Будущее лазерной стоматологии

Будущее лазерной стоматологии

Возможно, скоро стоматологические процедуры будут производить быстрее, эффективнее и безболезненнее для пациентов благодаря растущей популярности лазерной стоматологии. Лазерные (от английского слова laser, которое образовалось от аббревиатуры LASERLight Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что означает «Усиление света посредством вынужденного излучения») технологии годами используются в различных отраслях медицины. Всё больше стоматологических клиник по всему миру использует лазерную стоматологию, поскольку эта технология продолжает совершенствоваться и дешеветь.

Стоматологи могут использовать лазеры при процедуре очистки зубов для удаления зубного камня и в качестве замены традиционной процедуры обточки зубных корней, которая в настоящее время выполняется с применением кюретки — хирургического инструмента, способного повредить окружающие корень зуба ткани. С дальнейшим развитием этой технологии лазеры позволят стоматологам получить доступ к любой части зуба, устранив необходимость в применении такой знакомой нам бормашины. А это достижение, в свою очередь, избавит многих пациентов от страха и тревоги, которые они чувствуют, когда отправляются к зубному врачу.

Будущее лазерной стоматологии

Виды лазеров, применяемых в стоматологии

В США Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug AdministrationFDA) одобрило ряд лазеров, рассчитанных на обработку твёрдых и мягких тканей при лечении зубов взрослых и детей. Поскольку стоматологические лазеры отличаются уникальными поглощающими свойствами, они применяются для производства специфических зубоврачебных процедур.

  • Лазеры для твёрдых тканей: лазеры для твёрдых тканей излучают волны такой длины, которая  хорошо поглощается гидроксиапатитом (соль фосфата кальция, которая встречается в костях и зубах) и водой, что улучшает эффективность проникновения лучей этих лазеров в зубную ткань.  Для работы с твёрдыми тканями используют лазеры на иттрий-алюминиевых гранатах с эрбием, а также гидрокинетические лазеры  с эрбием и хромом.
  • Основное назначение лазеров для твёрдых тканей – это проникновение в кость или зуб с чрезвычайной точностью. Такие лазеры часто используют для предварительной обработки или переформирования зубов перед наложением композитных материалов, для удаления небольших количеств зубной ткани и ремонта некоторых видов изношенных зубных пломб.
  • Лазеры для мягких тканей: лазеры для мягких тканей испускают волны такой длины, которые хорошо поглощаются водой и гемоглобином (переносящим кислород протеином, содержащимся в красных кровяных тельцах), что и делает их особенно эффективными при работе с мягкими тканями. Чаще всего используются неодимовые и диодные лазеры, которые можно использовать для периодонтального лечения, поскольку они способны уничтожать бактерии и стимулировать регенерацию тканей. Углекислотные лазеры минимизируют ущерб, наносимый соседним тканям. С их помощью можно удалять ткани быстрее, чем волоконно-оптическим методом.

Лучи лазерных установок, рассчитанных на работу с мягкими тканями, проникают в последние, запечатывая кровеносные сосуды и нервные окончания. Это основная причина, по которой многие пациенты практически не испытывают боли после такой операции. Кроме того, такие лазеры позволяют тканям быстрее залечиваться. Именно по этой причине всё больше клиник, предлагающих услуги в области эстетической стоматологии, применяют лазеры при процедурах изменения формы дёсен.

Некоторые лазеры способны производить как лучи, воздействующие на твёрдые ткани, так и лучи для мягких тканей – в зависимости от потребностей пациента.

Лазеры не только вырезают фрагменты твёрдых и мягких тканей и меняют их форму. Есть и лазеры, специально спроектированные для исследования внутренностей зубов, а также клеток. Эта неинвазивная технология сканирования называется оптической когерентной томографией. Есть также лазеры, которые помогают организму лечить повреждённые клетки, передавая им энергию и стимулируя развитие определённых протеинов, благодаря которым клетки могут обмениваться сигналами.

Поделиться:

Оставить комментарий