caries erózió savazott felszín

Hasonló dokumentumok
A CARIES FOGALMA, LOKALIZÁCIÓJA (térbeli és időbeli terjedése) DR. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika

Fluoridok alkalmazása a fogászati prevencióban egykor és ma. Dr. Bartha Károly C.Sc. 2016

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2015

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

A dentin caries in vitro modellezése és a de- és remineralizációját befolyásoló tényezők. vizsgálata

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

Indikátorok. brómtimolkék

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Életünk és a víz. Kiss Miklós Kiss Miklós 1

Ionszelektív elektródok A HANNA Instruments legújabb generációját képviselõ mérõmûszerekhez

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2017

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor

A természetes vizek összetétele

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Az élethez szükséges elemek

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

FOGÁSZATI RÖGZÍTŐ CEMENTEK

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

A PLAKK KÉPZŐDÉS FOLYAMATOS SENKI NEM TUD TÖKÉLETESEN FOGAT MOSNI, KIVÁLT KÉPEN JELENTŐS PARODONTÁLIS TAPADÁSVESZTESÉG UTÁNI ÁLLAPOTBAN

ÚTKÁLI környezetbarát jégmentesítő (biztonságtechnikai adatlap)

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Allotróp módosulatok

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

SPLAT szájápolási termékek

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

O k t a t á si Hivatal

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008.

Oldódás, mint egyensúly

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A felszín alatti vizek

Az emberi fogak: 32 fog, fogképlet:

Caries incipiens és remineralizáció. Dr. Varga Eszter Konzerváló Fogászati Klinika

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész. Dr. Júlia Nemes

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Az ember fogképlete. Az emésztõrendszer felépítése. zománc. dentin. korona. szájüreg. garat nyelv nyelõcsõ. fogüreg erekkel, idegekkel.

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam

Pufferrendszerek vizsgálata

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

KOMPOZÍCIÓS TÖMÉS KÉSZÍTÉSE I. II. V. VI. OSZTÁLYÚ KAVITÁS ESETÉN

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mi a hasonlóság és mi a különbség a felsorolt kémiai részecskék között? Hasonlóság:... Különbség: atom a belőle származó (egyszerű) ion

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Heterociklusos vegyületek

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Szakmai ismeret A V Í Z

Kémiai energia - elektromos energia

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február 12. Munkaidő: 60 perc 8. évfolyam

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Általános Kémia, 2008 tavasz

1. feladat Összesen 16 pont

Üvegipari Szakmai Konferencia. Dobrádi Annamária Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

Átírás:

Dr. Bartha Károly 1

2

caries erózió savazott felszín 3

A fogakat egy kb. 10 µm vastag nyálból képződött film borítja, amely: állandóan mozgásban van összetevői védik a fogakat 4

fogalma anatómiai korona fogalma 5

zománc cement dentin cement hamar lekopik (depurálás fogmosás) szabadon lévő dentintubulusok összeköttetés a fogbél felé (érzékenység, fertőzés) dentin sokkal puhább mint a zománc 6

nem tartalmaz sejteket, mégis lehetséges rajta keresztül anyagok transzportja ennek csökkentését (is) szolgálja a pellikula 7

szervetlen összetevő 99% (száraz súly) szerves 1% dentinnél ásványi (70 súly%, 50 tf%) szerves matrix (20 súly%, 50 tf%) 8

A zománcban a kristályokat fehérjeburok veszi körbe (fejlődéstani okból) ez befolyásolja a zománc viselkedését az apatit kristályok vékonyak és hosszúak közöttük víz (11 tf%) és szerves anyag (2 tf%) van dentin esetében a rövid kristályok kollagén hálózatba ágyazódnak 9

szervetlen kémiai szempontból a zománcban a dentinben vagy a cementállományban lévő hidroxiapatit egyformán viselkedik azonban a zománcban lévő kristályok sokkal nagyobbak és a felszínük kevésbé reaktív 10

mikroporózus anyag, a kristályok közötti tér miatt pulpo-dentinális eredetű folyadék áramlik kis nyomással a felszín felé ez élő fognál befolyásolja a kémiai folyamatokat is 11

a felszíne amfoterikus savanyú és bázikus fehérjéket egyaránt képes megkötni a bázikusakat foszfát vagy más anion leválaszhatja a savanyúakat a kálcium ion választhatja le 12

összességében negatív töltésű a felszíne, mert a felszínhez közeli foszfát-csoportok elfedik a pozitív töltésű kalciumcsoportokat 13

a zománc tulajdonságait gyakorlatilag az apatit határozza meg: színe saját színe nincsen, a fog színét az átsejlő dentin határozza meg ha kiszárad (víz levegő) krétafehér színű 14

az oldékonyság szempontjából a fogzománc mint szövet vizsgálandó, nem egyedül a hidroxiapatit oldékonysága számít 15

Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 - hidroxiapatit 7,4-es ph (szöveti ph) értéken ez a legstabilabb kalcium-foszfát ásvány 4,3-as ph felett a többinél stabilabb a kálciumfoszfát több fajtája létezik brushit (CaHPO 4 ) 4,3 ph alatt stabilabb mint más trikalcium-foszfát oktakalcium-foszfát 16

a hidroxiapatit oldódása során felszabadulnak: kalcium- foszfát - hidroxil ionok az oldódás leáll, ha az oldat az adott ionokkal telítődnek 17

