Zahn-Email

Zahn-Email, zusammen mit dem Zahnbein, cementum, und Zahnfruchtfleisch ist eines der vier Hauptgewebe, die den Zahn in Wirbeltieren zusammensetzen. Es ist am härtesten und am höchsten mineralized Substanz im menschlichen Körper. Zahn-Email wird auch im Hautdenticles von Haien gefunden. Es ist das normalerweise sichtbare Zahngewebe eines Zahns, weil es die anatomische Krone bedeckt und durch das Unterliegen Zahnbein unterstützt werden muss. Sechsundneunzig Prozent des Emails bestehen aus Mineral mit dem organischen und Wassermaterial, das den Rest zusammensetzt. In Menschen ändert sich Email in der Dicke über die Oberfläche des Zahns, der häufig an der Spitze, bis zu 2.5 Mm am dicksten ist, und an seiner Grenze mit dem cementum am cementoenamel Verbindungspunkt (CEJ) am dünnsten ist.

Die normale Farbe des Emails ändert sich vom Hellgelb bis fahlgraues Weiß. An den Rändern von Zähnen, wo es kein Zahnbein gibt, das dem Email unterliegt, hat die Farbe manchmal einen ein bisschen blauen Ton. Da Email halblichtdurchlässig ist, betrifft die Farbe des Zahnbeins und jedes Materials unter dem Email stark das Äußere eines Zahns. Das Email auf primären Zähnen hat eine undurchsichtigere kristallene Form und scheint so mehr weiß als auf dauerhaften Zähnen.

Das primäre Mineral des Emails ist hydroxyapatite, der ein kristallenes Kalzium-Phosphat ist. Der große Betrag von Mineral im Email legt nicht nur für seine Kraft sondern auch für seine Brüchigkeit Rechenschaft ab. Zahn-Email reiht sich 5 auf der Härte-Skala von Mohs und einem Modul eines Jungen von 83 GPa auf. Zahnbein, weniger mineralized und weniger spröde, 3-4 in der Härte, ersetzt das Email und ist als eine Unterstützung notwendig. Auf Röntgenbildern können die Unterschiede im mineralization von verschiedenen Teilen des Zahns und periodontium umgebend, bemerkt werden; Email erscheint mehr radiopaque (oder leichter) entweder als das Zahnbein und Fruchtfleisch, da es dichter ist als beide, von denen beide mehr radiolucent (oder dunkler) erscheinen.

Email enthält collagen nicht, der so in anderen harten Geweben gefunden ist wie Zahnbein und Knochen, aber es enthält wirklich zwei einzigartige Klassen von Proteinen - amelogenins und enamelins. Während die Rolle dieser Proteine nicht völlig verstanden wird, wird es geglaubt, dass sie in der Entwicklung des Emails helfen, indem sie als ein Fachwerk für Minerale dienen, um sich auf unter anderen Funktionen zu formen. Sobald es reif ist, ist Email fast von der weicheren organischen Sache völlig abwesend. Email ist avascular und hat keine Nervenversorgung innerhalb seiner und wird jedoch nicht erneuert, es ist nicht ein statisches Gewebe, weil er Mineralization-Änderungen erleben kann.

Struktur

Die grundlegende Einheit des Emails wird eine Emailstange genannt. Wenn sie 4-8 μm im Durchmesser misst, ist eine Emailstange, formell genannt ein Emailprisma, eine dicht gepackte Masse von hydroxyapatite Kristallen in einem organisierten Muster. In der bösen Abteilung ist es im Vergleich zu einem Schlüsselloch, mit der Spitze oder Kopf am besten, der an der Krone des Zahns, und dem Boden oder Schwanz orientiert ist, der an der Wurzel des Zahns orientiert ist.

Die Einordnung der Kristalle innerhalb jeder Emailstange ist hoch kompliziert. Beide ameloblasts (die Zellen, die Emailbildung beginnen) und die Prozesse von Wälzern betreffen das Muster von Kristallen. Emailkristalle im Kopf der Emailstange werden Parallele zur langen Achse der Stange orientiert. Wenn gefunden, im Schwanz der Emailstange weicht die Orientierung von Kristallen ein bisschen (65 Grade) von der langen Achse ab.

