玻璃离子牙科水泥 (GIC) 是一种具有抗龋活性的美观直接修复材料。玻璃离子由铝硅酸盐玻璃粉和聚丙烯酸液体组成。在修复材料中,GIC 的显著特点是它们能够无需任何预处理即可与湿润的牙齿结构粘合,并提供长时间的氟化物释放,从而防止随后的蛀牙 (龋齿)。这些特性,加上材料可接受的美观性和生物相容性,使它们在医疗和牙科应用中广受欢迎和理想。然而,GIC 表现出较差的机械性能和湿度敏感性。为了提高其机械和物理性能,GIC 粉末经过了大量的配制和改性。本文概述了用于增强 GIC 机械和物理性能的各种填料。关键词:牙科玻璃离子水泥、复合体、树脂改性 GIC、Giomer、纳米粒子
生活在地区,农村和偏远社区中的人比居住在大都市地区的人经历的口腔健康较差。水氟化是防止蛀牙的安全有效方法。大多数新南威尔士州居民无法居住在地区,农村和偏远社区中的氟化水15。这些社区中的人们更有可能体验龋齿,并且不太可能去看牙医,尤其是由于地理上的服务。为了获得牙科护理,居住在这些社区的人们通常需要走很长的距离进行牙科护理。在偏远地区进行牙科服务的平均旅行时间可能超过四个小时16。由于服务有限,这些地区的患者通常会出现给他们的全科医生(GP),最近的医院急诊室或有症状缓解的药剂师17。
唾液是一种容易获得的生物流体,已成为各种口腔疾病和系统状况的有前途的诊断工具。其非侵入性性质和许多生物标志物的存在使其非常适合早期检测,监测疾病进展和告知治疗决策。这篇评论概述了口腔癌,龋齿,牙周疾病,Sjogren综合征,口腔扁平胸骨,口腔白细胞乳藻以及心血管疾病,糖尿病和病毒感染等全身性疾病的潜力。本文讨论了影响唾液组成的因素,唾液科在诊断应用中的作用以及该领域的挑战和未来方向。通过利用唾液生物标志物的力量,研究人员旨在开发创新的诊断工具,以改善患者护理并彻底改变医疗保健。本文概述了有关唾液作为口腔疾病和口腔癌的潜在诊断工具的概述。
生物膜是一个有组织的结构和特征(如通道和投影)的梗塞微生物种群。良好的口腔卫生和牙周疾病患病率的降低是由于口腔中的生物膜累积最小而引起的,但是,侧重于修改口腔生物膜生态学的研究尚未始终有效。自我生产的细胞外聚合物物质和更大的抗生素耐药性使得难以靶向和消除生物膜感染,这会导致严重的临床后果,这些后果通常是致命的。因此,需要更好的理解来靶向和修改生物膜的生态学,以消除感染,不仅在口腔疾病的情况下,而且在医院感染方面。审查着重于几种生物膜生态修饰剂,以防止生物膜感染,以及生物膜参与抗生素耐药性,植入物或居住装置污染,龋齿和其他牙周疾病。它还讨论了纳米技术的最新进展,这可能导致预防和治疗由生物膜引起的感染以及感染控制的新颖前景的新型策略。
牙齿脱落是指一颗或多颗牙齿从牙槽和支撑结构中脱落的状况 [1]。导致牙齿脱落的常见因素包括龋齿、牙周病、外伤和正畸拔牙 [2]。这种情况会导致功能、美观和社会障碍,最终影响个人的生活质量 [3]。使用假牙是治疗牙齿脱落的主要解决方案之一。假牙是一种由基托和人造牙齿组成的医疗器械,旨在取代口腔内的硬组织和软组织结构 [4]。丙烯酸是假牙基托最常用的材料,因为它具有良好的物理特性、美观、易于制造和灵活性 [5]。然而,丙烯酸假牙基托具有高孔隙率,这有利于牙菌斑的积聚 [4]。假牙佩戴者体内的牙菌斑积聚与假牙性口炎风险增加有关 [6]。假牙性口炎的特征是炎症和红斑,边缘弥漫或局限性
识别与艾滋病毒/艾滋病患者的龋齿,牙周炎和口腔内病变相关的因素很重要(Souza等,2018)。进行了一项由主导的临床试验,以评估光动力疗法在治疗HIV - 呼吸阳性症状中坏死性溃疡性牙周炎方面的功效(Niazi等,2020)。为了研究两种疾病之间的相关性,研究人员已经对HIV阳性或有感染风险的女性体重指数(BMI)和牙周炎之间的关联进行了研究(Janorkar等人,2022年)。此外,在接受抗逆转录病毒疗法的艾滋病毒的儿童和青少年中还检查了牙龈衰退和局部侵袭性牙周炎的患病率(Blignaut等,2019)。上面提到的研究为理解牙周疾病与艾滋病毒之间的相关性建立了强大的基础,这对于为该脆弱人群制定效率的预防和治疗策略至关重要。
