방법 논문

형광 보조 식별 기술을 사용한 치아색 복합 수지의 검출 및 제거

DOI:

10.3791/63656

2022년 7월 27일

* These authors contributed equally

이 논문에서

요약

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

형광 보조 식별 기술은 복합 수지 수복물과 치아 물질의 차별화를 위한 실용적이고 빠르고 신뢰할 수 있는 접근 방식이며 복합 수지 수복물 및 복합 결합 외상 부목의 최소 침습적이고 완전한 제거를 용이하게 합니다.

초록

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

치아 색 충전재의 검출 및 제거는 모든 치과 의사에게 중요한 과제입니다. 형광 보조 식별 기술(FIT)은 복합 수지 재료와 건전한 치아 물질의 구별을 용이하게 하는 비침습적 도구입니다. 기존 조명과 비교하여 FIT는 매우 정확하고 신뢰할 수 있으며 빠른 진단 방법입니다. 복합 수지가 약 398 ± 5 nm의 파장으로 조명되면 특정 형광 성분이 복합 수지를 치아 구조보다 밝게 보이게 합니다. 적절한 파장을 갖는 임의의 형광 유도 광원이 이 방법에 사용될 수 있다. 최적으로이 기술은 추가적인 자연 또는 인공 조명없이 사용됩니다. FIT의 적용은 치과 차트와 같은 진단 목적으로 사용될 수 있으며, 추가로 복합 레진 수복물의 완전하고 최소 침습적 인 제거, 브래킷 분리 및 외상 부목 제거에 사용될 수 있습니다. 복합 제거 후 체적 변화의 평가는 수술 전 및 수술 후 스캔을 겹치고 적절한 소프트웨어를 사용한 후속 계산을 통해 제공 할 수 있습니다.

서론

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

FIT의 적용은 예를 들어 치과 단위 램프 1,2와 같은 기존 조명과 비교하여 건전한 치아 물질과 복합 수지 재료의 구별을 용이하게합니다. 형광은 물질이 흡수된 것보다 더 높은 파장의 빛을 방출할 때 발생합니다. 이 조명의 결과로, 재료는 치아3보다 밝게 보입니다. 복합 수지 재료의 최대 형광은 398 ± 5 나노 미터의 파장으로 조명 될 때 발생합니다3. 복합 수지 재료에서 형광은 유리 필러에 첨가된 희토류 산화물로 인해 나타나며, 복합 수지의 주성분 일부는 4,5입니다. 이러한 형광 물질의 첨가는 복합 수지의 광학 특성을 치아 구조에 적용하여 복합 수지 4,5의 심미적 특성을 향상시키려는 의도입니다. FIT는 이러한 형광 특성을 나타내기 때문에 많은 복합 수지 재료에 적용 할 수 있습니다3. 그러나, 형광은 복합 수지 재료 6,7,8,9의 노화에 따라 감소한다.

복합 수지 재료와 기존 조명의 치아 구조를 구별하는 것은 현대 복합 수지 재료가 치아 물질의 광학 특성과 거의 완벽하게 일치하기 때문에어려운 일입니다 10,11. 복합 레진의 오진은 부정확한 치아 차트, 잘못된 충치 위험 평가 및 부적절한 치료 계획을 초래합니다11. 또한 역학 데이터가 위조됩니다12.

복합 수지는 간단한 취급, 심미적 특성 및 임상 성능으로 인해 직접 수복물에 선택되는 재료입니다13. 그럼에도 불구하고 많은 복합 수복물은 이차 우식증, 골절 또는 기타 이유로 갱신되어야합니다14,15. 그러나, 잔류 복합 수지 재료의 제거는 통상적인 조명 조건 하에서 까다로울 수 있다. 확대 보조제를 적용하고 촉각 프로브를 사용하거나 치아를 광범위하게 건조하더라도 복합 잔류 물은 때때로 건전한 치아 구조와 구별하기가 어렵습니다. 접착제 수복물을 제거하는 동안 복합 잔여 물의 잔여 물은 추가 수복물의 품질을 저하시키고 여백 1,16,17,18,19,20,21,22의 변색 가능성으로 인해 심미 적 손상을 갖습니다. . 반대로, 복합 수지 대 치아 구조의 오진으로 인한 과잉 준비는 불필요한 물질 손실을 초래할 수 있습니다 1,2.

