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Er:YAG激光对牙本质超微结构作用的电镜观察

李秋实 柳淑杰 张一迪 包瑞 孙悦 周延民

李秋实, 柳淑杰, 张一迪, 包瑞, 孙悦, 周延民. Er:YAG激光对牙本质超微结构作用的电镜观察[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(9): 906005-0906005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0906005
引用本文: 李秋实, 柳淑杰, 张一迪, 包瑞, 孙悦, 周延民. Er:YAG激光对牙本质超微结构作用的电镜观察[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(9): 906005-0906005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0906005
Li Qiushi, Liu Shujie, Zhang Yidi, Bao Rui, Sun Yue, Zhou Yanmin. Effect of Er:YAG laser on ultrastructure of dentin by scanning electron microscopy[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(9): 906005-0906005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0906005
Citation: Li Qiushi, Liu Shujie, Zhang Yidi, Bao Rui, Sun Yue, Zhou Yanmin. Effect of Er:YAG laser on ultrastructure of dentin by scanning electron microscopy[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(9): 906005-0906005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0906005

Er:YAG激光对牙本质超微结构作用的电镜观察

doi: 10.3788/IRLA201847.0906005
基金项目: 

吉林省财政厅科研项目(3D518J893431)

详细信息
    作者简介:

    李秋实(1981-),女,主治医师,博士,主要从事激光对牙体组织的作用、低能量激光照射促进成骨方面的研究。Email:qiushili_jlu@126.com

  • 中图分类号: R783

Effect of Er:YAG laser on ultrastructure of dentin by scanning electron microscopy

