$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 임플란트 주위염 치료용 diode laser의 파장 및 조사시간에 따른 온도 변화와 살균효과 분석
Analysis of temperature changes and sterilization effect of diode laser for the treatment of peri-implantitis by wavelength and irradiation time 원문보기

Journal of dental rehabilitation and applied science = 구강회복응용과학지, v.33 no.3, 2017년, pp.178 - 188  

설정환 (서울대학교 치의학대학원 치과보철학교실) ,  이준재 (서울대학교 치의학대학원 치과보철학교실) ,  금기연 (서울대학교 치과병원 치과보존학교실) ,  이종호 (서울대학교 치과병원 구강악안면외과) ,  임영준 (서울대학교 치의학대학원 치과보철학교실)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

목적:본 연구에서는 새로 개발된 다이오드 레이저 제품을 이용하여 레이저 파워에 따른 온도변화와 박테리아 멸균 비교실험을 통하여 기존 제품과의 임플란트 주위염치료에 대한 효과를 비교 실험하였다. 연구 재료 및 방법: 808 nm Diode laser와 810 nm Diode laser를 사용하여 디스크에 레이저를 60초간 조사하였으며, 출력은 1 - 2.5 W로 설정하였다. 온도측정 모듈과 온도측정 프로그램을 이용하여 disc 표면온도변화를 측정하였다. 또한, SLA, RBM이 코팅된 disc에 bacteria 도포 후, 808 nm Diode laser를 30초간 조사하였으며, 출력은 0.5 - 3 W로 설정하였다. 결과: 808 nm, 810 nm 두 장치 모두 출력이 증가함에 따라 온도 상승폭은 증가하였다. 모든 조건에서 810 nm laser를 조사하였을 때 초기온도상승속도, 하강속도 및 전후의 온도변화량은 808 nm laser 보다 높았다. 레이저 조사 후 티타늄 디스크 표면의 변화는 두 레이저 모두에서 관찰되지 않았다. Bacteria가 도포된 디스크에 808 nm laser를 조사한 결과, 출력이 증가 함에 따라 살균효과가 증가하는 것을 확인하였다. 결론: Diode laser를 임상에 적용하는 경우, 동일한 출력에서 온도의 변동폭이 적고 최대 상승온도가 낮은 808 nm laser가 환자에 안전할 것으로 사료된다. 하지만 실제로 임상에 적용하기 위해서는 보다 다양한 안전성평가를 실시하여 장비에 대한 신뢰성을 확보하여야 할 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: We compared the effects of newly developed diode laser (Bison 808 nm Diode laser) on the treatment of peri-implantitis with conventional products (Picasso 810 nm Diode laser) by comparing the surface temperature of titanium disc and bacterial sterilization according to laser power. Material...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • , Seoul, Korea)와 현재 치과 진료에 이용 되고 있는 Picasso 810 nm Diode laser (Dentsply international, Sarasota, USA)를 in vitro 상에서 티타늄 디스크에 조사하여, 조사 시간에 따른 온도 상승 및 공랭 조건에서 온도 하강 정도를 비교하고 그 차이를 분석하였다. 또한 E.coli bacteria를 배양한 디스크에 Bison 808 nm Diode laser를 조사하여 살균효과를 확인하고, Bioson 808 nm Diode laser의 임상적용 가능성을 평가하고자 하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
임플란트 주위염 치료에 있어서 레이저 조사의 잠재적인 효과가 주목을 받고 있는 이유는? 3-6 현재, 임플란트 주위의 미생물 침착을 제거 하는 방법 등이 연구되고 있으나,7,8 오염된 임플란트 표면을 정화하여 임플란트 주위 조직의 건강을 회복하는 이상적인 방법에 대해서는 아직 명확한 기준이 확립되지 않았다.9 최근에, 여러 연구들을 통해 티타늄 임플란트에 레이저를 사용하여 표면을 살균, 정화시키는 방법에 대한 실험이 많이 보고되고 있으며, 이로인해 임플란트 주위염 치료에 있어서 레이저 조사의 잠재적인 효과가 주목을 받고 있는 추세이다.10-12 하지만, 레이저 조사 시 과도한 온도상승이 임플란트 주변 조직의 괴사를 유발한다는 보고는 있으나,13 레이저 출력에 따른 임플란트 주변 온도 변화에 따른 연구는 아직 미흡한 실정이다.
임플란트 주위염이란? 임플란트 주위염은 미생물 감염에 의한 염증성 질환으로 임플란트를 지지하는 골의 소실을 동반하며 임플란트 주위에 미생물의 침착으로 인해 발생하는 염증반응이 주요 병인으로 알려져 있다.3-6 현재, 임플란트 주위의 미생물 침착을 제거 하는 방법 등이 연구되고 있으나,7,8 오염된 임플란트 표면을 정화하여 임플란트 주위 조직의 건강을 회복하는 이상적인 방법에 대해서는 아직 명확한 기준이 확립되지 않았다.
치과치료에서 레이저의 장점은? 레이저는 기계식 절삭장치와는 달리 조직에 마멸, 지혈 및 정화 효과가 복합적, 동시적으로 작용 치주 치료에 적용된다. 또한 소음과 진동이 미비하여 환자의 심리적 안정감을 증가시키며, 정확한 절개 및 주변 조직에 대한 최소한의 손상 발생으로 인해 처치 후 통증이 적으며 예후가 좋다는 장점이 있다.1 이러한 장점을 바탕으로 최근 임플란트 영역에서 레이저 사용에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (24)

  1. Ishikawa I, Aoki A, Takasaki AA, Mizutani K, Sasaki KM, Izumi Y. Application of lasers in periodontics: true innovation or myth? Periodontol 2000 2009;50:90-126. 