摘要:传统设计通常包括人与机器之间的主仆关系,其中人通过界面直接控制机器将做什么以及何时做。当前的原型路径包括从信息显示(人根据显示的信息直接控制机器)转变为自动化(人仍然指挥机器,然后机器使用预定义的指令集执行请求)。技术的快速进步使得现在或在不久的将来,机器能够达到一定的智能水平,使系统能够在没有预定义特定指令的情况下执行任务/使命;从而达到非人类自主代理的状态。现在,人机界面技术的发展方向从信息系统转变为自动化,再转变为自主代理——本质上是从主仆关系转变为队友关系。本文讨论了这些不断变化的关系以及从技术的主仆关系发展到更平等的队友关系所带来的挑战。这一进展的例子包括当前为城市空中交通而进行的旋翼机噪音最小化工作。
原发性感染中不存在的微生物在专业干预后进入根管系统,会引起继发性根管内感染。微生物的进入可能是在治疗期间、就诊间隔期间,甚至是根管充填后。涉及的种类可能是口腔或非口腔微生物,具体取决于感染的原因。治疗期间微生物进入根管的主要原因包括牙冠上残留的牙菌斑、牙结石或龋齿;橡皮障漏水;或根管器械、冲洗液或其他根管内药物受到污染。微生物可能在就诊间隔期间通过临时修复材料的丢失或泄漏、牙齿结构断裂以及留有引流口的牙齿进入根管系统。根管充填后,微生物也可能通过临时或永久修复材料的丢失或泄漏、牙齿结构断裂、复发性龋齿暴露根管充填材料或延迟放置永久修复体进入根管系统。
摘要(250个单词)微生物使用来自几个不同分子家族之一的氟化物导出蛋白抵抗氟化物毒性。致癌物种链球菌突变和白色念珠菌分别使用CLC F F - /H +抗替代剂和Fex氟化物通道挤出了细胞内氟化物,而使用FlucCoccus gordonii,使用Flucococcus gordonii,使用Fluccoccus flucorty使用氟化氟化物。在这项工作中,我们研究了氟化物出口的遗传敲除如何影响单物种和三种牙科生物膜模型中的病原体适应性。用于使用CLC F转运蛋白的遗传敲除的生物膜生成的生物膜,暴露于氟化物较低的浓度降低了链球菌的数量,协同降低了白色念珠菌的种群,增加了恒定链球菌的相对比例,并降低了与生物含量降低的生产和HySyDrot的酸性生产和HySydrot的相关性能。生物膜具有FEX通道的遗传敲除,在氟化物存在下也表现出降低的适应性,但程度较小。成像研究表明,链球菌对氟化物高度敏感,当敲除菌株暴露于低氟化物的情况下,在适度的时间内进行完全裂解,并且生化纯化链球菌Clc f转运蛋白clc f转运蛋白和功能重新构造确立了功能性蛋白质是由单个基因编码的功能蛋白。一起,这些发现表明,特定抑制剂可以针对口腔病原体的氟化物出口,以恢复牙齿生物膜中的生物膜共生,并且链球菌链球菌特别容易受到氟化物毒性的影响。重要性(150个单词):龋齿是一种全球盛行的疾病,发生在牙科生物膜中的病原体物种(包括链球菌变异物和白色念珠菌,诸如gordoccoccus gordoniii)之类的抗蛋白质有益物种时。氟化物通常用于口腔卫生中以防止龋齿。氟化物也具有抗菌特性,尽管大多数微生物具有氟化物出口商可抵抗其毒性。这项工作表明,通过氟化物出口商的遗传基因敲除改变牙齿生物膜的微生物组成和致病性能,致氟化链球菌和白色念珠菌对氟化物的敏感性。这些结果表明,抑制氟化物出口商的药物的开发可以增强氟化物在牙膏和嘴里冲洗等非处方产品中的抗性效果。这是治疗龋齿的新型策略。关键词:生物膜,社区,牙科,转运蛋白,氟化物,致病性,龋齿,CLC,CRCB,FLUC
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。
