تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بيس غما
بيس غما | |
---|---|
التسمية المفضلة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية | |
البروبان -2،2-ديلبيس بيس [1،4-فينيلينوكسي(2-هيدروكسي بروبان-1،3-دييل)] (2-ميثيلبروب-2-إينوات) |
|
أسماء أخرى | |
بوين مونومير؛ سيلوكس؛ ديلتون؛ نوڤا سيل؛ ريتروپلاست |
|
المعرفات | |
رقم CAS | 1565-94-2 |
بوب كيم (PubChem) | 15284 |
مواصفات الإدخال النصي المبسط للجزيئات
|
|
|
|
الخواص | |
صيغة كيميائية | C29H36O8 |
كتلة مولية | 512.59 غ.مول−1 |
المظهر | colorless oil |
المخاطر | |
رمز الخطر وفق GHS | |
وصف الخطر وفق GHS | Danger |
بيانات الخطر وفق GHS | H315, H317, H318, H319 |
بيانات وقائية وفق GHS | P261, P264, P272, P280, P302+352, P305+351+338, P310, P321, P332+313, P333+313, P337+313, P362, P363, P501 |
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال) | |
تعديل مصدري - تعديل |
بيس غما (بيسفينول أي جلايسيديل الميثاكريليت)، (بالإنجليزية: Bis-GMA) هو راتنج شائع الاستخدام في مركبات الأسنان (حشوات ضوئية)، ومانعات تسرب الأسنان (ختام سني). [1] [2]وإسمنت الأسنان. وهو ثنائي الاستر المشتق من حمض الميثاكريليك و ثنائي الفينول أي ثنائي جلايسيديل الإيثر. ولأنه يحمل مجموعتين قابلتين للبلمرة، فهو معرّض لتكوين بوليمر متشابك يستخدم في ترميم الأسنان. بالنسبة لعمل الأسنان، يُخلط بيس-غما عالي اللزوجة مع جزيئات الألومينوسيليكات والكوارتز المسحوق والأكريليت الأخرى ذات الصلة؛ تؤدي التغييرات في نسب المكونات إلى خصائص فيزيائية مختلفة في المنتج النهائي. [3] دمج رافائيل بوين بيس-غما في راتنجات الأسنان المركبة (الحشوات الضوئية) في عام 1962.[4] حتى أعمال تطوير المصفوفة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بيس-غما ومونومرات الميثاكريليت ذات الصلة هي الخيارات الوحيدة لتكوين المصفوفة العضوية. [5]
الأمان
أُثيرت مخاوف بشأن احتمالية تحلل بيس-غما أو تلوثه مع المركب ذي الصلة ثنائي الفينول أي. [6] ومع ذلك، لم يُعثر على أي آثار صحية سلبية لاستخدام بيس-غما في راتنجات الأسنان. [2] [7]
التركيب
يمكن أن تؤدي انزيمات الاستريز اللعابية إلى تحلل المواد المانعة للتسرب المستندة إلى بيس-غما ببطء، وتشكل بيس-أج پي پي پي. [8]
المراجع
- ^ CID 15284 من بَب كيم. Retrieved 27 May 2022.
- ^ أ ب Ahovuo-Saloranta، Anneli؛ Forss، Helena؛ Walsh، Tanya؛ Nordblad، Anne؛ Mäkelä، Marjukka؛ Worthington، Helen V. (31 يوليو 2017). "Pit and fissure sealants for preventing dental decay in permanent teeth". The Cochrane Database of Systematic Reviews. ج. 2017 ع. 7: CD001830. DOI:10.1002/14651858.CD001830.pub5. ISSN:1469-493X. PMID:28759120.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الوسيط غير المعروف|PMCID=
تم تجاهله يقترح استخدام|pmc=
(مساعدة) - ^ "Composite Materials: Composition, properties and clinical applications". Schweiz Monatsschr Zahnmed. ج. 120 ع. 11: 972–9. نوفمبر 2010. PMID:21243545. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-28.
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعUll
- ^ "New Resins for Dental Composites". Journal of Dental Research. ج. 96 ع. 10: 1085–91. 21 يوليو 2017. DOI:10.1177/0022034517720658. PMID:28732183.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الوسيط غير المعروف|PMCID=
تم تجاهله يقترح استخدام|pmc=
(مساعدة) - ^ "What every dentist should known about bisphenol A". General Dentistry. ج. 60 ع. 5: 424–32. 2012. PMID:23032231.
- ^ "Bis-GMA–based resins in dentistry: are they safe?". The Journal of the American Dental Association. ج. 130 ع. 2: 201–209. فبراير 1999. DOI:10.14219/jada.archive.1999.0169. PMID:10036843.(الاشتراك مطلوب)
- ^ Shokati، Babak؛ Tam، Laura Eva؛ Santerre، J. Paul؛ Finer، Yoav (2010). "Effect of salivary esterase on the integrity and fracture toughness of the dentin-resin interface". Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. ج. 94 ع. 1: 230–7. DOI:10.1002/jbm.b.31645. PMID:20524199.