치과 외상학에서 외상 부목을 사용하여 손상된 치아를 고정하는 것은 빈번하고 많은 경우 의무적입니다23. 외상 부목은 일반적으로 유동성 복합 수지 재료를 사용하여 치아에 고정됩니다. 이 시나리오에서 복합 수지 재료의 불완전한 제거는 전술한 손상을 초래할 수 있다. 치아 외상은 대부분 앞니에서 발생하기 때문에 심미성의 손상과 추가 재건의 충분한 접착이 중요합니다. 따라서이 기사의 목적은 복합 수지 재료를 감지하고 제거하기위한 효율적이고 간단한 접근 방식으로 FIT 방법의 적용을 입증하는 것입니다.

액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.

프로토콜

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

이 연구에 사용 된 치아는 지역 윤리위원회 (EKNZ UBE-15 / 111)에서 승인 한 프로젝트의 일부였습니다. 참가자들은 서면 동의서를 제공했으며 환자의 기밀성을 보호하기 위해 모든 데이터를 익명화했습니다.

1. FIT를 이용한 치아 착색 복합 수지 재료의 검출

  1. 방을 어둡게하십시오 (자연광 및 인공 조명).
  2. 자외선 차단 기능이 있는 투명 또는 노란색 착색 보안경을 착용하십시오.
  3. 형광 유도 광원을 사용하여 치아 물질과 치아 색 복합 레진 복원물을 비춥니다(그림 1).
    알림: 복합 수지 재료는 치아 물질보다 밝게 나타납니다(그림 2). 파장이 398 ± 5nm인 모든 장치를 형광 유도 광원으로 사용할 수 있습니다. 헤드램프 시스템은 광점이 구강 전체를 비추고 동시 촉각 검사를 가능하게 하기 때문에 특히 적합한 것으로 보입니다. 타액 및 플라크와 같은 방해 요인은 FIT 방법을 방해하지 않습니다. 따라서 치아의 이전 청소 및 반복 건조가 필요하지 않습니다.

2. FIT를 이용한 복합 수지 결합 외상 부목 제거

  1. 구강 내 스캔 장치와 실험 평가 목적을위한 적절한 소프트웨어를 사용한 수술 전 스캔
    1. 구강 주사 장치를 시작하고 소프트웨어를 엽니다( 재료 표 참조).
    2. 환자 추가를 눌러 환자를 등록하고 성, 이름, 생년월일환자 ID 공백을 채우고 케이스 추가를 누릅니다.
    3. 적응증 섹션에서 턱 스캔인상을 선택하십시오. 그런 다음 다음을 누릅니다.
    4. 실내 (자연광 및 인공 조명)를 어둡게하고 작동 필드를 건조시켜 스캔 절차를 용이하게하십시오.
    5. 구강 스캐너를 시작하고 작동 필드의 디지털 표면 스캔을 수행합니다(그림 3A).
  2. 복합 수지 재료의 시각화
    1. 1.1-1.3단계를 반복합니다.
    2. 일반적인 방법(예를 들어, 다이아몬드 버 및 연마 장치가 있는 고속 콘트라앵글 핸드피스)을 사용하여 복합 수지 재료를 제거한다(그림 4).
      알림: 디본딩을 위해 설계된 카바이드 버로 에나멜 가까이에 있는 복합 레진 잔여물을 제거합니다.
  3. 실험적 체적 평가를 위한 수술 후 스캔
    1. 2.1.1-2.1.5단계를 반복합니다.
       
