Способ обработки эмали и дентина зуба и устройство для его реализации
Изобретение относятся к медицинской технике и может быть использовано в стоматологии при профилактике зубов против кариеса. Способ обработки заключается в том, что эмаль и дентин зуба облучаются сериями импульсов лазерного излучения из диапазона длин волн 0,3 - 1,3 мкм, 1,6 - 2,8 мкм, 3,2 - 9,6 мкм в режиме свободной генерации, длительность обработки сериями импульсов не превышает 100 с, причем число серий импульсов не превышает 10, перерыв между сериями длится не менее 1 с, а плотность энергии излучения, падающего на зуб при обработке, зависит от длины волны излучения, но не превышает 2000 Дж/см2. В результате такой обработки достигается повышение микротвердости и кислотной резистентности эмали и дентина зуба более чем в 1,5 раза. В устройстве для реализации этого способа введены таймер, модулятор и светораспределительные насадки, обеспечивающие требуемое распределение излучения на поверхности зуба и защиту тканей полости рта, не требующих обработки, от облучения. 2 c. и 9 з.п.ф-лы, 9 ил., 1 табл.
Изобретение относится к стоматологии и может использоваться при лечении и профилактике зубов по отношению к кариесу.
Известен способ обработки поверхности зуба лазерным излучением (см. H. Yamamoto and K. Sato "Prevention of dental caries by Nd: YAG laser irradiation"/Journal of Dental Research, v. 59 (DII) Dec. 1980, pp. 2171 - 2177) с целью предотвращения кариеса, включающий облучение поверхности эмали зуба излучением YAG:Nd лазера через предварительно нанесенный на эту поверхность краситель - абсорбент. Недостатком этого способа является тот факт, что в результате обработки модифицируется только поверхностный слой зуба. Неравномерность покрытия поверхности зуба абсорбентом является причиной различного поглощения энергии участками облучаемой ткани и как следствие результат облучения носит нерегулярный характер. Наиболее близким по режиму облучения и выбранным за прототип является способ обработки зуба, включающий облучение зуба импульсным лазерным излучением в режиме свободной генерации, для предотвращения кариеса, но также с использованием абсорбента. (см. K. Kamiyama "Basic and clinical research in the prevention of dental caries using the Nd:YAG kaser"/Proc. of the 4-th International Congress on Lasers in Dentistry, Singapore, August, 1994, pp. 19 - 28). Недостатком прототипа является также модификация только поверхности зуба т. е. только верхнего слоя эмали, большая продолжительность обработки, а также возможные косметические дефекты на фиссурах. Известно стоматологическое лазерное лечебное оборудование (заявка FR N 2577810 опубл. 29.08.86 г.), содержащее лазер, систему управления лазерным излучением и средство доставки излучения к зубу со щупом, позволяющим направлять излучение в зону обработки. Недостатком этого устройства является отсутствие возможности получения разнообразного распределения излучения на обрабатываемой поверхности. Наиболее близким по технической сущности и выбранным за прототип является стоматологическая лазерная установка (патент WO 90/01907, опубл. 08.03.90 г.), содержащая импульсный лазер, блок питания и управления лазером, средство доставки излучения к зубу и наконечник со сменными насадками. Недостатком данного устройства является предназначенность его только для разрушения твердых тканей зуба, наличие только светоконцентрирующих насадок и отсутствие возможности получения разнообразного распределения излучения на поверхности зуба. Задача, на которую направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении механической прочности и кислотной резистентности по всей глубине, как эмали, так и дентина зуба человека, а также в уменьшении продолжительности обработки. Указанная задача решается при осуществлении изобретения за счет технического результата, заключающегося в использовании свойства изменения структуры твердых тканей зуба при воздействии на них лазерного излучения с параметрами, лежащими в конкретных пределах. Указанный технический результат достигается тем, что в способе обработки тканей зуба, включающем промывку и облучение зуба импульсным лазерным излучением в режиме свободной генерации, поверхность зуба облучают не дольше, чем 100 с сериями импульсов излучения с длиной волны из диапазона 0.3 - 1.3 мкм, 1.6 - 2.8 мкм, 3.2 - 