Die Einordnung von Emailstangen wird klarer verstanden als ihre innere Struktur. Emailstangen werden in Reihen entlang dem Zahn, und innerhalb jeder Reihe gefunden, die lange Achse der Emailstange ist auf dem zu Grunde liegenden Zahnbein allgemein rechtwinklig. In dauerhaften Zähnen neigen sich die Emailstangen in der Nähe vom cementoenamel Verbindungspunkt (CEJ) ein bisschen zur Wurzel des Zahns. Das Verstehen der Emailorientierung ist in stärkender Zahnheilkunde sehr wichtig, weil ununterstütztes Email durch das Unterliegen Zahnbein für Bruch anfällig ist.

Das Gebiet um die Emailstange ist als Zwischenstange-Email bekannt. Zwischenstange-Email hat dieselbe Zusammensetzung wie Emailstange, jedoch wird eine histologic Unterscheidung zwischen den zwei gemacht, weil Kristallorientierung in jedem verschieden ist. Die Grenze, wo sich die Kristalle von Emailstangen und Kristalle des Zwischenstange-Emails treffen, wird die Stange-Scheide genannt.

Striae von Retzius sind zusätzliche Linien, die braun in einer befleckten Abteilung des reifen Emails scheinen. Diese Linien werden aus Bändern oder bösen Streifenbildungen auf den Emailstangen zusammengesetzt, die, wenn verbunden, in Längsabteilungen, scheinen, die Emailstangen zu überqueren. Gebildet von Änderungen im Durchmesser der Prozesse von Wälzern demonstrieren diese zusätzlichen Linien das Wachstum des Emails, das den jährlichen Ringen auf einem Baum auf Querabteilungen des Emails ähnlich ist. Der genaue Mechanismus, der diese Linien erzeugt, wird noch diskutiert. Einige Forscher stellen Hypothese auf, dass die Linien ein Ergebnis des täglichen oder 24-stündigen, metabolischen Rhythmus des ameloblasts das Produzieren der Emailmatrix sind, die aus einer aktiven sekretorischen Arbeitsperiode besteht, die von einer untätigen Rest-Periode während der Zahn-Entwicklung gefolgt ist. So demonstriert jedes Band auf der Emailstange das Muster der Arbeit/Rests des ameloblasts, der allgemein über eine Spanne einer Woche vorkommt. Perikymata, die mit Striae vereinigt werden, sind seichte Rinnen bemerkt klinisch auf den nonmasticatory Oberflächen von einigen Zähnen in der Mundhöhle. Perikymata werden gewöhnlich durch das Zahn-Tragen verloren, außer auf den geschützten Halsgebieten von einigen Zähnen, besonders den dauerhaften maxillary Hauptschneidezähnen, Eckzähnen und den ersten Prämolaren, und können als Zahnrechnung verwirrt sein. Dunkler als die anderen zusätzlichen Linien ist die Neugeborenenlinie eine zusätzliche Linie, die Email gebildet vorher und nach der Geburt trennt. Die Neugeborenenlinie kennzeichnet die Betonung oder das Trauma, das durch den ameloblasts während der Geburt erfahren ist, wieder die Empfindlichkeit des ameloblasts illustrierend, weil sie Emailmatrix bilden. Wie man erwarten würde, wird die Neugeborenenlinie in allen primären Zähnen und in den größeren Spitzen der dauerhaften ersten Mahlzähne gefunden. Sie enthalten unregelmäßige Strukturen von Emailprismen mit unordentlichen Kristallmaßnahmen, die grundsätzlich durch das plötzliche Verbiegen der Prismen zur Wurzel gebildet sind; gewöhnlich, die Prismen allmählich Begabung zurück wieder, um ihre vorherige Orientierung wiederzugewinnen.

Knorriges Email wird an den Spitzen von Zähnen gefunden. Sein gedrehtes Äußeres ergibt sich aus der Orientierung von Emailstangen und den Reihen, in denen sie liegen.

Email wird durch verschiedene Strukturen in Bezug auf die Entwicklung des Zahns bedeckt:

:Nasmyth'S-Membran oder Emailnagelhaut, die Struktur des embryological Ursprungs wird aus keratin zusammengesetzt, der das Emailorgan verursacht.

:Acquired pellicle, nach dem Zahn-Ausbruch erworbene Struktur wird aus dem Nahrungsmittelschutt, der Rechnung, Zahnfleck (organischer Film) zusammengesetzt.

Entwicklung

Emailbildung ist ein Teil des gesamten Prozesses der Zahn-Entwicklung. Wenn die Gewebe des sich entwickelnden Zahns unter einem Mikroskop gesehen werden, können verschiedene Zellansammlungen einschließlich Strukturen identifiziert werden, die als das Emailorgan, Zahnlamina und Zahnpapilla bekannt sind. Die allgemein anerkannten Stufen der Zahn-Entwicklung sind die Knospe-Bühne, Kappe-Bühne, Glockenbühne, und Krone, oder Kalkbildung, Bühne. Emailbildung wird zuerst in der Krone-Bühne gesehen.

Amelogenesis oder Emailbildung, kommt nach der ersten Errichtung des Zahnbeins, über Zellen bekannt als ameloblasts vor. Menschliches Email formt sich an einer Rate von ungefähr 4 μm pro Tag, an der zukünftigen Position von Spitzen um den dritten oder vierten Monat der Schwangerschaft beginnend. Als in allen menschlichen Prozessen ist die Entwicklung des Emails kompliziert, aber kann allgemein in zwei Stufen geteilt werden. Die erste Stufe, genannt die sekretorische Bühne, schließt Proteine und eine organische Matrix ein, die sich teilweise mineralized Email formt. Die zweite Bühne, genannt die Reifungsbühne, vollendet Email mineralization.

In der sekretorischen Bühne werden ameloblasts säulenartige Zellen polarisiert. Im rauen endoplasmic reticulum dieser Zellen werden Emailproteine ins Umgebungsgebiet veröffentlicht und tragen dazu bei, was als die Emailmatrix bekannt ist, die dann teilweise mineralized durch das Enzym alkalischer phosphatase ist. Wenn diese erste Schicht gebildet wird, rücken die ameloblasts vom Zahnbein ab, die Entwicklung der Prozesse von Wälzern am Spitzenpol der Zelle berücksichtigend. Emailbildung geht um den angrenzenden ameloblasts weiter, auf ein ummauertes Gebiet oder Grube hinauslaufend, die einen Prozess von Wälzern, und auch um das Ende jedes Prozesses von Wälzern aufnimmt, auf eine Absetzung der Emailmatrix innerhalb jeder Grube hinauslaufend. Die Matrix innerhalb der Grube wird schließlich eine Emailstange werden, und die Wände werden schließlich Zwischenstange-Email werden. Der einzige unterscheidende Faktor zwischen den zwei ist die Orientierung der Kalzium-Phosphatkristalle.

In der Reifungsbühne transportieren die ameloblasts in der Bildung des Emails verwendete Substanzen. Histologically, der bemerkenswerteste Aspekt dieser Phase ist, dass diese Zellen gestreift werden, oder eine zerzauste Grenze haben. Diese Zeichen demonstrieren, dass die ameloblasts ihre Funktion von der Produktion, als in der sekretorischen Bühne zum Transport geändert haben. Für den Endmineralization-Prozess verwendete Proteine setzen den grössten Teil des transportierten Materials zusammen. Die beachtenswerten beteiligten Proteine sind amelogenins, ameloblastins, enamelins, und tuftelins. Während dieses Prozesses werden amelogenins und ameloblastins nach dem Gebrauch entfernt, enamelins und tuftelin im Email abreisend. Am Ende dieser Bühne hat das Email seinen mineralization vollendet.

An einem Punkt bevor bricht der Zahn in den Mund aus, aber nach der Reifungsbühne werden die ameloblasts gebrochen. Folglich hat Email, verschieden von vielen anderen Geweben des Körpers, keine Weise, sich zu regenerieren. Nach der Zerstörung des Emails vom Zerfall oder der Verletzung können weder der Körper noch ein Zahnarzt das Emailgewebe wieder herstellen. Email kann weiter durch nichtpathologische Prozesse betroffen werden.

