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초록
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이 연구의 목적은 치면착색제인 10 - 20 mM erythrosine을 광감각제로 사용한 광역동 치료의 항균 효과를 평가하는 것이다. Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, Candida albicans를 포함하는 다종 우식원성 세균막을 hydroxyapatite disc에 형성하였다. 광감각제로 20 μM, 10 mM, 20 mM erythrosine을 3분간 적용 후 24초 동안 광조사를 시행하였다. 각 실험군의 Colony-forming unit (CFU)을 측정하고 세균막을 Confocal laser scanning microscopy (CLSM)을 이용하여 관찰하였다. 10 - 20 mM erythrosine을 광감각제로 사용한 광역동 치료 실험군에서 CFU의 현저한 감소가 관찰되었고, 그 결과는 CLSM 관찰에서도 확인되었다. 이번 연구를 통해 치과 임상에서 사용되는 치면착색제를 광감각제로 이용한 광역동 치료의 높은 항균효과를 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of photodynamic therapy (PDT) using plaque disclosing agent, 10 - 20 mM erythrosine, as a photosensitizer. Multispecies cariogenic biofilms containing Streptococcus mutans, Lactobacillus casei and Candida albicans were formed on hydroxya...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이번 연구의 목적은 치면착색제로 쓰이는 10 - 20 mM의erythrosine을 광감각제로 이용하였을 때 광역동 치료의 항균 효과를 평가해보는 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
광역동 치료란 무엇인가? 광역동 치료(Photodynamic therapy, PDT)란 빛으로 광감각제를 활성화시킬 때 발생되는 활성 산소가 세포 사멸을 유도하는 원리를 이용한 치료이다[1]. 광역동 치료는 항생제와 달리 정상 세균총을 파괴하지 않고 내성균 발현의 부작용이 없으며, 치료 효과는 빛이 조사되는 범위에 제한된다는 장점을 갖는다[2].
erythrosine을 광감각제로 이용한 실험에서 일반적인 치면착색제와의 차이점은 무엇인가? 앞선 연구들에서 광감각제로 쓰이는 erythrosine의 농도가 높아질수록 광역동 치료의 항균 효과는 커지는 것으로 나타났다[4,5]. 하지만 비교에 사용된 erythrosine의 농도는 치면착색제로 쓰이는 농도보다 1000배가량 낮은 농도였다.
광역동 치료의 장점은 무엇인가? 광역동 치료(Photodynamic therapy, PDT)란 빛으로 광감각제를 활성화시킬 때 발생되는 활성 산소가 세포 사멸을 유도하는 원리를 이용한 치료이다[1]. 광역동 치료는 항생제와 달리 정상 세균총을 파괴하지 않고 내성균 발현의 부작용이 없으며, 치료 효과는 빛이 조사되는 범위에 제한된다는 장점을 갖는다[2].
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참고문헌 (13)

  1. Sharman WM, Allen CM, van Lier JE : Photodynamic therapeutics: basic principles and clinical applications. Drug Discov Today, 4:507-517, 1999. 

  2. Konopka K, Goslinski T : Photodynamic therapy in dentistry. J Dent Res, 86:694-707, 2007. 

  3. Wood S, Metcalf D, Devine D, Robinson C : Erythrosine is a potential photosensitizer for the photodynamic therapy of oral plaque biofilms. J Antimicrob Chemother, 57:680-684, 2006. 

  4. Jung JS, Park HW, Lee SY, et al. : The effect of photodynamic therapy on the viability of streptococcus mutans isolated from oral cavity. J Korean Acad Pediatr Dent, 39:233-241, 2012. 

  5. Choi SJ, Park HW, Lee SY, et al. : Optimum treatment parameters for photodynamic antimicrobial chemotherapy on streptococcus mutans biofilms. J Korean Acad Pediatr Dent, 42:151-157, 2015. 

  6. de Carvalho FG, Silva DS, Spolidorio DM, et al. : Presence of mutans streptococci and Candida spp. In dental plaque/ dentine of carious teeth and early childhood caries. Arch Oral Biol, 51:1024-1028, 2006. 

  7. Gong JE, Park HW, Lee SY, et al. : Effect of photodynamic therapy on multispecies biofilms, including streptococcus mutans, Lactobicillus casei, and candida alibicans. Photobiomodul Photomed Laser Surg, 37:282-287, 2019. 

  8. Kim JY, Park HW, Lee SY, et al. : Antimicrobial effect on streptococcus mutans in photodynamic therapy using different light source. J Korean Acad Pediatr Dent, 45:82-89, 2018. 

  9. Gong JE, Seo HW, Lee JH, et al. : Susceptibility of mutans streptococci in the planktonic and biofilm state to erythrosine. J Korean Acad Pediatr Dent, 46:135-138, 2019. 

  10. Henderson BW, Dougherty TJ : How does photodynamic therapy work? Photochem Photobiol, 55:145-157, 1992. 

  11. Bolte S, Cordelieres FP : A guided tour into subcellular colocalzation analysis in light microscopy. J Microsc, 224:213-232, 2006. 

  12. Gursoy H, Ozcakir-Tomruk C, Tanalp J, Yilmas S : Photodynamic therapy in dentistry: a literature review. Clin Oral Investig, 17:1113-1125, 2013. 

  13. Prazmo EJ, Kwasny M, Lapinski M, Mielczarek A : Photodynamic therapy as a promising method used in the treatment of oral diseases. Adv Clin Exp Med, 25:799-807, 2016. 

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