  • 摘要: 激光照射牙本质被认为是一种改善粘接效果的新方法。此研究的目的是采用电镜观察Er:YAG激光照射后牙本质的超微结构,评价激光处理牙本质以改善牙体组织和修复体之间粘接性能的可行性。共8颗新鲜拔除的人上颌第三磨牙按照牙合贴面的要求进行牙体预备,拔除牙齿进行牙体预备后接受激光照射,采用电镜观察牙本质的超微结构。分为两组,4颗牙齿为对照组,4颗牙齿为实验组。牙体预备后,对实验组牙齿的牙本质进行Er:YAG激光照射。采用电镜观察牙本质小管,熔融和裂隙等情况。对于实验组,观察结果未见玷污层,牙本质小管清晰。同时,对照组可以见到牙本质小管内有明显的玷污层,因此牙本质小管不清晰。该研究提示Er:YAG激光照射牙本质可以清除牙本质小管内的玷污层,这可能会提高牙体组织和修复体之间的粘接性能。
  • [1] Buyukhatipoglu I, Ozsevik A S, Secilmis A, et al. Effect of dentin laser irradiation at different pulse settings on microtensile bond strength of flowable resin[J]. Dental Materials Journal, 2016, 35(1):82-88.
    [2] Kimura Y, Wilder-smith P, Matsumoto K. Lasers in endodontics:a review[J]. International Endodontic Journal, 2000, 33(3):173-185.
    [3] Chimello-sousa D T, De Souza A E, Chinelatti M A, et al. Influence of Er:YAG laser irradiation distance on the bond strength of a restorative system to enamel[J]. Journal of Dentistry, 2006, 34(3):245-251.
    [4] Pashley D H, Tay F R. Aggressiveness of contemporary self-etching adhesives. Part Ⅱ:etching effects on unground enamel[J]. Dental Materials:Official Publication of the Academy of Dental Materials, 2001, 17(5):430-444.
    [5] Torres C P, Gomes-silva J M, Borsatto M C, et al. Shear bond strength of self-etching and total-etch adhesive systems to Er:YAG laser-irradiated primary dentin[J]. Journal of Dentistry for Children, 2009, 76(1):67-73.
    [6] Keller U, Hibst R. Experimental studies of the application of the Er:YAG laser on dental hard substances:Ⅱ. Light microscopic and SEM investigations[J]. Lasers in Surgery and Medicine, 1989, 9(4):345-351.
    [7] De Moor R J, Delme K I. Laser-assisted cavity preparation and adhesion to erbium-lased tooth structure:part 2. present-day adhesion to erbium-lased tooth structure in permanent teeth[J]. The Journal of Adhesive Dentistry, 2010, 12(2):91-102.
    [8] Magne P, Schlichting L H, Maia H P, et al. In vitro fatigue resistance of CAD/CAM composite resin and ceramic posterior occlusal veneers[J]. The Journal of Prosthetic Dentistry, 2010, 104(3):149-157.
    [9] Gettleman B H, Messer H H, Eldeeb M E. Adhesion of sealer cements to dentin with and without smear layer[J]. Endodoncia, 1991, 9(2):83-91.
    [10] Hayakawa T, Nemoto K, Horie K. Adhesion of composite to polished dentin retaining its smear layer[J]. Dental Materials:Official Publication of the Academy of Dental Materials, 1995, 11(3):218-222.
    [11] Vassiliadis L, Liolios E, Kouvas V, et al. Effect of smear layer on coronal microleakage[J]. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, 1996, 82(3):315-320.
    [12] Yu X Y, Davis E L, Joynt R B, et al. Origination and progression of microleakage in a restoration with a smear layer-mediated dentinal bonding agent[J]. Quintessence International, 1992, 23(8):551-555.
    [13] Coluzzi D J. An overview of laser wavelengths used in dentistry[J]. Dental Clinics of North America, 2000, 44(4):753-765.
    [14] Hibst R, Keller U. Experimental studies of the application of the Er:YAG laser on dental hard substances:I. Measurement of the ablation rate[J]. Lasers in Surgery and Medicine, 1989, 9(4):338-344.
    [15] Tokonabe H, Kouji R, Watanabe H, et al. Morphological changes of human teeth with Er:YAG laser irradiation[J]. Journal of Clinical Laser Medicine Surgery, 1999, 17(1):7-12.
    [16] Kohara E K, Hossain M, Kimura Y, et al. Morphological and microleakage studies of the cavities prepared by Er:YAG laser irradiation in primary teeth[J]. Journal of Clinical Laser Medicine Surgery, 2002, 20(3):141-147.
    [17] Visuri S R, Walsh J T, Jr, Wigdor H A. Erbium laser ablation of dental hard tissue:effect of water cooling[J]. Lasers in Surgery and Medicine, 1996, 18(3):294-300.
    [18] Altunsoy M, Botsali M S, Sari T, et al. Effect of different surface treatments on the microtensile bond strength of two self-adhesive flowable composites[J]. Lasers in Medical Science, 2015, 30(6):1667-1673.
    [19] Lee B S, Lin C P, Hung Y L, et al. Structural changes of Er:YAG laser-irradiated human dentin[J]. Photomedicine and Laser Surgery, 2004, 22(4):330-334.
    [20] Davari A, Sadeghi M, Bakhshi H. Shear bond strength of an etch-and-rinse adhesive to Er:YAG laser-and/or phosphoric acid-treated dentin[J]. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2013, 7(2):67-73.
    [21] Guven Y, Aktoren O. Shear bond strength and ultrastructural interface analysis of different adhesive systems to Er:YAG laser-prepared dentin[J]. Lasers in Medical Science, 2015, 30(2):769-778.
    [22] Dunn W J, Davis J T, Bush A C. Shear bond strength and SEM evaluation of composite bonded to Er:YAG laser-prepared dentin and enamel[J]. Dental Materials:Official Publication of the Academy of Dental Materials, 2005, 21(7):616-624.
    [23] Jiang Q, Chen M, Ding J. Comparison of tensile bond strengths of four one-bottle self-etching adhesive systems with Er:YAG laser-irradiated dentin[J]. Molecular Biology Reports, 2013, 40(12):7053-7059.
  • [1] 佘凯, 谢鹏建, 周鹏斐, 魏勇, 许珊, 李丙轩, 张戈.  准连续c切Er,Yb:YAl3(BO3)4激光器的偏振操控 . 红外与激光工程, 2024, 53(4): 20230693-1-20230693-9. doi: 10.3788/IRLA20230693
    [2] 韩雪, 吕游, 彭嘉宁, 郭嘉祥, 惠勇凌, 朱占达, 雷訇, 李强.  LD泵浦Er3+/Yb3+:Lu2Si2O7 晶体kHz微型激光器 . 红外与激光工程, 2023, 52(7): 20220811-1-20220811-7. doi: 10.3788/IRLA20220811
    [3] 齐子钦, 毛文杰, 王鸿雁, 朱小龙, 裘馨楠, 陆欢洽, 朱海永.  端面抽运Nd:YAG/Cr4+:YAG/KTA被动调Q级联拉曼激光器 . 红外与激光工程, 2023, 52(10): 20230079-1-20230079-6. doi: 10.3788/IRLA20230079
    [4] 孙佳宁, 王雨雷, 张雨, 齐瑶瑶, 丁洁, 颜秉政, 白振旭, 吕志伟.  LD端面泵浦Er:Yb:glass/Co:MALO晶体热效应分析 . 红外与激光工程, 2023, 52(8): 20230349-1-20230349-12. doi: 10.3788/IRLA20230349
    [5] 杨帆, 孟晓彤, 李毅, 范佳玮, 戴通宇, 鞠有伦.  1 532 nm全光纤Er/Yb共掺杂激光器 . 红外与激光工程, 2022, 51(12): 20220251-1-20220251-7. doi: 10.3788/IRLA20220251
    [6] 宗梦雨, 张振, 刘晶晶, 刘杰, 苏良碧.  LD泵浦的1.3at.%Er3+: CaF2中红外高功率固体激光器(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(8): 20210336-1-20210336-6. doi: 10.3788/IRLA20210336
    [7] 黄磊, 熊正东, 程庭清, 江海河.  2.79 μm Cr, Er: YSGG激光光纤耦合的实验探究 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20210236-1-20210236-6. doi: 10.3788/IRLA20210236
    [8] 黄宏坤, 来建成, 陆健, 李振华.  Nd:YAG纳秒脉冲激光水下烧蚀锗靶研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20190498-1-20190498-6. doi: 10.3788/IRLA20190498
    [9] 曹明真, 刘学胜, 何欢, 刘友强, 王智勇.  Nd:YAG调Q激光器失稳现象的理论及实验研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1105005-1105005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1105005
    [10] 郭娜, 惠勇凌, 蔡瑾鹭, 姜梦华, 雷訇, 李强.  LD泵浦的kHz,Er3+,Yb3+:glass被动调Q微片激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1005002-1005002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1005002
    [11] 李景照, 陈振强, 朱思祁.  基于Yb:YAG/Cr4+:YAG/YAG键合晶体的高峰值功率短脉冲激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 606007-0606007(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0606007
    [12] 曹礼强, 雷军, 于益, 吕文强, 王昭.  Nd:YAG薄片激光增益介质封装技术 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1205003-1205003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1205003
    [13] 肖凯博, 蒋新颖, 袁晓东, 郑建刚, 郑万国.  间隔掺杂低温Yb:YAG叠片放大器的热效应优化 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1206004-1206004(8). doi: 10.3788/IRLA201645.1206004
    [14] 王少奇, 邓颖, 李超, 王方, 张永亮, 康民强, 薛海涛, 罗韵, 粟敬钦, 胡东霞, 郑奎兴, 朱启华.  被动锁模掺Er3+氟化物光纤激光器理论研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1136004-1136004(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1136004
    [15] 董小龙, 高兰兰, 张帆, 焦石, 纪冠东.  Nd: YVO44与Nd: YAG主动调Q脉冲参数模拟 . 红外与激光工程, 2015, 44(7): 1986-1990.
    [16] 支音, 李隆, 史彭, 屈子杰, 甘安生.  脉冲LD 端面泵浦Nd:YAG 晶体温场研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 491-496.
    [17] 邓勇, 刘宁, 曹红蓓, 郭龙秋.  基于Nd:YAG激光回馈干涉效应的PZT精密测量技术与系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3434-3438.
    [18] 金光勇, 宋雪迪, 吴春婷, 陈薪羽, 于凯.  室温6.11 mJ脉冲LD单端抽运Tm:YAG调Q激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3252-3256.
    [19] 马依拉木·木斯得克, 姚建铨, 王鹏.  LD端面泵浦946 nm/473 nm连续Nd:YAG/LBO激光器 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 2931-2934.
    [20] 李磊, 王建磊, 程小劲, 刘晶, 施翔春, 陈卫标.  低温重复率Yb:YAG 固体激光放大器 . 红外与激光工程, 2013, 42(5): 1170-1173.
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-04-07
  • 修回日期:  2018-05-12
  • 刊出日期:  2018-09-25

