物力学功能间的关系,为牙齿修复材料的仿生梯度设计提供了原型;其次,基于天然牙齿的梯度构造原理,我们发展了一套利用磁场激励的可控功能梯度纳米复合材料的制备方法,结合实验测试和数值计算,探讨了纳米增强颗粒对牙科树脂力学增强的机理,为复合树脂的梯度设计和制备奠定了理论基础;然后,利用梯度纳米复合材料的磁场调控技术,通过调节硬质颗粒在柔性树脂基体内的空间分布,研制出多种刚柔渐进梯度复合材料,结合实验测试和有限元模拟,验证了梯度设计对于改性牙科复合树脂多种力学性能的可行性;最后,我们将梯度纳米复合材料的制备技术扩展到了其它仿生表界面:梯度界面,梯度涂层,和梯度纤维,实验测试表明梯度设计能够在保持各种表界面强度要求的同时,大大提高其承受循环荷载的耐久性能。本项目的研究成果不仅为牙科复合树脂的梯度设计和力学改性提供了坚实的理论基础和切实可行的实验技术,也为各种梯度材料的设计与先进制造提供了参照。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Bioinspired Wear-Resistant and Ultradurable Functional Gradient Coatings
仿生耐磨超耐用功能梯度涂层
  • DOI:
    10.1002/smll.201802717
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Wang Zhengzhi;Wang Kun;Huang Houbing;Cui Xiao;Shi Xiaoming;Ma Xingqiao;Li Bei;Zhang Zuoqi;Tang Xuhai;Chiang Martin Y. M.
  • 通讯作者:
    Chiang Martin Y. M.
Nanoindentation study on mechanical properties and curing depth of dental resin nanocomposites
牙科树脂纳米复合材料力学性能和固化深度的纳米压痕研究
  • DOI:
    10.1002/pc.24886
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Polymer Composites
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zha Chao;Hu Jianhua;Li Ainong;Huang Shangyu;Liu Hanxing;Chen Gang;Zhang Zuoqi;Li Bei;Wang Zhengzhi
  • 通讯作者:
    Wang Zhengzhi
Simulation of Magnetically-Actuated Functional Gradient Nanocomposites
磁驱动功能梯度纳米复合材料的模拟
  • DOI:
    10.3390/app7111171
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Applied Sciences-Basel
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Shi Xiaoming;Huang Houbing;Wang Zhengzhi;Ma Xingqiao
  • 通讯作者:
    Ma Xingqiao
Slanted Functional Gradient Micropillars for Optimal Bioinspired Dry Adhesion
倾斜的功能梯度微柱可实现最佳的仿生干粘附力
  • DOI:
    10.1021/acsnano.7b07493
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Wang Zhengzhi
  • 通讯作者:
    Wang Zhengzhi
Magnetically actuated functional gradient nanocomposites for strong and ultra-durable biomimetic interfaces/surfaces
磁驱动功能梯度纳米复合材料用于坚固且超耐用的仿生界面/表面
  • DOI:
    10.1039/c7mh00223h
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Materials Horizons
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Wang Zhengzhi;Shi Xiaoming;Huang Houbing;Yao Chenmin;Xie Wen;Huang Cui;Gu Ping;Ma Xingqiao;Zhang Zuoqi;Chen Long-Qing
  • 通讯作者:
    Chen Long-Qing

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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