本书是多年来不断审查精选期刊文献的集体成果,这些文献涉及牙周病学的各个方面——从基础组织学到诊断、治疗和支持疗法。本版是美国牙周病学会首次出版,基于德克萨斯州圣安东尼奥威尔福德霍尔美国空军医疗中心牙周病学空军住院医师计划教职员工过去 14 年来开发的材料。搜索和评估文献是该培训计划的重要组成部分,并且与许多机构一样,最终生成了一份供住院医师、教职员工和空军牙科官员使用的文档。这些“文献综述”传统上不向更广泛的读者开放。随着现在出版的期刊数量迅速增加,而审查时间有限,开发一个信息资源来总结关键文章并提供给整个牙周社区似乎是切实可行的。当空军计划最初提供其“牙周经典文献主题概述文本”作为此类出版物的基础时,学院董事会同意 AAP 可以通过承担出版该材料的责任来提供有价值的服务。第一版是由学院的一个特设委员会根据 1993 年版的空军材料开发的。学院文本的未来版本将在编辑委员会的指导下准备。委员会保留了原始材料的基本结构和大纲,并通过对较新的期刊文章进行广泛和批判性的评论对其进行了补充。我们的目标是仅选择那些被认为对牙周病学实践产生重大影响的文章,并为读者提供大量可用信息的概述。本委员会的意图不是编写教科书或全面的文献综述。这不仅是不可能的,而且会有效地否定该文件的实用性。需要更深入的主题信息的读者可以使用广泛的参考列表作为进一步研究的基础。如果没有他们的支持、合作和对卓越的个人承诺,这篇评论文章就不可能完成。作为委员会主席,我谨向威尔福德霍尔美国空军医疗中心牙周病住院医师和教职员工表示诚挚的个人谢意和专业认可,他们慷慨地提供了主要文件,没有这些文件,我们就不可能完成这项复杂的任务。特别感谢我的委员会同事,加州大学洛杉矶分校的 Fermin Carranza 博士、路易斯维尔大学的 Connie Drisko 博士、密苏里大学堪萨斯城分校的 John Rapley 博士和西北大学的 Peter Robinson 博士以及他们的住院医师和教职员工,感谢他们在这个项目上投入了大量的时间和精力。
骨与种植体接触 (BIC) 是骨整合和牙种植体初期稳定性中最重要的问题之一。种植体周围骨的组织学已被广泛报道。然而,仍然缺乏关于增强骨生物力学、组织学和长期稳定性的信息。增强骨中种植体表面的特性及其对 BIC 和种植体稳定性的影响,以及种植体宏观和微观结构对增强骨中初期稳定性的贡献尚未完全了解。我很高兴邀请您向本期“骨与牙种植体”特刊提交手稿。感兴趣的主题包括但不限于:- 骨与种植体接触和骨体积;- 增强骨生物力学特性和
预防和控制过程是牙科护理中最重要的方面之一。适当地重新处理牙科仪器,包括最常用的牙齿毛毛,对于防止或最小化致病剂的传播至关重要,并确保患者提供患者的安全性。随着传染和/或传染性疾病的发生率增加,包括Covid-19,重要的是要确保可重复使用的牙毛无菌,因为它们用于执行气溶胶产生的牙科程序,该程序从非侵入性修复程序到侵入性手术手术。牙齿毛有多种形状和大小,临床程序中使用的毛毛类型因程序要求而异。牙草可以被坏死组织,牙科组织,血液,唾液,骨,骨和微生物污染,并在手术过程中与口腔相关,然后可以作为牙齿环境中交叉污染的潜在来源。1,2
摘要牙周炎是一种慢性,多因素,炎症性疾病,与牙菌斑生物膜有关,其特征是逐渐支持牙齿支持的结构。牙周疾病可以增加患者的炎症反应,这可能会加剧冠状病毒的全身症状和临床病程(COVID-19)。可以通过增强SARS-COV-2和牙周口袋的毒力的细胞受体表达的改变来解释牙周炎和Covid-19的潜在关联。牙周炎与covid之间的这些关联可能是由于这两种疾病具有共同的免疫途径,例如NF-κB途径,NLRP3/IL-1β途径,IL-6信号通路以及常见的风险因素,例如性别,生活方式和合并症。这表明两种疾病可以通过相同的遗传途径联系起来。
3 另外,道具的展示顺序也是随机的。 4 由于10个项目中有4个被呈现,因此如果随机呈现,每个项目出现的次数可能会有所不同。因此,可以使用平衡的不完全区组设计(Louviere 和 Flynn,2010)来确保项目出现的频率相等。然而,由于本章的样本量非常大,达到 150,010(使用下面描述的计数方法),我们确定由于随机呈现而导致的出现次数差异很小。
摘要:牙源性感染是颌面区域的最常见感染性和炎症性疾病,而病原体鉴定的问题是实际任务,这是对治疗以及诊断方案和标准的永久性过程的一部分。在介绍的研究中,通过细菌学方法研究了13例急性化脓性牙源性牙源性病变患者的化脓性渗出液,并检测到对抗菌剂的敏感性。细菌学研究表明,链球菌属占69.23%的病例。在临床上显着浓度(每1 mL及以上10 5)(链球菌和葡萄球菌)中的致病性微生物具有对四环素和多西环素的抗性,对22.22%的Macrolides具有中等敏感性,在77.78%中具有中等的敏感性。阿莫西林/克拉维酸盐在22.22%的病例和中等延迟中引起有效的生长迟缓 - 在没有抵抗病例的情况下为77.78%。在50.00%的病例中检测到对头孢菌素的敏感性,中等灵敏度 - 38.89%,耐药性 - 11.11%。氟喹诺酮是最有效的 - 在72.22%的情况下,敏感性,中等灵敏度 - 22.22%,耐药性 - 5.56%。最有效的氟喹诺酮是莫西沙星和环丙沙星。
摘要:牙周缺陷在牙科中提出了重大挑战,需要创新的解决方案以进行全面再生。传统的恢复方法在实现完整且功能性的牙周组织重建方面具有固有的限制。组织工程,一种多学科方法,整合细胞,生物材料和生物活性因素,在应对这一挑战方面具有巨大的希望。组织工程策略的中心是支架,在支持细胞行为和编排组织再生方面关键。自然和合成材料已经进行了广泛的探索,每种材料在生物相容性和可调特性方面都具有独特的优势。生长因子和干细胞的整合进一步扩大了再生潜力,从而有助于增强组织愈合和功能恢复。尽管取得了重大进展,但挑战仍然存在。实现了再生组织的无缝整合,建立适当的血管形成并发展一个忠实地复制自然周期环境的仿生支架正在进行中。跨不同科学学科的合作努力对于克服这些障碍至关重要。这项全面的审查强调了牙周再生组织工程策略持续研发的关键需求。通过应对当前的挑战并促进跨学科的合作,我们可以解开全部再生潜力,从而为Pe-riodtontal Care的变革性进步铺平了道路。这项研究不仅增强了我们对牙周组织的理解,还提供了可以彻底改变牙齿疗法,改善患者预后并重塑牙周治疗的未来的创新方法。