SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:mau-5821"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:mau-5821" > In situ analysis of...

In situ analysis of multispecies biofilm formation on customized titanium surfaces

Fröjd, Victoria, 1986 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap,Institute of Clinical Sciences, Department of Biomaterials
Chávez de Paz, Luis Eduardo (författare)
Malmö universitet,Malmö university
Andersson, Martin, 1974 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa fler...
Wennerberg, Ann (författare)
Malmö högskola,Odontologiska fakulteten (OD),Malmö universitet,Malmö university,Göteborgs universitet,University of Gothenburg
Davies, Julia (författare)
Malmö högskola,Odontologiska fakulteten (OD),Malmö universitet,Malmö university
Svensäter, Gunnel (författare)
Malmö högskola,Odontologiska fakulteten (OD),Malmö universitet,Malmö university
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2011-04-11
2011
Engelska.
Ingår i: Molecular Oral Microbiology. - : John Wiley & Sons. - 2041-1006 .- 2041-1014. ; 26:4, s. 241-252
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Many studies to identify surfaces that enhance the incorporation of dental implants into bone and soft-tissue have been undertaken previously. However, to succeed in the clinical situation, an implant surface must not support development of microbial biofilms with a pathogenic potential. As a first step in investigating this, we used two-species and three-species biofilm models with 16S ribosomal RNA fluorescence in situ hybridization and confocal laser scanning microscopy to examine the effect of surface characteristics on biofilm formation by species that can colonize titanium implants in vivo: Streptococcus sanguinis, Actinomyces naeslundii and Lactobacillus salivarius. Surfaces blasted with Al(2) O(3) (S(a) = 1.0-2.0 μm) showed a seven-fold higher bacterial adhesion after 2 h than turned surfaces (S(a) = 0.18 μm) whereas porous surfaces, generated by anodic oxidation (S(a) = 0.4 μm), showed four-fold greater adhesion than turned surfaces. Hence, increased roughness promoted adhesion, most likely through protection of bacteria from shear forces. Chemical modification of the blasted and oxidized surfaces by incorporation of Ca(2+) ions reduced adhesion compared with the corresponding non-modified surfaces. After 14 h, biofilm growth occurred in the three-species model but not in the two-species consortium (containing S. sanguinis and A. naeslundii only). The biofilm biovolume on all surfaces was similar, suggesting that the influence of surface characteristics on adhesion was compensated for by biofilm development.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Klinisk medicin -- Odontologi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Clinical Medicine -- Dentistry (hsv//eng)

Nyckelord

bacterial adhesion
dental implants
streptococci
surface chemistry
surface roughness

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy