Influence of enamel thickness on the fluorescence signal of intact teeth in vivo


Cite item

Full Text

Abstract

The investigation of fluorescence signal of different parts of intact teeth in the upper and lower human jaws in vivo has been carried out using the method of laser-induced fluorescence at a laser excitation wavelength of 405 nm. It was revealed that, for all teeth, cervical enamel is characterized by the highest fluorescence signal, and enamel layer at the cutting edge has the lowest fluorescence signal. Methods of multi-layer spiral computed tomography and scanning electron microscopy were used to measure enamel thickness in different anatomical part of all teeth in the upper and the lower jaw. It was found out that, on the average, the enamel layer is the thickest at the cutting edge and the thinnest at the cervical region of the tooth. Also, influence of enamel thickness and multilevel dentin-enamel junction on the fluorescence signal of different anatomical parts of intact teeth has been investigated.

About the authors

I. N. Sarycheva

Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko

Email: iraidaa@mail.ru

O. O Yanushevich

Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov

D. A Minakov

Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin

V. A Shulgin

Voronezh State University

References

  1. Higham S.M., Pender N., Jong E.J., Smith P.W. Application biophysical technologies in dental research. J. Appl. Phys. 2009; 105: 102048.
  2. Baelum V., Heidmann J., Nyvad B. Dental caries paradigms in diagnosis and diagnostic research. Eur. J. Oral Sci. 2006; 114: 263-77.
  3. Borisova E., Uzunov Tz., Avramov L. Investigation of dental caries using laser and light-induced autofluorescence methods. Bulgar. J. Phys. 2006; 33: 55-67.
  4. König K., Flemming G., Hibst R. Laser-induced autofluorescence spectroscopy of dental caries. cell. Mol. Biol. 1998; 48: 1293-300.
  5. Сарычева И.Н., Янушевич О.О., Минаков Д.А., Шульгин В.А., Кашкаров В.М. Ранняя диагностика кариеса зубов методом лазерно-индуцированной флуоресценции. Российская стоматология. 2012; 5 (3): 50-6.
  6. Пихур О.Л., Цимбалистов А.В., Садиков Р.А. Клиновидные дефекты твердых тканей зубов. СПб.: СпецЛит; 2011.
  7. Грошиков М.И. Некариозные поражения тканей зуба. М.: Медицина, 1985.
  8. Сарычева И.Н., Янушевич О.О., Минаков Д.А., Шульгин В.А., Кашкаров В.М. Лазерно-индуцированная флюоресценция твердых тканей зуба. Российский стоматологический журнал. 2013; 1: 17-21.
  9. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология. Ростов н/Д: Феникс; 2008.
  10. Smith T.M., Olejniczak A.J., Reid D.J., Ferrel R.J., Hublin J.J. Modern human molar enamel thickness and enamel-dentine junction shape. Arch. Oral Biol. 2006; 51: 974-95.
  11. Сарычева И.Н., Янушевич О.О., Минаков Д.А., Шульгин В.А., Кашкаров В.М. Оптоволоконное устройство для регистрации флуоресценции. Патент на изобретение. RUS №: 2464549; 2011: 1-6.
  12. Bachmann L., Zezell D.M., Ribeiro A.C., Gomes L., Ito A.S. Fluorescence spectroscopy of biological tissues - a review. Appl. Spectroscopy Rev. 2006; 41: 575-90.
  13. Zhang L., Nelson L., Seibel E. Red-shifted fluorescence of sound dental hard tissue. J. Biomed. Optics. 2011; 16 (7): 071411(1) - 071411(5).
  14. Cloitre T., Panayotov I.V., Tassery H., Gergely C., Levallois B., Cuisinier F.J.G. Multiphoton imaging of the dentine-enamel junction. J. Biophoton. 2012; 6 (4): 330-7.
  15. Gallagher R.R., Demos S.G., Balooch M., Marshall G.W., Marshall S.J. Optical spectroscopy and imaging of the dentin-enamel junction in human third molars. J. Biomed. Mater. Res. Pt A. 2003; 64 (2): 372-7.
  16. Marshall S.J., Balooch M., Habelitz S., Balooch G., Gallagher R., Marshall G.W. The dentin-enamel junction - a natural, multilevel interface. J. Eur. ceram. Soc. 2003; 23: 2897-904.
  17. Changqi Xu, Xiaomei Yao, Walker M.P., Yong Wang. chemical/molecular structure of the dentin-enamel junction is dependent on the intratooth location. calcif. Tissue Int. 2009; 84: 221-8.
  18. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. М.: Медицинская книга; 2001.
  19. Scott J.H., Symons N.B. Introduction to dental anatomy. Edinburgh: Livingstone; 1971.
  20. Тюлпин Ю.С. Исследование возможностей метода лазерной одонтодиагностики: Дисс. М.; 2010.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2014 Eco-Vector


 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».