细胞屏障,阻挡细菌和/或抗原的渗透 分泌型 IgA 防止微生物粘附和代谢 IgG、IgA、IgM 防止微生物粘附;调理素;补体激活剂 补体 激活中性粒细胞 中性粒细胞/巨噬细胞 吞噬作用 口腔分泌物中的抗原非特异性防御化学物质:各种抗原非特异性防御化学物质促进口腔中的先天免疫防御。这些包括钙卫蛋白、防御素、唾液(和牙釉质膜)、龈沟液 (GCF) 和粘蛋白。非细胞抗菌防御介质通过强大的抗菌、抗病毒和抗真菌活性帮助保护口腔粘膜,它可以通过多种方式影响口腔微生物:■ 它们可以聚集或凝集微生物,■ 它们可以促进或抑制微生物粘附,■ 它们可以直接杀死或抑制微生物的生长,和/或■ 它们可以促进微生物营养。
尽管太赫兹波对主要由水组成的生物组织的穿透力很低,但它仍利用这一特性在多种医学成像或 THz 光谱应用中发挥作用。它们同样可以检测看不见的癌症、检测牙釉质下的早期龋齿、研究组织或细胞的水化作用、分析碳水化合物、蛋白质、胆固醇晶体或 DNA 等分子的结构损伤。在制药领域,THz-TDS 光谱可以研究药物的结构多态性。通过 THz 分析已经识别出不同光谱形式的活性药物成分 (API)。THz 还用于表征由不同活性药物物质 (多层片剂) 组成的缓释片 (SRT)。药片内部通过超短激光脉冲进行探测,根据其折射率,每层都会或多或少地反射激光脉冲。这可以以非破坏性的方式形成对比图像。这种太赫兹脉冲成像技术(TPI)的优点是可以提供有关这些层的特性的定量信息:封装的厚度、涂层的可重复性、分布和均匀性。
简介 牙体准备是一个不可逆的过程,在此过程中,临床牙冠的体积在三个维度上(高度、宽度、深度)减小,并变成假牙基台。由于其不可逆的特性,这个过程需要非常小心和手动灵活性。生物组织保存(牙釉质、牙本质和根管水泥)应该是修复专家的首要目标。正如许多研究强调的那样,这方面应该与固位和稳定性原则以及使用的材料取得平衡。我们在此提出一种用于牙冠和牙桥准备的新程序。临床步骤:1. 使用 AS-micro 深度标记进行咬合减少;2. 使用 AS Classic 深度标记进行颊侧和腭侧/舌侧方向沟;3. 轴向赤道上减少;4. 邻面分离;5. 轴向赤道下减少;6. 牙体准备的抛光和精加工。
地址:Crato – Ceará,巴西 电子邮件:walbercastro1@hotmail.com 摘要 本文探讨了微生物群,重点关注特定环境中存在的微生物,重点关注人类口腔。人类微生物群含有大量的遗传信息,是人类基因组的 150 倍。这些微生物之间的平衡对健康至关重要,但它可能受到各种因素的扰乱,从而导致感染。该研究还强调了使牙釉质脱矿的致龋细菌和产生可导致牙齿染色的色素的产色细菌。人们已经研究了这些细菌之间的相互作用,特别是与致龋活性和外在黑斑的存在之间的关系。该研究采用综合文献综述来了解这些动态及其对口腔健康的影响。此外,该文章还讨论了使感染治疗复杂化的细菌耐药性,强调了谨慎和明智的方法来管理这些病症的重要性。这项工作旨在全面概述口腔微生物群、其相互作用以及对人类健康的影响。文章的结论是,虽然有证据表明外源性污渍可能与龋齿活动的减少有关,但这些情况之间的关系仍存在争议,需要进一步研究才能明确阐明它们之间的相互作用。关键词:致龋活性、产色细菌、口腔微生物群、细菌耐药性。摘要 本文探讨微生物群,关注特定环境中存在的微生物,重点关注人类口腔。人类微生物群含有大量的遗传信息,是人类基因组的 150 倍。这些微生物之间的平衡对健康至关重要,但可能受到各种因素的干扰,从而导致感染。该研究还强调了使牙釉质脱矿的致龋细菌和产生可导致牙齿染色的色素的产色细菌。人们已经研究了这些细菌之间的相互作用,特别是与致龋活性和外在黑斑的存在之间的关系。该研究采用综合文献综述来了解这些动态及其对口腔健康的影响。此外,文章还讨论了使感染治疗复杂化的细菌耐药性,强调了在管理这些病症时采取谨慎和明智的方法的重要性。这项工作旨在全面概述口腔微生物群、其相互作用以及对人类健康的影响。文章的结论是,尽管有证据表明,外在因素
无定形铁钙磷酸盐 (Fe-ACP) 对某些啮齿动物牙齿的机械性能起着至关重要的作用,牙齿非常坚硬,但其形成过程和合成途径仍不清楚。本文报道了在柠檬酸铁铵 (AIC) 存在下含铁无定形磷酸钙的合成和表征。铁在所得颗粒中以纳米级均匀分布。制备的 Fe-ACP 颗粒在水、模拟体液和醋酸盐缓冲溶液 (pH 4) 等水性介质中高度稳定。体外研究表明这些颗粒具有良好的生物相容性和成骨特性。随后,利用放电等离子烧结 (SPS) 来固化初始 Fe-ACP 粉末。结果表明,陶瓷的硬度随铁含量的增加而增加,但铁过量会导致硬度迅速下降。可以获得硬度为 4 GPa 的磷酸铁钙陶瓷,高于人类牙釉质。此外,由铁钙磷酸盐组成的陶瓷表现出增强的耐酸性。本研究提供了一种制备 Fe-ACP 的新方法,并展示了 Fe-ACP 在生物矿化中的潜在作用以及作为制备耐酸高性能生物陶瓷的起始材料。
