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미니쉬 VS 라미네이트 VS 무삭제라미네이트

개요

미니쉬와 라미네이트, 무삭제 라미네이트는 겉보기에는 유사해보이지만, 두 치료법은 재료, 목적, 치료 방식, 개발 주체에서 큰 차이가 있습니다.

차이점 비교

항목
미니쉬 (Minish)
라미네이트 (laminate)
무삭제라미네이트
기술 개발 주체
미니쉬테크놀로지(주)와 산업 협력
개별 치과의원에서 자체 시행
개별 치과의원에서 자체 시행
치료 목적
손상된 치아의 건강한 복구
주로 심미적 개선을 위한 시술
주로 심미적 개선을 위한 시술
재료
미니쉬블록 (자연치아와 유사한 물성)
리튬디실리케이트 등 (자연치아보다 강함, 마모 유발)
리튬디실리케이트 등 (자연치아보다 강함, 마모 유발)
장비
반도체·로봇 기술 기반 초정밀 장비 사용
수작업 제작 및 단순 장비 사용
수작업 제작 및 단순 장비 사용
제작 방식
변형 없는 밀링 방식으로 제작
열에 의한 수축이 발생하는 주조, 베이킹 방식 사용
열에 의한 수축이 발생하는 주조, 베이킹 방식 사용
인상 채득
오차 없는 구강 스캐너 사용
기존 고무인상재 사용 (수축 가능성)
기존 고무인상재 사용 (수축 가능성)
구강모델 제작
구강스캔 후 바로 3d프린터로 제작
고무인상재에 석고를 부어 제작(팽창 가능성)
고무인상재에 석고를 부어 제작(팽창 가능성)
적용 범위
골격성부정교합을 제외한 거의 모든 치과 문제에 적용 가능. 모든 치아가능
앞니에만 심미성 개선에 활용
앞니에만 심미성 개선에 활용.
벌어진치아, 왜소치, 옥니케이스만 가능
접착 기술
특허받은 접착기술로 완전한 화학적 결합
장기적 효과
치아 복구 후 심미성과 기능 유지, 10년 보증
시간이 지나면 변색, 파손, 접착 문제 발생 가능
시간이 지나면 변색, 파손, 접착 문제 발생 가능
주요 상품
미니쉬벨라, 미니쉬에버, 미니쉬하모니, 미니쉬래미디 등
라미네이트
제로네이트, 블랙필름 등
보증기간
최대 10년
없거나 1~2년
없거나 1~2년
임상경력
15년
병원에 따라 개별적으로 시행
병원에 따라 개별적으로 시행
치료기간
하루
1~2주
1~2주

기술 개발 주체

미니쉬: 미니쉬테크놀로지(주)에서 자체적으로 개발하여 다양한 분야의 회사와 협업하여 지속적으로 업그레이드하고 있는 치아복구 솔루션입니다.
라미네이트: 1930년대 할리우드배우들의 치아가 하얗게 보이게 하기위해 만들어진 미용목적의 시술입니다. 1970년대에 치료법이 자리잡은 후 큰 발전없이 현대까지 유지되어온 시술입니다.
무삭제라미네이트: 라미네이트의 부작용이 사회적이슈가 되면서 2020년도부터 강남의 일부 치과의사들이 얇게 라미네이트를 만들며 붙인 이름입니다. 얇게만 만드는 기술은 2010년도에 미니쉬테크놀로지가 설립되기전에 강정호원장이 이미 만들었던 기술이었습니다.

치료목적

미니쉬: 손상된 치아를 자연치아와 똑같이 복구
라미네이트: 치아를 예뻐보이게 성형
무삭제라미네이트: 치아삭제를 하지않고 얇게 라미네이트를 만들어 치아를 예뻐보이게 하는 시술

재료

미니쉬: VITA와의 협력으로 개발한 자연치아와 가장 유사한 미니쉬블럭
특징: 파절강도, 마모도, 투명도, 열전도율, 탄성도가 자연치아와 가장 유사
라미네이트/무삭제라미네이트: 일반 치과재료상에 유통되는 '리튬디실리케이트' 블럭
특징: 자연치아보다 경도가 높아 양쪽치, 대합치를 마모시키고 탄성계수가 높아 특정힘에 깨지거나 떨어져버림. 제작과정 중에 열에 의한 수축이 발생함.

제작방식

미니쉬: 변형 없는 밀링 방식으로 제작
라미네이트/무삭제라미네이트: 열에 의한 수축이 발생하는 주조 혹은 소성 방식 사용

장비

미니쉬: 로봇앤디자인과 협력하여 개발한 미니쉬전용 장비로 정밀하게 제작.
라미네이트/무삭제라미네이트: 단순 기계와 수작업으로 진행

인상채득 방식

미니쉬: 오차 없는 구강 스캐너 사용
라미네이트/무삭제라미네이트: 기존 러버 인상재 사용. 굳으면서 수축으로 인해 변형됨.

구강모델제작 방식

미니쉬: 구강스캔 후 바로 3d프린터로 제작
라미네이트/무삭제라미네이트: 고무인상재에 석고를 부어 제작. 굳으면서 팽창함.

