Цирконий и титан
Проблема восстановления утраченных зубов заставила человека искать материалы для изготовления зубных протезов, механизм и методы их фиксации в полости рта. Использовались самые различные материалы: слоновая кость, золото, пластмасса, сплавы железа, кобальта, серебра, хрома и другие. Но при имплантации этих материалов в костную ткань встала проблема их отторжения. К разрешению этой проблемы ближе всего подошел Branemark в 50-60 годы двадцатого столетия, когда он открыл явление остеоинтеграции, использовав в своей работе титан. Использование сплавов на основе титана вызвало бурное развитие стоматологической имплантологии. Однако это не означало, что поиск биоинертного материала завершился. Он был продолжен, но уже с позиций понимания процесса остеоинтеграции.
В восьмидесятые годы прошлого столетия появилась возможность использования нового материала - циркония. До этого времени он был закрыт для широкого применения.
Цирконий находится в группе титана периодической системы элементов Менделеева. В связи с этим, сравнительная характеристика материалов группы титана, используемых в производстве современных дентальных имплантатов, проведенная А.И.Сидельниковым, является неполной и требует дополнения. Поскольку ни титан, ни цирконий в чистом виде в имплантологии не применяются, то сравниваться будут их сплавы. В таблице 1 приведены химические составы сплавов, широко используемых в производстве имплантатов.
Таблица 1.
Химический состав циркониевого сплава Э 125 (ТУ 95.167-83 ) в сравнении с титановыми сплавами ( по ISO 58321 II и ASTM F 67-89), в %.
Элемент
Титановый сплав
Титановый сплав
Титановый сплав
Циркониевый сплав
Grade 4
ВТ 1-0
ВТ-6
Э 125
Азот
0,05
0,04
0,05
0.003
Углерод
0.1
0.07
0,1
0.0056
Водород
0,015
0,01
0,015
-
Железо
0,5
0,25
0,6
0,0035
Кислород
0,5
0,2
0,2
0,05
Алюминий
-
*
5,3-6,8
0,003
Ванадий
-
-
3,5-4,5
-
Титан
остальное
остальное
остальное
O.OQ3
Ниобий
-
-
2,6
Цирконий
-
-
0,3
остальное
Другие примеси
0.3
0,3
0,0319
*- допускается массовая доля алюминия не более 0,7 %.
Известно, что легирующие добавки влияют на механические свойства материалов. Увеличение прочности сплава ВТ-6 достигается за счет введения в его состав алюминия и ванадия. Содержание этих элементов в сплаве достаточно велико. Анализ литературных данных, проведенный А.И.Сидельниковым, показал, что содержащийся в сплаве ВТ-6 ванадий оказывает токсическое действие на биологические объекты. Сплавы ВТ 1-0 и ВТ 1-00 также не могут считаться оптимальными из-за содержания в них алюминия, хотя и не являющегося токсичным элементом, как ванадий, но приводящего к образованию соединительной прослойки вокруг имплантата и значительному загрязнению тканей. Содержание этих элементов определяется в титановых сплавах десятыми долями процента, тогда как в циркониевом сплаве Э 125 ванадий отсутствует, а алюминий содержится в тысячных долях и не оказывает влияния на окружающие имплантат ткани.
Титановый сплав марки Grade 4 относится к группе «чистого» титана. Однако содержащееся в нем железо, подобно алюминию, приводит к образованию вокруг имплантата соединительной ткани, что является признаком недостаточной биоинертности материала. А пониженное содержание железа приводит к снижению прочностных свойств титановых сплавов. Как видно из таблицы 1, содержание всех рассмотренных элементов в циркониевом сплаве на 2 порядка ниже. Исключение составляет ниобий. Установлено, что твердость сплавов циркония возрастает при увеличении в них содержания ниобия. В результате проведенных токсикологических испытаний циркониевого сплава (системы цирконий-ниобий), было установлено инертное поведение материала в тканях организма и не обнаружено основных компонентов сплава (циркония и ниобия) в окружающих имплантат тканях и органах животных. Подробнее об этом далее по тексту.
По химическим свойствам самым примечательным является сопротивляемость циркония коррозии, высокая стойкость к различным химическим воздействиям. Кокуа и Лавард исследовали применение металлов в нейрохирургии и пришли к выводу, что наиболее подходящими оказались тантал и цирконий, проявив себя электролитически нейтральными. Проведенные исследования на кафедре госпитальной ортопедической стоматологии при решении проблемы коррозионного поведения материалов в электролитически проводящей коррозионно-активной среде показали, что сплав Э 125 проявляет минимальный эффект гальванизма. Химический состав сплава обусловливает его механические свойства. Циркониевые сплавы (системы цирконий-ниобий) относятся к группе сплавов с твердорастворным упрочнением и отличаются от интерметаллидных, т.е. склонных к намагничиванию, к числу которых относится и титан, высокими характеристиками усталостной выносливости, мало зависящими от структуры металла. Малая структурная чувствительность циркония позволяет расширить спектр технологических воздействий. Следует отметить склонность циркониевых материалов к самозалечиванию поверхностных дефектов и высокую стойкость к образованию трещин. От титановых эти сплавы выгодно отличает отсутствие поглощения водорода и склонности к водородному охрупчиванию при температуре выше 50-70 градусов С на воздухе в процессе технологической обработки.
Сочетание высокой коррозионной стойкости в органических соединениях, высокой технологичности, трещиноустойчивости и усталостной выносливости делают циркониевые сплавы весьма перспективными для использования в производстве эндопротезов.