Die Verfärbung von Zähnen kann sich mit der Zeit aus Aussetzung von Substanzen wie Tabak, Kaffee und Tee ergeben. Die Färbung kommt im zwischenprismatischen Gebiet innerlich auf dem Email vor, das den Zahn veranlasst, dunkler oder mehr gelb insgesamt zu scheinen. In einem vollkommenen Staat ist Email farblos, aber es widerspiegelt wirklich zu Grunde liegende Zahn-Struktur mit seinen Flecken, da leichte Nachdenken-Eigenschaften des Zahns niedrig sind.

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Zerstörung

Der hohe Mineralinhalt des Emails, das dieses Gewebe das härteste im menschlichen Körper macht, macht es auch empfindlich gegen einen Demineralization-Prozess, der häufig als Zahnkaries vorkommt, die sonst als Höhlen bekannt ist. Demineralization kommt aus mehreren Gründen vor, aber die wichtigste Ursache des Zahn-Zerfalls ist die Nahrungsaufnahme von Zucker.

Zahn-Höhlen werden verursacht, wenn Säuren Zahn-Email auflösen:

:: Ca (PO) (OH) (s) + 8. (aq)  10Ca (aq) + 6HPO (aq) + 2HO (l)

Zucker von Süßigkeiten, alkoholfreie Getränke und sogar Fruchtsäfte spielen eine bedeutende Rolle im Zahn-Zerfall, und folglich in der Emailzerstörung. Der Mund enthält eine große Zahl und Vielfalt von Bakterien, und wenn Rohrzucker, der allgemeinste von Zucker, die Oberfläche des Mundes anstreicht, wirken einige intramündliche Bakterien damit aufeinander und bilden Milchsäure, die den pH im Mund vermindert. Dann, die hydroxylapatite Kristalle des Emails demineralize, größere in den Zahn tiefere Bakterieninvasion berücksichtigend. Die wichtigste mit dem Zahn-Zerfall beteiligte Bakterie ist Streptokokkus mutans, aber die Zahl und der Typ von Bakterien ändern sich mit dem Fortschritt der Zahn-Zerstörung.

Außerdem diktiert Zahn-Morphologie, dass die allgemeinste Seite für die Einleitung der Zahnkaries in den tiefen Rinnen, Gruben und Rissen des Emails ist. Das wird erwartet, weil diese Positionen unmöglich sind, mit einer Zahnbürste zu reichen und Bakterien zu berücksichtigen, um dort zu wohnen. Wenn demineralization des Emails vorkommt, kann ein Zahnarzt ein scharfes Instrument verwenden, wie ein Zahnforscher, und "fühlen einen Stock" an der Position des Zerfalls. Als Email fortsetzt, weniger mineralized zu werden, und unfähig ist, den Eingriff von Bakterien zu verhindern, wird das zu Grunde liegende Zahnbein betroffen ebenso. Wenn Zahnbein, das normalerweise Email unterstützt, durch eine physiologische Bedingung oder durch den Zerfall zerstört wird, ist Email unfähig, seine Brüchigkeit zu ersetzen, und reißt sich vom Zahn leicht los.

Das Ausmaß, in dem Zahn-Zerfall wahrscheinlich, als cariogenicity bekannt ist, hängt von Faktoren solcher als ab, wie lange der Zucker im Mund bleibt. Gegen den verbreiteten Glauben ist es nicht der Betrag von Zucker hat nur die Frequenz der Zuckernahrungsaufnahme aufgenommen, die der wichtigste Faktor in der Verursachung des Zahn-Zerfalls ist. Wenn der pH im Mund am Anfang von der Nahrungsaufnahme von Zucker abnimmt, ist das Email demineralized und verlassen verwundbar seit ungefähr 30 Minuten. Das Essen einer größeren Menge von Zucker in einem Sitzen vergrößert die Zeit von demineralization nicht. Ähnlich vermindert das Essen einer kleineren Menge von Zucker in einem Sitzen die Zeit von demineralization nicht. So ist das Essen einer großen Menge von Zucker auf einmal am Tag weniger schädlich, als eine sehr kleine Menge ist, die in vielen Zwischenräumen im Laufe des Tages aufgenommen ist. Zum Beispiel, in Bezug auf die mündliche Gesundheit, ist es besser, einen einzelnen Nachtisch in der Tischzeit zu essen, als zum Imbiss auf einer Tasche von Süßigkeiten im Laufe des Tages.

