Теоретические и экспериментальные основы лазерной абляции биоматериалов. Беликов А.В - 66 стр.

UptoLike

Рубрика: 

66
На третьей стадии происходит разрушение собственно интактной
эмали (дентина), содержащей адсорбированную в процессе роста зуба
воду.
На четвёртой стадии в результате действия тепла, оставшегося
вблизи границы полости в твёрдой ткани, формируется
метаморфизированный слой. Отметим, что в ряде случаев (например,
при текстурировании) на твёрдую ткань воздействует лишь один импульс,
а
метаморфизированный слой играет роль интерфейса между твёрдой
тканью и пломбировочным материалом. При этом можно говорить только
о трёх стадиях процесса лазерного разрушения твёрдой ткани: первая
стадияразрушением пелликулы, вторая разрушение интактной ткани,
третьяформирование метаморфизированного слоя.
Необходимо отметить, что описанные стадии процесса лазерного
воздействия могут реализовываться в зависимости от плотности
энергии
лазерного излучения. Так, низкоинтенсивное (ниже порога разрушения)
лазерное излучение приводит к последовательной реализации первой,
второй и четвёртой стадий либо только к реализации первой стадии.
Метаморфизированный слой хорошо виден на SEM фотографиях,
полученных с использованием сканирующего электронного микроскопа
"CamScan Apollo 300". Так:
интактная эмаль зуба человека представляет собой цельную
плотноупакованную структуру с размером
микродефектов на
поверхности меньше 1 мкм (см. рис. 4.1.2);
поверхность же лазерного кратера неровная и покрыта
метаморфизированным слоем, имеющим пористую структуру,
состоящую из микроэлементов, их агрегатов и свободного пространства
между нимимикропор (см. рис. 4.1.3).
Микроэлемент метаморфизированного слоя имеет характерный
размер 0.1 мкм. Микроэлементы образуют агрегаты, средний размер
которых достигает 1÷3 мкм. Размер
микропор в метаморфизированном
слое сопоставим с размером агрегатов. Толщина метаморфизированного
слоя непостоянна вдоль стенки лазерной полости и изменяется от 1 до
10 мкм.
Среднее соотношение Ca/P в метаморфизированном слое и в
интактной эмали одинаково, что говорит об их подобности с
кристаллической точки зрения. С использованием рентгеноспектрального
микрозондового анализа с помощью энергодисперсионного спектрометра
был
измерен Са/Ркоэффициент. Площадь анализируемых участков
составляла величину порядка 20÷30 мкм
2
. Расчёт состава фаз проводился
кислородным методом на 25 атомов кислорода. Получено, что средний по
десяти измерениям в десяти различных точках метаморфизированного
слоя и интактной эмали Са/Ркоэффициент одинаков и равен 1.67±0.01.
Данное значение характерно для гидроксилапатита.