       
  4. 실험적 체적 평가
    1. 내보내기를 눌러 수술 전 및 수술 후 스캔을 최고 해상도의 표면 테셀레이션 언어(STL)로 내보냅니다.
    2. 적합한 소프트웨어를 열고 재결합을 누릅니다.
    3. Import(가져오기)를 눌러 수술 전 및 수술 후 스캔을 소프트웨어에 업로드합니다.
    4. Arrangement를 눌러 수술 전후 스캔을 가장 적합한 방법으로 겹쳐서 배치합니다.
    5. Press Analysis(분석)를 눌러 수술 전후 스캔까지의 체적 변화를 시각화합니다. 체적 변화가 발생한 것으로 추정되는 치아 부위는 도구 섹션에서 지역을 선택하여 선택합니다. 선형 및 체적 측정 소프트웨어 도구, 거리 도구 및 부피 분석 도구를 사용하여 체적 변화를 분석합니다.
      1. 치아 물질 손실 및 복합 수지 잔류물의 선형 정량화를 위한 도구 섹션 아래의 거리를 누릅니다(예: 변경되지 않은 영역: 녹색, 물질 손실: 파란색 및 보라색, 초과 재료: 노란색 및 빨간색, 그림 3B). 왼쪽의 색상 막대를 사용하여 선형 체적 변화를 정량화합니다. 또한 관련 치아 부위에서 커서를 찾습니다. 왼쪽 상자에서 정확한 커서 거리를 찾습니다.
      2. 치아 물질 손실 및 복합 수지 잔여물의 체적 정량화를 위한 도구 섹션에서 부피 분석을 누릅니다. 왼쪽 상자에서 체적 변화를 찾으십시오.

액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.

결과

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

FIT 방법을 사용하면 대부분의 복합 수지 재료가 건전한 톱니 구조보다 밝게 보입니다(그림 2그림 5). 따라서 FIT는 복합 수지 재료의 검출에 적용 할 수있을뿐만 아니라 일반적으로 복합 수지 재료의 제거를 용이하게하고 교정 브래킷 분리 및 외상 부목 제거 중 후방 치아에서 명시 적으로 제거합니다 1,2,24,25,26,27,28,29,30,31<...

액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.

토론

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

종래의 조명(예를 들어, 치과용 유닛 램프에 의한)은 복합 레진 수복물의 식별을 위한 불만족스러운 진단 도구이다. 기존 조명으로 우수한 진단을 위해서는 확대 보조, 건조 또는 치아의 노력적인 청소가 필요합니다. 이상적인 상황에서도 기존의 조명은 충분하지 않은 것 같습니다. 한 연구에 따르면 기존의 조명은 복합 수지 수복물 및 건전한 치아 물질33의 오진으로 이어질 수 있습니다. FIT 방법은 여러면에서 우수한 것으로 보입니다. FIT는 높은 정확도, 재현성 및 반복성 1,2를 갖춘 진단 도구입니다. 타액이나 생물막과 같은 폐쇄성 요인조차도 FIT1의 결과에 영향을 미치지 않습니다.

FIT는 또한 우수한 운영자 간 및 운영자 내 합의를 보여줍니다1. ...

액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.

공개 사항

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

모든 저자는 이해 상충이 없음을 선언합니다.

감사의 글

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

이 연구는 스위스 치과 협회 (SSO 연구 보조금 292-16)의 연구 보조금으로 지원되었습니다.

액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.

재료

이 논문에 사용된 재료 목록
이름회사카탈로그 번호댓글
본딩 수지 제거제, H22ALGK 016Komet Dental, Lemgo, Germany동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/장비를 사용할 수 있습니다.
Cerec Omicam, Connect SW 5.1.3Dentsply Sirona, York, PA, USA동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/장비를 사용할 수 있습니다.
Diamant burIntensiv SA, Montagnola, Switzerland동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/설비를 사용할 수 있습니다.
Mandrell3M, 미국 미네소타동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/설비를 사용할 수 있습니다.
MASTERmaticKaVo Dental GmbH, Biberach, Germany동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/설비를 사용할 수 있습니다.
OcclubrushKerr, Orange, CA, USA브러시 연마 시스템
OraCheck Software, Version 5.0.0Cyfex AG, Zurich, Switzerland동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/장비를 사용할 수 있습니다.
SIROInspectDentsply Sirona, York, PA, USA동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/설비를 사용할 수 있습니다.
Sof-Lex3M, 미국 미네소타투어링/폴리싱 디스크; 동일한 기능/목적을 가진 다른 재료/장비가 사용될 수 있습니다.
주 세인트폴 주 세인트폴 컨