Zusätzlich zur Bakterieninvasion ist Email auch gegen andere zerstörende Kräfte empfindlich. Bruxism, auch bekannt als das Zusammenpressen oder Schleifen auf Zähnen, zerstört Email sehr schnell. Die Tragen-Rate des Emails, genannt Abreibung, ist 8 Mikrometer pro Jahr von normalen Faktoren. Ein häufiger Irrtum ist, dass sich Email größtenteils vom Kauen abnutzt, aber wirklich berühren sich Zähne selten während des Kauens. Außerdem wird normaler Zahn-Kontakt physiologisch durch die periodontal Bänder (pdl) und die Einordnung der Zahnverstopfung ersetzt. Die aufrichtig zerstörenden Kräfte sind die parafunktionellen Bewegungen, wie gefunden, in bruxism, der irreversiblen Schaden dem Email verursachen kann.

Andere Nichtbakterienprozesse der Emailzerstörung schließen Abreiben ein (Fremdelemente wie Zahnbürsten einschließend), Erosion (chemische Prozesse, wie das Auflösen durch alkoholfreie Getränke oder Zitrone und andere Säfte einschließend), und vielleicht abfraction (das Beteiligen zusammenpressender und dehnbarer Kräfte).

Obwohl Email als zäh beschrieben wird, hat es eine ähnliche Brüchigkeit zum Glas, das es, verschieden von anderen natürlichen sprungwiderstandsfähigen Folie-Strukturen wie Schale und Perlmutt macht, das für Bruch potenziell verwundbar ist. Trotz dessen kann es Bissen-Kräften nicht weniger als 1,000 N oft ein Tag während des Kauens widerstehen. Dieser Widerstand ist teilweise zur Mikrostruktur des Emails erwartet, das Prozesse, Emailbüschel enthält, die das Wachstum solcher Brüche am dentinoenamel Verbindungspunkt stabilisieren. Die Konfiguration des Zahns handelt auch, um die dehnbaren Betonungen zu reduzieren, die Brüche während des scharfen verursachen.

Mündliche Hygiene und Fluorid

Die Verwundbarkeit des Emails zu demineralization und der täglichen Bedrohung der Zuckernahrungsaufnahme denkend, ist die Verhinderung des Zahn-Zerfalls die beste Weise, die Gesundheit von Zähnen aufrechtzuerhalten. Die meisten Länder haben breiten Nutzen von Zahnbürsten, die die Anzahl von Bakterien und Nahrungsmittelpartikeln auf dem Email vermindern können. Einige isolierte Gesellschaften haben Zugang zu Zahnbürsten nicht, aber es ist für jene Leute üblich, andere Gegenstände wie Stöcke zu verwenden, ihre Zähne zu reinigen. Zwischen zwei angrenzenden Zähnen wird Glasschlacke verwendet, um die Emailoberflächen frei von Fleck und Nahrungsmittelpartikeln zu wischen, um Bakterienwachstum zu entmutigen. Obwohl weder Glasschlacke noch Zahnbürsten in die tiefen Rinnen und Gruben des Emails eindringen können, können gute allgemeine mündliche Gesundheitsgewohnheiten gewöhnlich genug Bakterienwachstum verhindern, Zahn-Zerfall vom Starten abzuhalten.

Diesen Methoden der mündlichen Hygiene ist außerordentlich durch den Gebrauch des Fluorids geholfen worden. Fluorid kann in vielen Positionen natürlich, wie der Ozean und die anderen Wasserquellen gefunden werden. Natürlich vorkommendes Kalzium-Fluorid ist nicht dasselbe als Natriumsfluorid, ein Nebenprodukt der Dünger-Industrie und des Fluorids, das zu Trinkwasser hinzugefügt wird. Die empfohlene Dosierung des Fluorids in Trinkwasser hängt von Lufttemperatur ab; in den Vereinigten Staaten erstreckt es sich von 0.7 bis 1.2 mg/L. Fluorid katalysiert die Verbreitung von Kalzium und Phosphat in die Zahn-Oberfläche, der der Reihe nach remineralizes die kristallenen Strukturen in einer Zahnhöhle. Die remineralized Zahn-Oberflächen enthalten fluoridated hydroxyapatite und fluorapatite, die saurem Angriff viel besser widerstehen als der ursprüngliche Zahn hat. Fluorid-Therapie wird verwendet, um zu helfen, Zahnzerfall zu verhindern.