18

hőmérséklet kevéssé számít ph lényeges tényező, mert savas közegben H + ionok vannak a foszfát-ionból hidrogén-foszfát és dihidrogén-foszfát ion keletkezik hidroxil-ionból víz lesz 19

az adott mennyiségű ionokat tartalmazó oldat a ph függvényében telítetlen, telített vagy túltelített lesz a kritikus ph értéknél az oldat túltelítettből telített lesz alatta pedig telítetlen 20

túltelített oldat kritikus ph telített oldat telítetlen oldat 21

pl. EDTA képes a kalciumot megkötni, ezáltal az oldatban lévő kalcium mennyisége csökken további oldódás 22

ha az oldat a hidroxiapatitra nézve túltelített Ez elérhető: a ph növelésével a megfelelő ionok mennyiségének növelésével A túltelített oldatok instabilak, elkezdődik a kristályok kicsapódása de ezek sok hibát tartalmaznak gátló hatásúak viszont a pirofoszfát illetve egyes nyálfehérjék 23

A kristály mérete és alakja fontos élettelen természetben makroszkopikus méretű hexagonális kristályok képződnek kísérletesen csak a dentinben lévőkhöz hasonló rövid kristályokat sikerült előállítani zománcban lévőkhöz (hosszú és vékony kristályok) hasonlókat eddig nem sikerült mesterségesen létrehozni 24

foszfát-ion helyére karbonát-ion léphet be de csak limitált mennyiségben gyakran a kálcium-iont egyidejűleg nátrium helyetesíti hidroxil-iont fluorid-ion helyettesítheti akár 100-%-ig ez a forma (fluorapatit élőben csak ritka (cápaenameloid) kis mennyiségben klorid-, magnézium-ionok stroncium kálcium helyett 25

A fizikai és kémiai tulajdonságokra: oldékonyságot tekintve karbonát beépülése növeli fluorid csökkenti (50% esetén a legkisebb az oldékonyság) 26

kis mennyiségű fluorid a hidroxiapatit oldódása során az oldatot erősen túltelítetté teszi fluorapatit illetve fluorhidroxiapatit szempontjából főleg ez utóbbi kristályok kicsapódnak (remineralizáció ) ez a tudományos alapja annak, hogy a caries csökkentő hatás szempontjából az alacsony fluoridkoncentráció előnyösebb a magasnál 27

a felszínen kevesebb karbonát, több fluorid található az apatitban ez stabilabb kevésbé oldódik sav hatására az oldódás során karbonát, nátrium és magnézium szabadul fel 28

a nyál szinte mindig túltelített kálcium és foszfát tekintetében a hidroxiapatithoz képest a parotisnyál esetén a mind ph mind a kálcium tartalom nő a szekréció növekedésével 29

a nyálban kristályosodást gátló fehérjék vannak 30

a zománc a plakkfolyadékkal érintkezik amelyik eltér a nyáltól amiben vannak kálcium és foszfát ionok cukor hatására ph változásai kimerítik a kálcium és foszfát raktárakat vagyis ezek szintje csökken telítetlenné válik a folyadék 31

32

ph csökken foszfát hidroxil csökken 33

a magas karbonát tartalmú, fluoridban szegény apatit a legoldékonyabb ha savhatásra ez oldódik akkor a környező folyadék túltelített lesz az alacsony karbonát tartalmú és/vagy magas fluorid tartalmú apatithoz képest tehát ilyen fog kicsapódni ez ellenállóbb 34

a hidrogén ionok beáramlása lassú az előbbi csere a felszínre jellemző a mélyebb rétegekben nem megy végbe plakk 35

caries incipiens krétafehér felszín lézió teste remineralizáció erosio nicsen színváltozás, fényes rétegenként oldódik fel oldódás gátlása savazás az adhezív technika során krétafehér a sav mélyebbre hatol, jellegzetes felület 36

lassú a hidrogén ionok behatolása - ha a felszín ép akár lehet dentint elérő lézió is, ép felszíni kontúr mellett gyors az előrehaladás, ha a felszín sérült 37

erózió caries remineralizáció fogkő képződés hidroxiapatithoz és fluorapatithoz képest telítetlen a nyál hidroxiapatithoz képest telítetlen fluorapatithoz képest túltelített a nyál hidroxiapatithoz és fluorapatithoz képest túltelített a nyál 38

nem lehet a porozitást lokális fluoridkezeléssel betömködni a lézió teste nem remineralizálható, csak igen lassú folyamat állíthatja helyre 39

igen alacsony ph mellett megy végbe az apatit oldékonysága ph 3 mellett 100x nagyobb mint ph 5-nél a nyelv papillái között marad savas folyadék az ital savtartalma is fontos, nemcsak a ph-ja 40

nem teljesen új apatit kristályok képződnek, hanem a sérültek javítódnak ki 41

más összetétel (70-20%) fehérjebontó enzimek és savhatás együtt mert az apatit védi a kollagént és viszont 42

remineralizálható tertier dentin képződés avitális fogaknál gyorsabb progresszió 43

a folyamatosan elkopó buccalis felszín fluorid tartalma csökken az approximálisé nő az idő múltával 44

50 ppm alatti koncentráció és savas környezet (ph 4,5 felett) kell ahhoz, hogy fluorhidroxiapatit képződjön 45

100 ppm felett Ca-fluorid keletkezik a felszínhez tapadva, kis gömbök formájában kicsapódik a nyál a viszonylatában telítetlen, feloldódik 46

Leadják a fluoridot: nyálba alatta lévő zománcba plakkba vagy cariesbe magas fluorid tartalom miatt kalcium-fluorid keletkezik 47

Xilit Kazein származék (megköti a kalciumot) 48

az oldódás fizikai folyamat de befolyásolható az alacsony fluoridkoncentráció a hatásos a mélyebb rétegek remineralizációja nehezen befolyásolható 49

50