적용범위

미니쉬: 벌어짐, 틀어짐, 깨짐, 마모, 부식, 변색 충치, 등 수술이 필요한 골격성 부정교합을 제외한 거의 모든 치과질환에 앞니부터 어금니까지 적용가능.
라미네이트: 모양, 색상, 배열 일부 케이스 앞니에만 적용가능.
무삭제라미네이트: 앞니에만 심미성 개선에 활용. 벌어진치아, 왜소치, 옥니케이스만 가능. 즉, 대부분의 경우 실제로 진행을 할땐 삭제가 필요.

접착기술

미니쉬: 특허받은 접착기술
라미네이트/무삭제라미네이트: 일반적인 접착기술

친수성과 소수성

치과 치료의 접착 과정

접착의 기본 개념

치과 치료에서 접착은 두 가지 다른 물질을 화학적으로 결합시키는 과정입니다. 치아(에나멜, 상아질)와 수복물(세라믹, 레진 등) 사이의 강력하고 안정적인 결합이 목표입니다.

접착의 핵심 원리

1. 기계적 결합

미세요철 형성: 표면을 거칠게 만들어 접착 면적 증가
언더컷: 물질이 서로 걸리는 구조 형성
모세관 현상: 미세 공간으로 접착제가 침투

2. 화학적 결합

공유결합: 물질 간 전자 공유
이온결합: 전기적 인력으로 결합
수소결합: 물질 간 약한 결합력

접착 과정에 사용되는 재료

1. 산 부식제(Etchant)

목적: 치아 표면에 미세요철 형성
주성분: 인산(30-40%)
작용: 치아 표면의 무기질 용해

2. 프라이머(Primer)

목적: 친수성 치아를 소수성으로 변환
특징: 양친매성 분자 구조
기능: 접착제의 침투 촉진

3. 접착제(Bonding Agent)

목적: 실제 접착력 제공
성분: 레진 모노머
기능: 프라이머와 수복물 연결

접착 과정

1.
표면 처리
치아 표면 청소
산 부식 (15-30초)
수세 및 건조
2.
프라이머 적용
프라이머 도포
공기 건조 (5-10초)
표면 상태 확인
3.
접착제 적용
본딩제 도포
광중합 (10-20초)
접착면 확인
4.
수복물 접착
레진 시멘트 적용
수복물 위치 조정
최종 광중합

주의사항

수분 조절이 매우 중요
각 단계별 시간 준수
균일한 도포 필요
오염 방지 필수
미니쉬의 경우 이러한 기본 원리를 따르면서도, 더욱 정밀한 접착 프로토콜과 특화된 재료를 사용하여 더 강력하고 안정적인 접착을 실현합니다.

기본 개념

친수성(Hydrophilic)

정의: 물을 좋아하는 성질
어원: 그리스어 Hydro(물) + Philic(좋아하는)
특징: 물과 잘 섞이고 물에 잘 젖음

소수성(Hydrophobic)

정의: 물을 싫어하는 성질
어원: Hydro(물) + Phobic(싫어하는)
특징: 물과 섞이지 않고 물을 튕김

치과에서의 의미

치아 구조

에나멜, 상아질: 친수성 (물을 좋아함)
수분 함유
물과 친화력 있음
젖음성 좋음

치과 재료

레진, 복합레진: 소수성 (물을 싫어함)
물과 섞이지 않음
수분에 약함
젖음성 나쁨

프라이머가 필요한 이유

친수성인 치아와 소수성인 수복물은 서로 성질이 달라 직접 결합이 어렵습니다. 프라이머는 양쪽 성질을 모두 가져 이 둘을 연결해주는 다리 역할을 합니다.
쉬운 예: 기름(소수성)과 물(친수성)이 섞이지 않는 것처럼, 치아와 수복물도 프라이머 없이는 잘 붙지 않습니다.
치과 접착에서 화학적 결합은 여러 단계에서 일어납니다:
1.
프라이머 - 치아 사이
프라이머의 인산기(-PO4)가 치아의 칼슘(Ca2+)과 이온결합
MDP의 경우 이런 화학적 결합이 특히 강함
1.
프라이머 - 접착제 사이
프라이머와 본딩제의 메타크릴레이트기 사이 공유결합
이중결합(C=C)이 서로 연결되며 중합
1.
접착제 - 레진시멘트 사이
본딩제와 레진시멘트의 메타크릴레이트기 사이 공유결합
광중합 시 이중결합이 단일결합으로 변하며 결합
따라서 전체 접착은:
기계적 결합(모세관 현상으로 인한 미세기계적 결합)
화학적 결합(이온결합, 공유결합)
이 모두 작용하는 복합적인 과정입니다.
수복물도 에칭을 합니다. 다만 재료에 따라 다른 방식의 표면처리가 필요합니다:
1.
글라스 세라믹(미니쉬블록 등)
불산(HF) 에칭
실란 프라이머 처리
목적: 세라믹 내 글라스 성분과 실란이 화학적 결합
1.
지르코니아
샌드블라스팅
MDP 프라이머
불산 에칭은 효과 없음 (글라스 성분이 없어서)
1.
금속
샌드블라스팅
금속 프라이머
목적: 기계적 유지력 + 화학적 결합
치아는 인산으로 에칭하고, 글라스 세라믹은 불산으로 에칭하는 등 재료별로 적절한 표면처리 방법이 다릅니다.