Viele Gruppen von Leuten haben gegen fluoridated Trinkwasser laut gesprochen. Ein von diesen Verfechtern verwendetes Beispiel ist das Schaden-Fluorid kann als fluorosis tun. Fluorosis ist eine Bedingung, die sich aus der Überbelichtung zum Fluorid besonders zwischen den Altern von 6 Monaten zu 5 Jahren ergibt, und erscheint als gesprenkeltes Email. Folglich sehen die Zähne unansehnlich aus, obwohl das Vorkommen des Zahnzerfalls in jenen Zähnen sehr klein ist. Es ist jedoch wichtig zu bemerken, dass alle Substanzen, sogar vorteilhafte, wenn genommen, in äußersten Dosen schädlich sind. Wo Fluorid natürlich in hohen Konzentrationen gefunden wird, werden Filter häufig verwendet, um den Betrag des Fluorids in Wasser zu vermindern. Deshalb sind Codes von Zahnfachleuten entwickelt worden, um den Betrag des Fluorids zu beschränken, das eine Person nehmen sollte. Diese Codes werden von der amerikanischen Zahnvereinigung und der amerikanischen Akademie der Pädiatrischen Zahnheilkunde unterstützt. Die akute toxische Dosis des Fluorids ist ~5 Mg/Kg des Körpergewichts. Außerdem, wohingegen aktuelles Fluorid, das in der Zahnpasta und den Mundwässern gefunden ist, fluorosis nicht verursacht, sind seine Effekten auch weniger durchdringend und so nicht andauernd wie diejenigen des Körperfluorids, solcher als, wenn sie fluorinated Wasser trinken. Es wird auch gefordert, das ganze Email eines Zahns gewinnt die Vorteile des Fluorids, wenn es systematisch, durch fluoridated Wasser oder Salz fluoridation (eine allgemeine Alternative in Europa) aufgenommen wird, und dass nur einige der Außenoberflächen des Emails durch das aktuelle Fluorid erreicht werden können. Jedoch, da es keine Verbindung zwischen dem Blutstrom und dem Email gibt, hat (körper)-Fluorid-Arbeiten aktuell ebenso aufgenommen: Mit erhobenen Fluorid-Blutniveaus nehmen Fluorid-Niveaus im Speichel auch zu. Hier vermittelt Fluorid der remineralization mit fluorapatite. Der Mechanismus der Höhle-Verhinderung des Körperfluorids ist dasselbe als dieses des Fluorids von Zahn-Teig, obgleich der erstere gewöhnlich auf anhaltende Fluorid-Anwesenheit auf den Speichel hinausläuft, der der Reihe nach auf einen tieferen fluorapatite remineralisation hinauslaufen kann. Trotz der Kritiker von fluoridation geben die meisten Zahngesundheitsfürsorge-Fachleuten und Organisationen zu, dass die Einschließung des Fluorids in öffentlichem Wasser eine der wirksamsten Methoden gewesen ist, das Vorherrschen des Zahn-Zerfalls zu vermindern.

Effekten von Zahnverfahren

Zahnwiederherstellungen

Die meisten Zahnwiederherstellungen sind mit der Eliminierung des Emails verbunden. Oft ist der Zweck der Eliminierung, Zugang zum zu Grunde liegenden Zerfall im Zahnbein oder der Entzündung im Fruchtfleisch zu gewinnen. Das ist normalerweise der Fall in Amalgam-Wiederherstellungen und endodontic Behandlung.

Dennoch kann Email manchmal entfernt werden, bevor es jede Zerfall-Gegenwart gibt. Das populärste Beispiel ist das Zahndichtungsmaterial. Der Prozess, Zahndichtungsmaterialien in die Vergangenheit beteiligt zu legen, Email in den tiefen Rissen und Rinnen eines Zahns entfernend und es durch ein stärkendes Material ersetzend. Jetzt ist es üblicher, nur umzuziehen, hat Email wenn Gegenwart verfallen. Trotz dessen gibt es noch Fälle, wohin tiefe Risse und Rinnen im Email entfernt werden, um Zerfall zu verhindern, und ein Dichtungsmaterial kann oder abhängig von der Situation nicht gelegt werden darf. Dichtungsmaterialien sind darin einzigartig sie sind vorbeugende Wiederherstellungen für den Schutz vor dem zukünftigen Zerfall und haben sich gezeigt, um die Gefahr des Zerfalls um 55 % mehr als 7 Jahre zu reduzieren.

