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目的 初步建立飞秒激光数控切削牙齿硬组织模拟实验平台并观察显微形貌,以期为飞秒激光的临床应用提供依据.方法 用人离体第三磨牙制备牙釉质和牙本质平面样本各1个;通用运动控制器控制样本在与激光入射方向垂直的焦点平面内做矩形波轨迹运动.激光扫描共聚焦显微镜测量切削面粗糙度,扫描电镜观察显微形貌.结果 用实验建立的飞秒激光数控切削平台制备牙釉质和牙本质正方形窝洞各1个.窝洞边界清晰、底平壁直.牙釉质激光扫描线内底部粗糙度7.173 μm,侧壁粗糙度2.675μm;窝洞底壁粗糙度13.667 μm,侧壁粗糙度33.927 μm.牙本质窝洞底壁粗糙度51.182 μm,侧壁粗糙度25.629 μm.扫描电镜下牙釉质未见微裂隙及碳化,牙本质出现碳化、少量裂隙和结晶颗粒.结论 飞秒激光数控切削能实现精确牙体切削,切削面侧壁粗糙度小于底面,可满足临床修复要求.但应针对不同切削对象设置适宜的飞秒激光能量密度,其过高时可造成组织损伤.

作者:孙玉春;Anatoliy Vorobyev;刘晶;Chunlei Guo;吕培军

来源:中华口腔医学杂志 2012 年 47卷 8期

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作者:
孙玉春;Anatoliy Vorobyev;刘晶;Chunlei Guo;吕培军
来源:
中华口腔医学杂志 2012 年 47卷 8期
标签:
激光 牙釉质 牙本质 显微镜检查,电子,扫描 Lasers Dental enamel Dentin Microscopy,electron,scanning
目的 初步建立飞秒激光数控切削牙齿硬组织模拟实验平台并观察显微形貌,以期为飞秒激光的临床应用提供依据.方法 用人离体第三磨牙制备牙釉质和牙本质平面样本各1个;通用运动控制器控制样本在与激光入射方向垂直的焦点平面内做矩形波轨迹运动.激光扫描共聚焦显微镜测量切削面粗糙度,扫描电镜观察显微形貌.结果 用实验建立的飞秒激光数控切削平台制备牙釉质和牙本质正方形窝洞各1个.窝洞边界清晰、底平壁直.牙釉质激光扫描线内底部粗糙度7.173 μm,侧壁粗糙度2.675μm;窝洞底壁粗糙度13.667 μm,侧壁粗糙度33.927 μm.牙本质窝洞底壁粗糙度51.182 μm,侧壁粗糙度25.629 μm.扫描电镜下牙釉质未见微裂隙及碳化,牙本质出现碳化、少量裂隙和结晶颗粒.结论 飞秒激光数控切削能实现精确牙体切削,切削面侧壁粗糙度小于底面,可满足临床修复要求.但应针对不同切削对象设置适宜的飞秒激光能量密度,其过高时可造成组织损伤.