  2. Dortbudak O, Haas R, Bernhart T, Mailath-Pokorny G. Lethal photosensitization for decontamination of implant surfaces in the treatment of periimplantitis. Clin Oral Implants Res 2001;12:104-8. 

  3. Schwarz F, Sculean A, Rothamel D, Schwenzer K, Georg T, Becker J. Clinical evaluation of an Er:YAG laser for nonsurgical treatment of periimplantitis: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005;16:44-52. 

  4. Atieh MA, Alsabeeha NH, Faggion CM Jr, Duncan WJ. The frequency of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol 2013;84:1586-98. 

  5. Lindhe J, Meyle J; Group D of European Workshop on Periodontology. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2008;35:282-5. 

  6. Froum SJ, Rosen PS. A proposed classification for peri-implantitis. Int J Periodontics Restorative Dent 2012;32:533-40. 

  7. Esposito M, Grusovin MG, Kakisis I, Coulthard P, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: treatment of peri implantitis. Cochrane Database Syst Rev 2008 Apr 16;(2):CD004970. doi: 10.1002/14651858.CD004970.pub3. 

  8. Ntrouka VI, Slot DE, Louropoulou A, Van der Weijden F. The effect of chemotherapeutic agents on contaminated titanium surfaces: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2011;22:681-90. 

  9. Kotsovilis S, Karoussis IK, Trianti M, Fourmousis I. Therapy of peri-implantitis: a systematic review. J Clin Periodontol 2008;35:621-9. 

  10. Tosun E, Tasar F, Strauss R, Kivanc DG, Ungor C. Comparative evaluation of antimicrobial effects of Er:YAG, diode, and CO2 lasers on titanium discs: and experimental study. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:1064-9. 

  11. Stubinger S, Etter C, Miskiewicz M, Homann F, Saldamli B, Wieland M, Sader R. Surface alterations of polished and sandblasted and acid-etched titanium implants after Er:YAG, carbon dioxide, and diode laser irradiation. Int J Oral Maxillofac Implants 2010;25:104-11. 

  12. Park JH, Heo SJ, Koak JY, Kim SK, Han CH, Lee JH. Effects of laser irradiation on machined and anodized titanium disks. Int J Oral Maxillofac Implants 2012;27:265-72. 

  13. Kreisler M, Al Haj H, Gotz H, Duschner H, d'Hoedt B. Effect of simulated $CO_{2}$ and GaAlAs laser surface decontamination on temperature changes in Ti-Plasma sprayed dental implants. Lasers Surg Med 2002;30:233-9. 

  14. Kim JH, Choi BK, Choi SH, Cho KS, Chai JK, Kim CK. Ribotyping of Porphyromonas Gingivalis isolated from rapidly progressive periodontitis patients. J Korean Acad Periodontol 1999;29:963-77. 

  15. Kim SY, Woo DH, Lee MA, Kim JS, Lee JH, Jeong SH. Red fluorescence of oral bacteria interacting with Porphyromonas gingivalis. J Korean Acad Oral Health 2017;41:22-7. 

  16. Peck SY, Ku Y, Rhyu IC, Hahm BD, Han SB, Choi SM, Chung CP. The frequency of detecting Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens in Korean adult periodontitis patients. J Korean Acad Periodontol 2000;30:419-27. 

  17. Romanos GE, Everts H, Nentwig GH. Effects of diode and Nd:YAG laser irradiation of titanium discs: a scanning electron microscope examination. J Periodontol 2000;71:810-5. 

  18. Slater SC, Voige WH, Dennis DE. Cloning and expression in Escherichia coli of the Alcaligenes eutrophus H16 poly-beta-hydroxybutyrate biosynthetic pathway. J Bacteriol 1988;170:4431-6. 

  19. McDaniel TK, Kaper JB. A cloned pathogenicity island from enteropathogenic Escherichia coli confers the attaching and effacing phenotype on E. coli K 12. Mol Microbiol 1997;23:399-407. 

  20. Cooper GM. The cell: a molecular approach. 4th ed. Sunderland; Sinauer Associates, Inc; 2007. p 43-73. 

  21. Lee KJ, Lee JH, Kum KY, Lim YJ. Laser therapy in peri-implantitis treatment: literature review. J Dent Rehabil Appl Sci 2015;31:340-8. 

  22. Kreisler M, Kohnen W, Marinello C, Gotz H, Duschner H, Jansen B, D'Hoedt B. Bactericidal effect of the Er: YAG laser on dental implant surfaces: an in vitro study. J Periodontol 2002;73:1292-8. 

  23. Koo PM, Lee DW. The diagnosis and treatment of peri-implantitis. J Dent Implant Res 2015;34:76-80. 

  24. Oh WS, Ryu JJ, Ji S. Microbiology of Peri-implantitis. J Dent Implant Res 2013;32:1-6. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로