Ästhetik ist ein anderer Grund für die Eliminierung des Emails. Das Entfernen des Emails ist notwendig, wenn es Kronen und Furnier legt, um das Äußere von Zähnen zu erhöhen. In beiden dieser Beispiele ist es wichtig, die Orientierung von Emailstangen zu beachten, weil es möglich ist, Email ununterstützt durch das Unterliegen Zahnbein, das Verlassen dieses Teils der bereiten für Bruch verwundbareren Zähne zu verlassen.

Säure ätzende Techniken

Erfunden 1955 verwendet Säure-Ätzen Zahnetchants und wird oft verwendet, wenn es Zahnwiederherstellung zu Zähnen verpfändet. Das ist für den langfristigen Gebrauch von einigen Materialien, wie Zusammensetzungen und Dichtungsmaterialien wichtig. Durch das Auflösen von Mineralen im Email ziehen etchants um die 10 Außen-Mikrometer auf dem Email erscheinen und machen eine poröse 5-50 Mikrometer tiefe Schicht. Das raut das Email mikroskopisch an und läuft auf eine größere Fläche hinaus, auf der man verpfändet.

Die Effekten des Säure-Ätzens auf dem Email können sich ändern. Wichtige Variablen sind die Zeitdauer der etchant, wird der Typ von etchant verwendet, und die aktuelle Bedingung des Emails angewandt.

Es gibt drei Typen von durch das Säure-Ätzen gebildeten Mustern. Typ 1 ist ein Muster, wo vorherrschend die Emailstangen aufgelöst werden; Typ 2 ist ein Muster, wo vorherrschend das Gebiet um die Emailstangen aufgelöst wird; und Typ 3 ist ein Muster, wo es keine irgendwelcher Emailstangen verlassenen Beweise gibt. Außer dem Folgern, dass Typ 1 das günstigste Muster und der Typ 3 am wenigsten ist, ist die Erklärung für diese verschiedenen Muster sicher nicht bekannt, aber wird meistens der verschiedenen Kristallorientierung im Email zugeschrieben.

Das Zahn-Weißen

Das Zahn-Weißen oder der Zahn, der Verfahren bleicht, versuchen, eine Farbe eines Zahns auf jede von zwei Weisen zu erhellen: durch die chemische oder mechanische Handlung. Chemisch arbeitend, wird ein Bleiche-Reagenz verwendet, um eine Oxydationsreaktion im Email und Zahnbein auszuführen. Die Agenten haben meistens gepflegt sich wirklich zu ändern die Farbe von Zähnen sind Wasserstoffperoxid und carbamide Peroxyd. Sauerstoff-Radikale vom Peroxyd in den weiß werdenden Agenten setzen sich mit den Flecken in den zwischenprismatischen Räumen innerhalb der Emailschicht in Verbindung. Wenn das vorkommt, werden Flecke gebleicht, und die Zähne scheinen jetzt leichter in der Farbe. Zähne scheinen nicht nur mehr weiß sondern auch widerspiegeln Licht in vergrößerten Beträgen, das die Zähne heller ebenso scheinen lässt. Studien zeigen, dass das Weißen keine Ultrastrukturänderungen oder Mikrohärte-Änderungen in den Zahngeweben erzeugt. Studien zeigen, dass Patienten, die ihre Zähne weiß gemacht haben, bessere Sorge über sie nehmen. Jedoch kann ein Zahn-Weißen-Produkt mit einem gesamten niedrigen pH Email gefährdet für den Zerfall oder die Zerstörung durch demineralization stellen. Folglich sollte Sorge genommen werden, und Gefahr bewertet, wenn man ein Produkt wählt, das sehr acidic ist. Das Zahn-Schuhweiß in Zahnpasten arbeitet durch eine mechanische Handlung. Sie haben milde Poliermittel, die in der Eliminierung von Flecken auf dem Email helfen. Obwohl das eine wirksame Methode sein kann, verändert sie die innere Farbe von Zähnen nicht.