无定形铁钙磷酸盐 (Fe-ACP) 对某些啮齿动物牙齿的机械性能起着至关重要的作用,牙齿非常坚硬,但其形成过程和合成途径仍不清楚。本文报道了在柠檬酸铁铵 (AIC) 存在下含铁无定形磷酸钙的合成和表征。铁在所得颗粒中以纳米级均匀分布。制备的 Fe-ACP 颗粒在水、模拟体液和醋酸盐缓冲溶液 (pH 4) 等水性介质中高度稳定。体外研究表明这些颗粒具有良好的生物相容性和成骨特性。随后,利用放电等离子烧结 (SPS) 来固化初始 Fe-ACP 粉末。结果表明,陶瓷的硬度随铁含量的增加而增加,但铁过量会导致硬度迅速下降。可以获得硬度为 4 GPa 的磷酸铁钙陶瓷,高于人类牙釉质。此外,由铁钙磷酸盐组成的陶瓷表现出增强的耐酸性。本研究提供了一种制备 Fe-ACP 的新方法,并展示了 Fe-ACP 在生物矿化中的潜在作用以及作为制备耐酸高性能生物陶瓷的起始材料。
营养不良与口腔健康和发育之间存在高度相关性。体重过轻或过重、发育迟缓和/或缺乏维生素的儿童发生口腔健康并发症的风险很高。口腔健康并发症可能包括复发性口疮性口炎 (RAS)、溃疡、口腔疼痛、口腔生活质量 (QoL) 受损、牙齿萌出延迟、牙周病,以及最重要的儿童早期龋齿 (ECC)。具体来说,维生素 D 负责刺激钙和磷的吸收,对青少年的正常生长、牙齿萌出和牙釉质发育至关重要。维生素缺乏与发育迟缓、消瘦和一般营养不良有关。口腔营养缺乏的表现可能导致各种牙齿和口腔疾病。最值得注意的是,儿童早期龋齿 (ECC) 是大量关于儿童营养不良的研究中发现的一种后果。这是一个令人担忧的问题,因为乳牙龋齿扩散得更快,而 ECC 是进一步营养不良的风险因素,从而形成这些情况的循环。
摘要 口腔是一个营养丰富的环境,已被证明是生物膜发展的理想栖息地。各种微环境,包括牙釉质、龈上和龈下表面、唾液和舌背表面,都含有各种各样的微生物。这些生物膜通常由四层组成。根据患者的食物、年龄、临床状况和生活方式,口腔生物膜中的微生物生长动态差异很大。破坏口腔正常菌群组成的致病菌的存在会导致牙菌斑生物膜形成,而牙菌斑生物膜是各种疾病的前兆。值得注意的致病菌,如牙龈卟啉单胞菌、具核梭杆菌和变形链球菌,通常会引发生物膜的形成。未诊断和未治疗的口腔生物膜会导致牙周炎等严重疾病,并最终导致牙齿脱落。因此,研究口腔生物膜的结构和动态至关重要,可以通过图像分析和现代技术(如人工智能技术和表面地形自适应机器人上部结构)来实现。关键词:生物膜结构、口腔生物膜、龈下菌斑、龈上菌斑
随着科技进步,牙科美学已成为患者寻求改善笑容的主要动机。贴面是一种保守的改善牙齿外观的技术,可以改变形状、大小和颜色。贴面起源于查尔斯·平卡斯博士于 1928 年的发明,现已发生重大变化,具有里程碑意义,如迈克尔·布奥诺科尔博士的酸蚀技术和现代瓷粘合方法。笑容的设计和改造涵盖面部、牙齿和牙龈部分,确保效果和谐美观。贴面适用于各种牙齿问题,包括变色、牙釉质裂纹和牙间隙,但也有禁忌症,如龋齿率高和严重错位。最近的进展引入了新材料和技术,如锂二硅酸盐、e.max 贴面和预制复合贴面,提高了耐用性和美观效果。这篇综述强调了精确的牙齿准备、印模制作和粘合程序对于成功应用贴面的重要性。通过不断创新,贴面仍然是美容牙科的关键要素,为患者提供微创解决方案,让其拥有灿烂的笑容。
摘要 在调查中,对受害者和肇事者进行法医身份识别至关重要,特别是在尸体被烧毁、腐烂或严重受损的案件中。牙齿通常被用作 DNA 分析的来源,因为与骨头相比,牙齿更能抵抗环境影响。本研究旨在评估温度和燃烧时间对用于性别鉴定的牙齿 DNA 质量的影响。25 颗牙齿样本在 500°C、750°C 和 1000°C 的温度下燃烧 10 分钟和 15 分钟。通过苯酚-氯仿-异戊醇法进行 DNA 提取,并使用紫外可见分光光度法进行测量。使用牙釉质蛋白基因通过 PCR 进行 DNA 扩增,并使用丙烯酰胺凝胶电泳进行可视化。本研究的结果表明,DNA 浓度随燃烧温度的升高而增加。然而,DNA 的质量在高于 500°C 的温度下会下降。牙齿被证实可承受 500°C 的高温燃烧 10 分钟,可用作性别鉴定的来源,但在 750°C 和 1000°C 的高温下容易降解。这项研究通过强调牙齿对高温的抵抗力,帮助执法人员对火灾受害者进行法医鉴定。