DOI QR코드

DOI QR Code

Antibacterial and Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements Containing Functionalized Multi-wall Carbon Nanotube(MWCNT)

기능화 다중벽 탄소나노튜브를 첨가한 글라스아이오노머 시멘트의 항균효과 및 기계적 성질

  • Received : 2017.07.06
  • Accepted : 2017.07.31
  • Published : 2017.10.28

Abstract

The purpose of this study was to investigate the antibacterial effect of functional multiwall carbon nanotube (MWCNT) on the conventional glass ionomer cement(GIC). The MWCNT was incorporated into a commercial powder at 0.125, 0.25, 0.5 and 1.0 wt%. Specimens for vickers hardness(VHN) disks(Ø$10mm{\times}2mm$) each were prepared. Indention were made using a load of 200 N and 20 s dwell on four specimens for each distilled water storage time 1d, 7d, and 14days. The antibacterial effects using agar diffusion test with S. mutans and S. aureus. The diameters of the inhibition zones produced around the materials were measured. The results revealed that all the vickers hardness values were increase significantly with incubation time(p<0.05). Regarding the antibacterial effect for S. mutans, all the tested groups showed a slightly higher value not significantly with the control group(p<0.05). However S. aureus statistical analysis indicated a significant difference for antibacterial agents between control and MWCNT containing 0.25 wt%(p<0.05). These results of this study provide that the conventional GIC with containing MWCNT show good antibacterial effect against and favorable mechanical properties. Further this study on the efficient functionalization of multiwall carbon nanotube will be needed.

본 연구는 상업용 글라스아이오노머 시멘트(GIC) 분말에 기능화 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)를 첨가하여 항균효과와 기계적 성질을 개선하고자 하였다. MWCNT를 기존의 GIC 분말에 0.125, 0.25, 0.5와 1.0 wt%를 첨가하여 조성하였다. 비커스 경도(VHN)는 (Ø$10mm{\times}2mm$) 각각 4개의 시편을 제작하여 증류수에 1일, 7일, 14일 보관 후 200 N 하중에서 20초 유지시간으로 경도를 측정하였으며 항균효과는 S. mutans와 S. aureus균주를 아가 디스크 확산법으로 억제대를 측정하여 평가하였다. 실험 결과 비커스 경도는 MWCNT를 첨가한 실험군에서 높은값을 보였으며 MWCNT를 첨가한 모든 실험군에서 침전시간이 증가할수록 유의하게 높은 경도값을 보였다(p<0.05). 항균실험은 S. mutans균에서 다소 높은 항균효과를 보였으나 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았으며, S. aureus균은 MWCNT를 0.25 wt%첨가한 군에서 통계적으로 유의한 차이점을 보였다(p<0.05). 이상의 결과로 MWCNT를 첨가한 GIC는 항균효과와 기계적 성질에 효과가 있음을 입증하였다. 추후 MWCNT의 효율적인 기능화 처리에 대한 연구가 필요할 것으로 사료된다.

Keywords

References

  1. K. J. Anusavice, C. Shen, and R. Rawal, Phillip's science of dental materials, elsevier, pp.307-339, 2013.
  2. A. D. Wilson and B. E. Kent, "A new translucent cement for dentistry. The glass ionomer cement," Br Dent J, Vol.132, No.4, pp.133-135, 1972. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4802810
  3. J. O. Simmons, E. J. Meyers, W. Lien, R. L. Banfield, H. W. Roberts, and K. S. Vandewalle "Effect of surface treatments on the mechanical properties and antimicrobial activity of desiccated glass ionomers," Dent Mater, Vol.32, No.4, pp.1343-1351, 2016. https://doi.org/10.1016/j.dental.2016.08.214
  4. Y. Gu, A. Yap, P. Cheang, and K. A. Khor, "Effects of incorporation of $HA/ZrO_2$ into glass ionomer cement(GIC)," Biomater, Vol.26, No.7, pp.713-720, 2005. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.03.019
  5. R. Kerby and R. Bleiholder, "Physical properties of stainless-steel and silver-reinforced glass-ionomer cements," J Dent Res, Vol.70, No.10, pp.1358-1361, 1991. https://doi.org/10.1177/00220345910700100801
  6. D. A. Kim, H. A. Abo-Mosallam, H. Y. Lee, G. R. Kim, H. W. Kim, and H. H. Lee, "Development of a novel aluminum-free glass ionomer cement based on magnesium/strontium-silicate glasses," Mater Sci Eng C, Vol.42, No.1, pp.665-671, 2014. https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.06.006
  7. 여민경, 박형근, "항균, 항박테리아 나노 구조체의 생태계 위해성 논란," BT News, 제21권, 제2호, pp.30-38, 2014.
  8. 김동애, 김한샘, 신원상, 이해형, "탄소나노튜브 첨가에 의한 치과용 글라스아이오노머 시멘트의 기계적 특성," 대한치과재료학회지, 제43권, 제1호, pp.43-50, 2016.
  9. 최종훈, "은나노입자가 합성된 탄소나노튜브의 항균특성과 그의 독성 분석," BT News, 제21권, 제2호, pp.39-45, 2014.
  10. 최외임, 김신, "S.mutnas와 L. salivarius에 대한 glass ionomer 수복재의 항균성에 관한 연구," 대한소아치과학회지, 제21권, 제1호, pp.276-286, 1994.
  11. 박현숙, 민경진, 차춘근, 송진욱, 손진창, "작약 추출물의 구강병원균에 대한 항균성 및 구강암세포 증식 억제효과," 한국환경보건학회지, 제33권, 제1호, pp.21-29, 2007.
  12. F. Garcia-Godoy and M. E. Jensen, "Articifical recurrent caries in glass ionomer-lined amalgam restorations," Am J Dent, Vol.3, No.3, pp.89-93, 1990.
  13. 김현혜, 한웅, 안계혁, 김병주 "니켈 코팅된 탄소나노튜브/산화아연 나노 복합소재의 제조와 항균 및 기계적 특성 분석," 공업화학회지, 제27권, 제5호, pp.502-507, 2016.
  14. 김규리, 김동애, 김남석, 양태현, 이해형, "압입 하중과 침적 기간에 따른 의치상용 레진의 비커스 경도," 대한치과재료학회지, 제41권, 제3호, pp.155-160, 2014.
  15. 김철위, 임범순, "글라스 아이오노머 시멘트와 콤포짓트 레진 복합체의 물성에 관한 연구," 대한치과기재학회지. 제22권, 제1호, pp.29-46, 1995.
  16. K. A. Bhat, R. N. Raghavan, D. Sangeetha, and S. Ramesh, "Multi-walled carbon nanotube reinforced glass ionomer cements for dental restorations," Trends Biomater. Artif. Organs, Vol.27, No.4, pp.168-176, 2013.
  17. T. Akasaka, M. Matsuoka, T. Hashimoto, S. Abe, M. Uo, and F. Watari, "The bactericidal effect of carbon nanotube/agar composites irradiated with near-infrared light on Streptococcus mutans," Mater Sci Eng B, Vol.173, No.1, pp.187-190, 2010. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2010.01.001
  18. F. Pantanella, F. Berlutti, D. Passeri, D. Sordi, A. Frioni, T.Natalizi, M. L. Terranova, M. Rossi, and P. Valenti, "Quantitative evaluation of bacteria adherent and in biofilm on single-wall carbon nanotube-coated surfaces," Intdiscip Perspect Infect Dis, Vol.2011, pp.1-9, 2011.