Mikroabreiben-Techniken verwenden beide Methoden. Eine Säure wird zuerst verwendet, um um die Außen-22-27 Mikrometer des Emails schwach zu werden, um es genug für die nachfolgende abschleifende Kraft zu schwächen. Das berücksichtigt Eliminierung von oberflächlichen Flecken im Email. Wenn die Verfärbung tiefer ist oder im Zahnbein, wird diese Methode des Zahn-Weißens nicht erfolgreich sein.

Körperbedingungen, die Email betreffen

Es gibt verschiedene Typen von amelogenesis imperfecta. Der hypocalcification Typ, der am üblichsten ist, ist eine autosomal dominierende Bedingung, die auf Email hinausläuft, das nicht völlig mineralized ist. Emaillieren Sie folglich leicht Flocken von den Zähnen, die gelb wegen des offenbarten Zahnbeins scheinen. Der hypoplastic Typ ist X-linked und läuft auf normales Email hinaus, das in zu wenig Menge erscheint, dieselbe Wirkung wie der allgemeinste Typ habend.

Ebbe-Krankheit von Gastroesophageal kann auch führen, um Verlust, als saure Ebben die Speiseröhre und in den Mund zu emaillieren, am meisten während des Nachtschlafes vorkommend.

Chronischer bilirubin encephalopathy, der sich aus erythroblastosis fetalis ergeben kann, ist eine Krankheit, die zahlreiche Effekten auf einen Säugling hat, aber es kann auch Email hypoplasia und grüne Färbung des Emails verursachen.

Email hypoplasia wird weit gehend definiert, um alle Abweichungen vom normalen Email in seinen verschiedenen Graden der Abwesenheit zu umfassen. Das fehlende Email konnte lokalisiert werden, eine kleine Grube bildend, oder es konnte völlig abwesend sein.

Erythropoietic porphyria ist eine genetische Krankheit, die auf die Absetzung von porphyrins überall im Körper hinausläuft. Diese Ablagerungen kommen auch im Email vor und verlassen ein Äußeres beschrieben als rot in der Farbe und Leuchtstoff-.

Fluorosis führt zu gesprenkeltem Email und kommt von der Überbelichtung bis Fluorid vor.

Färbung von Tetracycline führt zu braunen Bändern auf den Gebieten des sich entwickelnden Emails. Kinder bis zum Alter 8 können gesprenkeltes Email davon entwickeln, tetracycline zu nehmen. Infolgedessen wird tetracycline in schwangeren Frauen kontraindiziert.

Krankheit von Celiac, eine Unordnung, die durch eine autogeschützte Antwort auf das Gluten charakterisiert ist, läuft auch allgemein auf demineralization des Emails hinaus.

In anderen Säugetieren

Größtenteils hat Forschung gezeigt, dass die Bildung des Zahn-Emails in Tieren fast zur Bildung in Menschen identisch ist. Das Emailorgan, einschließlich des Zahnpapilla und ameloblasts fungiert ähnlich. Die Schwankungen des Emails, die da sind, sind selten, aber manchmal wichtig. Unterschiede, bestehen sicher, in der Morphologie, der Zahl und den Typen von Zähnen unter Tieren.

Hunde sind weniger wahrscheinlich als Menschen, Zahn-Zerfall wegen des hohen pH des Hund-Speichels zu haben, der eine acidic Umgebung davon abhält sich zu formen und der nachfolgende demineralization des Emails, das vorkommen würde. Falls Zahn-Zerfall wirklich vorkommt (gewöhnlich von Trauma), können Hunde Zahnfüllungen erhalten, wie Menschen tun. Ähnlich menschlichen Zähnen ist das Email von Hunden für die Tetracycline-Färbung verwundbar. Folglich muss diese Gefahr verantwortlich gewesen werden, wenn tetracycline antibiotische Therapie zu jungen Hunden verwaltet wird. Email hypoplasia kann auch in Hunden vorkommen.

Der Mineralvertrieb im Nageemail ist von diesem von Affen, Hunden, Schweinen und Menschen verschieden. In Pferd-Zähnen werden das Email und die Zahnbein-Schichten mit einander verflochten, der die Kraft und Verschleißfestigkeit jener Zähne vergrößert.

Siehe auch

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