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American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics2013Jan01Vol.143issue(1)

剥離評価のための光コヒーレンス断層撮影:ビトロ内定性的研究

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文献タイプ:
  • Evaluation Study
  • Journal Article
概要
Abstract

はじめに:この研究の目的は、剥離および清掃手順によって引き起こされるエナメル質構造の変化と損害の評価に関する光学コヒーレンス断層撮影技術の可能性を実証することでした。 方法:ツインメタルおよびセラミックブラケットを、120の切歯の唇のエナメル質表面に結合しました。ブラケットは24時間後に剥離されました。歯の前面をスキャンし、光学コヒーレンス断層撮影画像を、剥離とクリーンアップの前後に2次元および3次元モードでキャプチャされました。5μmの軸空間分解能を備えた市販のスペクトルドメイン光コヒーレンス断層撮影システムが使用されました。このシステムは、Michelson干渉計のセットアップに基づいています。事前に設定されたパーソナルコンピューターに接続され、画像はサンプルのライトビーム位置を制御するスキャナープローブでキャプチャされます。合計960枚の画像が評価されました。 結果:光コヒーレンス断層撮影で得られた2次元および3次元の画像の分析により、接着剤の残り、エナメル質の損傷、および異なる接着剤除去方法からのエナメル質の表面的な側面の観察と評価が可能になります。2次元光コヒーレンス断層撮影分析により、接着剤の残り層を詳細に観察できます。 結論:光コヒーレンス断層撮影は、剥離手順の評価のための学術的および臨床用途のための強力なツールになります。

はじめに:この研究の目的は、剥離および清掃手順によって引き起こされるエナメル質構造の変化と損害の評価に関する光学コヒーレンス断層撮影技術の可能性を実証することでした。 方法:ツインメタルおよびセラミックブラケットを、120の切歯の唇のエナメル質表面に結合しました。ブラケットは24時間後に剥離されました。歯の前面をスキャンし、光学コヒーレンス断層撮影画像を、剥離とクリーンアップの前後に2次元および3次元モードでキャプチャされました。5μmの軸空間分解能を備えた市販のスペクトルドメイン光コヒーレンス断層撮影システムが使用されました。このシステムは、Michelson干渉計のセットアップに基づいています。事前に設定されたパーソナルコンピューターに接続され、画像はサンプルのライトビーム位置を制御するスキャナープローブでキャプチャされます。合計960枚の画像が評価されました。 結果:光コヒーレンス断層撮影で得られた2次元および3次元の画像の分析により、接着剤の残り、エナメル質の損傷、および異なる接着剤除去方法からのエナメル質の表面的な側面の観察と評価が可能になります。2次元光コヒーレンス断層撮影分析により、接着剤の残り層を詳細に観察できます。 結論:光コヒーレンス断層撮影は、剥離手順の評価のための学術的および臨床用途のための強力なツールになります。

INTRODUCTION: The purpose of this research was to demonstrate the potential of the optical coherence tomography technique on the evaluation of changes and damages in the enamel structure caused by debonding and cleanup procedures. METHODS: Twin metal and ceramic brackets were bonded to the labial enamel surfaces of 120 incisors; the brackets were debonded 24 hours later. The anterior surfaces of the teeth were scanned, and optical coherence tomography images were captured in 2-dimensional and 3-dimensional modes before and after debonding and cleanup. A commercial spectral domain optical coherence tomography system with a 5-μm axial spatial resolution was used. The system is based on the Michelson interferometer setup. It is connected to a preconfigured personal computer, and the images are captured with a scanner probe that controls the light beam position at the sample. A total of 960 images were evaluated. RESULTS: The analysis of the 2-dimensional and 3-dimensional images obtained with optical coherence tomography allows observation and evaluation of adhesive remnants, enamel damage, and superficial aspects of enamel from different methods of adhesive remnant removal. The 2-dimensional optical coherence tomography analysis allows in-depth observation of the adhesive remnant layer. CONCLUSIONS: Optical coherence tomography can be a powerful tool for academic and clinical applications for the evaluation of debonding procedures.

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