Металловедческие исследования показали, что применение циркониевого сплава со специальной термической обработкой, по сравнению с традиционным титаном, позволяет получать конструкционные элементы для эндопротезирования и остеосинтеза с преимущественно более высоким уровнем механических свойств, ответственных за эксплуатационную стойкость изделия, и технологических свойств достаточных для прецензионной обработки и получения требуемых геометрических размеров и качества поверхности.
Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ) в результате определения характеристик статистической прочности установил, что сплавы циркония имеют оптимальное сочетание характеристик статистической и циклической прочности и могут быть рекомендованы для изготовления имплантатов.
На основании анализа данных стандартов ASTM, 150, ГОСТ, научных статей и других публикаций сравним механические свойства титановых и циркониевого сплавов (табл. 2).
Таблица 2. Сравнение механических характеристик
сплавов титана и циркония, МРа
Характеристики ISO
Grade 4 ВТ 1-0
ВТ 1-00
ВТ-6
Э 125
Предел прочности на 650
550 200-400
400-500
850-1000*
710
растяжение
Предел текучести 450
440(483) 350
250
**
500
* - данные приведены по
ОСТ 1 90173-75
** - в доступной литературе данных не обнаружено.
Как видно из таблицы 2, по указанным параметрам циркониевый сплав отвечает требованиям стандарта ISO.
Помимо определения механических характеристик параллельно велись исследования по изучению влияния циркониевых сплавов на внутренние органы и ткани животных.
Роджер Тулль полагает, что биологическая переносимость определяется химическим составом, структурой поверхности металла, свойствами поверхностного слоя и его взаимодействием с электролитами тела, химическими и электрохимическими реакциями между имплантатом и тканями, окружающими его.
Всесоюзный научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ) провел токсикологические испытания и дал заключение на циркониевые сплавы. В результате испытаний статистически достоверных изменений показателей, характеризующих функциональное состояние организма (вес тела, содержание белка, белковых фракций, аспарагин- и аланинаминотренсфераз сыворотки крови, количество белка и веществ со средней молекулярной массой в моче, продолжительность наркотического сна) по сравнению с контролем не отмечено. Патоморфологические исследования показали отсутствие патологических изменений со стороны внутренних органов и тканей, окружающих имплантат. Методом лазерной масс-спектрометрии миграции основных компонентов сплавов (циркония, ниобия, меди, гафния) в тканях, окружающих имплантат, не обнаружено. Не отмечено гибели подопытных животных, изменения их поведенческих реакций, внешнего вида, работоспособности по сравнению с контрольными, а также выраженных воспалительных изменений в месте имплантации материалов. Поскольку циркониевые сплавы отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к материалам для эндопротезирования, то они были рекомендованы для изготовления стоматологических имплантатов и применению по назначению по показателю не токсичности.
ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии) была проведена серия испытаний по изучению реакции костной и мышечной тканей на имплантаты из циркониевого сплава Э 125 , а также возможное токсикологическое воздействие сплава на морфологию внутренних органов. Во все сроки исследований не отмечалось изменений в надкостнице, мышце и кости. Морфологические исследования материала проводили через 1, 2, 3, 4 и 6 месяцев после операции. Изучали прилегающие ткани, а также ткани органов: печени, селезенки, почки, легкого и сердца. Гистологическое исследование не выявило раздражающего действия сплава циркония на окружающие мягкие ткани и кость. Через 6 месяцев вокруг имплантата, после использования пластин из циркониевого сплава при различного вида переломах, наблюдали устойчивый остеосинтез, определяли хорошо развитую новообразованную кость. Благодаря надежности остеосинтеза был существенно сокращен период послеоперационного стационарного лечения и сроки послеоперационной реабилитации. При динамическом рентгенологическом исследовании было выявлено полноценная консолидация в оптимальные сроки.
При испытании экстрокортикальных пластин из циркониевого сплава не выявлено видимых патологических изменений внутренних органов животных. Морфологическая картина этих органов была идентична таковой у интактных животных.
Проведенные исследования на культуре фибробластов кожи человека свидетельствовали об отсутствии выделения из изучаемых материалов токсических веществ.
По результатам исследований Центрального института травматологии и ортопедии циркониевый сплав является биоинертным материалом, не влияет на рост костных и тканевых клеток, а также не вызывает видимых морфологических изменений внутренних органов, не обладает бактерицидными свойствами.
Научно-исследовательский институт клинической онкологии ВОНЦ АМН СССР на основании исследований по изучению поведения циркония в организме (эксперименты на собаках) при длительной имплантации по клинико-рентгенологическим и визуальным данным сделал вывод об инертном поведении металла в тканях организма.
Отсутствие повреждения (коррозии) циркониевых пластин и отсутствие какой-либо реакции со стороны кости и мягких тканей позволили рекомендовать цирконий для изготовления эндопротезов и применения его в клинической онкологии .
На основании проведенной исследовательской работы в ВОНЦ и ЦИТО в 1997 году группой авторов был запатентован стоматологический имплантат из циркония, предназначенный для двухэтапной имплантации, который явился предметом дальнейших клинических исследований, в условиях МГМСУ и университета г. Майнц (Германия), а также практического применения в различных клиниках России и ближайшего зарубежья.
Таким образом, циркониевый сплав Э 125 является альтернативой в производстве стоматологических имплантатов, а по отдельным позициям превосходит ранее используемые материалы в данной области. Сочетание высокой коррозионной стойкости, технологичности, трещиноустойчивости, усталостной выносливости и биологической инертности позволяет использовать циркониевый сплав как перспективный отечественный материал для применения не только в дентальной имплантологии, но и в других областях медицины.