Er:YAG激光对牙本质超微结构作用的电镜观察

doi: 10.3788/IRLA201847.0906005
    作者简介:

    李秋实(1981-),女,主治医师,博士,主要从事激光对牙体组织的作用、低能量激光照射促进成骨方面的研究。Email:qiushili_jlu@126.com

基金项目:

吉林省财政厅科研项目(3D518J893431)

  • 中图分类号: R783

摘要: 激光照射牙本质被认为是一种改善粘接效果的新方法。此研究的目的是采用电镜观察Er:YAG激光照射后牙本质的超微结构,评价激光处理牙本质以改善牙体组织和修复体之间粘接性能的可行性。共8颗新鲜拔除的人上颌第三磨牙按照牙合贴面的要求进行牙体预备,拔除牙齿进行牙体预备后接受激光照射,采用电镜观察牙本质的超微结构。分为两组,4颗牙齿为对照组,4颗牙齿为实验组。牙体预备后,对实验组牙齿的牙本质进行Er:YAG激光照射。采用电镜观察牙本质小管,熔融和裂隙等情况。对于实验组,观察结果未见玷污层,牙本质小管清晰。同时,对照组可以见到牙本质小管内有明显的玷污层,因此牙本质小管不清晰。该研究提示Er:YAG激光照射牙本质可以清除牙本质小管内的玷污层,这可能会提高牙体组织和修复体之间的粘接性能。

English Abstract

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