참고문헌

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Meller, C., Connert, T., Löst, C., ElAyouti, A. Reliability of a Fluorescence-aided Identification Technique (FIT) for detecting tooth-colored restorations: an ex vivo comparative study. Clinical Oral Investigations. 21 (1), 347-355 (2017).
  2. Kiran, R., Chapman, J., Tennant, M., Forrest, A., Walsh, L. J. Fluorescence-aided selective removal of resin-based composite restorative materials: An in vitro comparative study. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 32 (3), 310-316 (2020).
  3. Meller, C., Klein, C. Fluorescence properties of commercial composite resin restorative materials in dentistry. Dental Materials Journal. 31 (6), 916-923 (2012).
  4. Uo, M., et al. Rare earth oxide-containing fluorescent glass filler for composite resin. Dental Materials Journal. 24 (1), 49-52 (2005).
  5. Fondriest, J. Shade matching in restorative dentistry: the science and strategies. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 23, 467-479 (2003).
  6. Takahashi, M. K., et al. Fluorescence intensity of resin composites and dental tissues before and after accelerated aging: a comparative study. Operative Dentistry. 33 (2), 189-195 (2008).
  7. Klein, C., Wolff, D., Ohle, C. V., Meller, C. The fluorescence of resin-based composites: An analysis after ten years of aging. Dental Materials Journal. 40 (1), 94-100 (2020).
  8. Lee, Y. K., Lu, H., Powers, J. M. Changes in opalescence and fluorescence properties of resin composites after accelerated aging. Dental Materials. 22 (7), 653-660 (2006).
  9. Lee, Y. K., Lu, H., Powers, J. M. Optical properties of four esthetic restorative materials after accelerated aging. American Journal of Dentistry. 19 (3), 155-158 (2006).
  10. Dietschi, D. Free-hand composite resin restorations: a key to anterior aesthetics. Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry. 7 (7), 15-25 (1995).
  11. Bush, M. A., Hermanson, A. S., Yetto, R. J., Wieczkowski, G. The use of ultraviolet LED illumination for composite resin removal: an in vitro study. General Dentistry. 58 (5), 214-218 (2010).
  12. Baelum, V., Fejerskov, O. How big is the problem? Epidemiological features of dental caries. Dental Caries-the Disease and its Clinical Management. 3rd edn. Fejerskov, O., Nyvad, B., Kidd, E. A. M. , Blackwell Publishing. Iowa. 25(2015).
  13. Lynch, C. D., et al. Guidance on posterior resin composites: Academy of Operative Dentistry - European Section. Journal of Denistry. 42 (4), 377-383 (2014).
  14. Demarco, F. F., Corrêa, M. B., Cenci, M. S., Moraes, R. R., Opdam, N. J. Longevity of posterior composite restorations: not only a matter of materials. Dental Materials Journal. 28 (1), 87-101 (2012).
  15. Eltahlah, D., Lynch, C. D., Chadwick, B. L., Blum, I. R., Wilson, N. H. F. An update on the reasons for placement and replacement of direct restorations. Journal of Dentistry. 72, 1-7 (2018).
  16. Bonstein, T., Garlapo, D., Donarummo, J., Bush, P. J. Evaluation of varied repair protocols applied to aged composite resin. Journal of Adhesive Dentistry. 7 (1), 41-49 (2005).
  17. Crumpler, D. C., Bayne, S. C., Sockwell, S., Brunson, D., Roberson, T. M. Bonding to resurfaced posterior composites. Dental Materials Journal. 5 (6), 417-424 (1989).
  18. Kupiec, K. A., Barkmeier, W. W. Laboratory evaluation of surface treatments for composite repair. Opererative Dentistry. 21 (2), 59-62 (1996).
  19. Lucena-Martín, C., González-López, S., Navajas-Rodríguez de Mondelo, J. M. The effect of various surface treatments and bonding agents on the repaired strength of heat-treated composites. Journal of Prosthetic Dentistry. 86 (5), 481-488 (2001).
  20. Hannig, C., Laubach, S., Hahn, P., Attin, T. Shear bond strength of repaired adhesive filling materials using different repair procedures. Journal of Adhesive Dentistry. 8 (1), 35-40 (2006).
  21. Eliades, T., Gioka, C., Heim, M., Eliades, G., Makou, M. Color stability of orthodontic adhesive resins. Angle Orthodontist. 74 (3), 391-393 (2004).
  22. Quirynen, M., et al. The influence of surface free energy and surface roughness on early plaque formation. An in vivo study in man. Journal of Clinical Periodontology. 17 (3), 138-144 (1990).