9.6 мкм с перерывом между сериями не менее 1 сек., плотностью энергии в импульсе 10 - 200 Дж/см2, причем произведение числа импульсов в каждой серии на плотность энергии в импульсе не превышает 2000 Дж/см2. Облучение эмали зуба импульсами излучения YAG:Nd лазера должно происходить с плотностью энергии не менее 30 Дж/см2, продолжительность каждой серии импульсов равна 2 с, а произведение числа импульсов в каждой серии на плотность энергии в импульсе не превышает 1650 Дж/см2. Дентин зуба облучают импульсами излучения YAG:Nd лазера с плотностью энергии из диапазона 20 - 100 Дж/см2, продолжительность каждой серии импульсов равна 5 с, а произведение числа импульсов в каждой серии на плотность энергии в импульсе не превышает 1550 Дж/см2. Указанный технический результат достигается также когда эмаль зуба облучают импульсами YAG:Cr; Tm; Ho лазера плотностью энергии 15 - 100 Дж/см2, продолжительность каждой серии импульсов равна 2 с, а произведение числа импульсов в каждой серии на плотность энергии в импульсе не превышает 600 Дж/см2. Дентин зуба облучают импульсами излучения YAG:Cr; Tm; Ho лазера с плотностью энергии не более 80 Дж/см2, продолжительность каждой серии импульсов равна 5 с, а произведение числа импульсов в каждой серии на плотность энергии в импульсе не превышает 550 Дж/см2. Кроме того, указанный технический результат достигается если облучение зуба лазерным излучением с указанными параметрами сопровождается орошением зуба водой. Указанный технический результат достигается также если каждый импульс длится 40 - 300 мкс и состоит из 10 - 30 пичков длительностью 2 - 5 мкс, продолжительность каждой серии импульсов не превышает 5 с и облучение производится сериями с равными промежутками между импульсами. Указанный технический результат достигается также тем, что в устройстве, содержащем импульсный лазер, блок питания и управления импульсным лазером, средство доставки лазерного излучения к зубу, выполненное в виде оптического волокна, или системы оптических элементов и наконечника со сменными насадками, непрозрачное зеркало резонатора лазера закреплено на площадке механического модулятора, активный элемент лазера выполнен из материала который обладает лазерным переходом, обеспечивающим излучение в диапазоне длин волн 0.3 мкм - 1.3 мкм, 1.6 мкм - 2,8 мкм, 3.2 мкм - 9.6 мкм и/или зеркала резонатора выполнены селективно-прозрачными в диапазоне длин волн 1.3 мкм - 1.6 мкм, 2.8 - 3.2 мкм, а также в областях меньше чем 0.3 мкм и больше чем 9.6 мкм, блок управления соединен с блоком питания импульсного лазера через таймер, а насадки являются светораспределительными с функцией защиты от облучения тканей полости рта, окружающих место воздействия. При необходимости облучать коронку зуба светораспределительная насадка выполнена в виде оптического волокна со светорассеивающей головкой на конце, помещенной внутри полости, имеющей, например, форму эллипсоида вращения с зеркальным или диффузным покрытием внутренней поверхности. Светорассеивающая головка помещена в первом фокусе эллипсоида, второй фокус которого ориентировочно совпадает с геометрическим центром тела зуба. В случае облучения части поверхности зуба, например участка с обнаженным дентином в пришеечной области, светораспределительная насадка может быть выполнена в виде оптического волокна, конец которого расположен на оси двух коаксиальных цилиндров, причем внешний цилиндр выполнен с возможностью перемещения. При облучении одной поверхности зуба (например, фронтальной) для защиты от облучения других тканей полости рта светораспределительная насадка выполнена в виде прикрепленной к наконечнику светопоглощающей заслонки, размещенной непосредственно за облучаемым зубом или в виде ограничительной пластины с функцией регулирования площади светового пятна на поверхности зуба. При воздействии мощным лазерным излучением на какой-либо материал возникают изменения в структуре этого материала, вплоть до его разрушения. Различают два порога лазерного изменения структуры материала. Первый порог - величина параметров излучения, при которой происходят изменения структуры материала без нарушения его механической целостности. Второй порог - при превышении которого нарушается механическая целостность и возможно удаление части материала. Очевидно, что параметрами лазерного излучения, влияющими на степень порогового изменения структуры твердых тканей зуба, являются длительность воздействия, энергетические и спектральные характеристики излучения. Одним из механизмов взаимодействия лазерного излучения с твердыми тканями зуба является нагрев объема ткани в течение воздействия и быстрое его охлаждение после снятия воздействия. Например, значительная глубина проникновения излучения неодимового (длина волны излучения 1.064 мкм) или гольмиевого (длина волны излучения 2.088 мкм) лазеров в ткани приводит к прогреву ее объема, а не только поверхности. Результаты измерений сканирующим электронным микроскопом показали, что в поле лазерного излучения происходит неоднократное расширение эмалевых призм и межпризменных промежутков. Различия в термомеханических свойствах этих структур эмали приводят к увеличению объема призм и уменьшению объема межпризменных промежутков. Таким образом, после снятия лазерного воздействия фиксируется отличная от интактной структура эмали, с большим удельным объемом призм и как следствие с большей твердостью и кислотной резистентностью. Данный процесс происходит при плотностях энергии лазерного излучения, значительно меньших, чем порог карбонизации и порог разрушения эмали. Модификация дентина в поле лазерного излучения происходит из-за неоднородного уширения стенок дентинных трубочек, интертубулярных пространств и дентинных промежутков. После снятия воздействия фиксируется отличная от интактной структура дентина, с меньшим объемом пустот (интертубулярных пространств) и соответственно с большей микротвердостью и кислотной резистентнотью. Значения спектральных диапазонов применимости данной технологии выбраны на основании результатов многочисленных исследований, исходя из двух критериев: первый - окружающие зуб ткани не должны подвергаться какому-либо воздействию (нагрев, фотохимические изменения и т.д.), второй - облучаемые твердые ткани не должны разрушаться (абляция, испарение и т.д.). Вероятность этих процессов связана с величиной относительного спектрального коэффициента поглощения (m) твердой ткани, зависящего от длины волны лазерного излучения. Относительный коэффициент поглощения (m) эмали (дентина) определяется спектральными коэффициентами поглощения органической и неорганической (гидроксилапатит) компанент зубной ткани и равен отношению значения спектрального коэффициента поглощения органической компаненты (kор) к значению спектрального коэффициента поглощения гидроксилапатита (kга), т. е. m = kор/kга. Если m меньше 1, происходит нагрев наиболее хрупкой (неэластичной) структуры твердой ткани (эмаль - эмалевая призма, дентин - дентинный каналец), и как следствие ее разрушение. Если m больше 1, происходит нагрев наиболее эластичной структуры твердой ткани (коллаген межпризменных пространств, коллаген межтубулярных пространств), и как следствие ее модификация. В соответствии с этим спектральные границы применимости предлагаемого способа обработки, с целью решения указанной задачи, следующие: - нижняя спектральная граница (0.3 мкм) - ниже этого значения наблюдается мутация биологических тканей (в том числе слизистой полости рта); - верхняя спектральная граница (9.6 мкм) - выше этой границы спектральный коэффициент поглощения твердых тканей зуба определяется превышением поглощения неорганической компаненты (PO-групп гидроксилапатита) и, следовательно, m меньше 1, т.е. наступает разрушение ткани; - промежуток (1.3 - 1.6 мкм) - внутри этого промежутка коэффициент поглощения твердых тканей зуба определяется поглощением неорганической компаненты (OH-групп гидроксилапатита) и, следовательно, m меньше 1 (разрушение). - промежуток (2.8 - 3.2 мкм) - внутри этого промежутка коэффициент поглощения твердых тканей зуба определяется поглощением неорганической компаненты (OH-групп гидроксилапатита) и, следовательно, m меньше 1 (разрушение). Сущность изобретения поясняется фиг. 1 - 9, где на фиг. 1, 3, 4 представлены временные диаграммы процесса обработки эмали и дентина зуба по предлагаемому способу. Фиг. 2 иллюстрирует результат измерений, обосновывающий и подтверждающий полезность предлагаемого способа. На фиг. 5 - 9 показано устройство, реализующее данный способ, и виды насадок к наконечнику. Длительность облучения каждой серией импульсов








где: W(

W0(









Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10