  23. Diangelis, A. J., et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations of permanent teeth. Dental Traumatology. 28 (1), 2-12 (2012).
  24. Tani, K., Watari, F., Uo, M., Morita, M. Discrimination between composite resin and teeth using fluorescence properties. Dental Materials Journal. 22 (4), 569-580 (2003).
  25. Carson, D. O., Orihara, Y., Sorbie, J. L., Pounder, D. J. Detection of white restorative dental materials using an alternative light source. Forensic Science International. 88 (2), 163-168 (1997).
  26. Kiran, R., Chapman, J., Tennant, M., Forrest, A., Walsh, L. J. Fluorescence-aided selective removal of resin-based composite restorative materials: An in vitro comparative study. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 32 (3), 310-316 (2020).
  27. Dettwiler, C., et al. Fluorescence-aided composite removal in directly restored permanent posterior teeth. Operative Dentistry. 45 (1), 62-70 (2020).
  28. Dettwiler, C., et al. Evaluation of a Fluorescence-aided Identification Technique (FIT) for removal of composite bonded trauma splints. Dental Traumatology. 34 (5), 353-359 (2018).
  29. Schott, T. C., Meller, C. A. new Fluorescence-aided Identification Technique (FIT) for optimal removal of resin-based bracket bonding remnants after orthodontic debracketing. Quintessence International. 49 (10), 809-813 (2018).
  30. Stadler, O., et al. Evaluation of a Fluorescence-aided Identification Technique (FIT) to assist clean-up after orthodontic bracket debonding. Angle Orthodontist. 89 (6), 876-882 (2019).
  31. Ribeiro, A. A., Almeida, L. F., Martins, L. P., Martins, R. P. Assessing adhesive remnant removal and enamel damage with ultraviolet light: An in-vitro study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 151 (2), 292-296 (2017).
  32. Klein, C., et al. Minimally invasive removal of tooth-colored restorations: evaluation of a novel handpiece using the fluorescence-aided identification technique (FIT). Clinical Oral Investigations. 28 (8), 2735-2743 (2019).
  33. Leontiev, W., et al. Accuracy of the fluorescence-aided identification technique (FIT) for detecting tooth-colored restorations utilizing different fluorescence-inducing devices: an ex vivo comparative study. Clinical Oral Investigations. 25 (9), 5189-5196 (2021).
  34. Eichenberger, M., Perrin, P., Neuhaus, K. W., Bringolf, U., Lussi, A. Influence of loupes and age on the near visual acuity of practicing dentists. Journal of Biomedical Optics. 16 (3), 035003(2011).
  35. Hermanson, A. S., Bush, M. A., Miller, R. G., Bush, P. J. Ultraviolet illumination as an adjunctive aid in dental inspection. Journal of Forensic Sciences. 53 (2), 408-411 (2008).
  36. Kiran, R., Chapman, J., Tennant, M., Forrest, A., Walsh, L. J. Detection of tooth-colored restorative materials for forensic purposes based on their optical properties: an in vitro comparative study. Journal of Forensic Sciences. 64 (1), 254-259 (2019).
  37. Kiran, R., Walsh, L. J., Forrest, A., Tennant, M., Chapman, J. Forensic applications: Fluorescence properties of tooth-coloured restorative materials using a fluorescence DSLR camera. Forensic Science International. 273, 20-28 (2017).
  38. Pretty, I. A., Smith, P. W., Edgar, W. M., Higham, S. M. The use of quantitative light-induced fluorescence (QLF) to identify composite restorations in forensic examinations. Journal of Forensic Sciences. 47 (4), 831-836 (2002).
  39. Kiran, R., Chapman, J., Tennant, M., Forrest, A., Walsh, L. J. Direct tooth-colored restorative materials: a comparative analysis of the fluorescence properties among different shades. International Journal of Esthetic Dentistry. 15 (3), 318-332 (2020).

액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.

재인쇄 및 허가

이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청

허가 요청

태그

Fluorescence Aided IdentificationComposite Resin RemovalTooth Colored RestorationsDental Volumetric AssessmentIntraoral ScanningTrauma Splint RemovalBracket DebondingDiamond BursVolumetric MeasurementDental Forensics

관련 논문