牙科色彩學之熒光性 科貿嘉友收錄
牙科色彩學之熒光性
牙齒由礦物質(70%)、有機物(20%)和水(10%)組成[17-18]。有機成分決定熒光現象。
熒光是一種現象,當物體內部吸收光子能量,通常是短波,如肉眼看不見的紫外線,將其轉換并散射為可見光譜。
熒光是一種發光形式,物理定義為吸收電磁能量并轉化發射變成其他電磁能量的現象,激發波消除熒光現象立即終止,且熒光現象與溫度無關。
如果發射發生在10-8秒的間隔激發,觀察到熒光;如果時間間隔越大,觀察到磷光。材料吸收能量導致其組成原子的激發,激發后原子返回到一個不那么活躍的狀態,并繼續發光。
固態晶體的發光通常與雜質(引發劑)的存在有關。根據不同類型和濃度,引發劑發射的光譜可以有很大的不同。
天然牙暴露在紫外線光下顯示熒光,通常是白色淡藍色的色調(藍白色)[13,22]。由于有機物的存在,以及大量有機物色素對紫外線光譜的感光性,牙本質是產生熒光的主體,比牙釉質的熒光更強烈。
有研究表明,天然牙和天然蛋白質的熒光很可能是從氨基酸苯丙氨酸結合物和酪氨酸色氨酸引起的能量轉移所導致。牙本質比牙釉質顯示出更高程度的熒光性,釉質的熒光性非常低,礦化程度的增高,導致熒光性降低。熒光隨著牙本質脫礦而增加,這解釋了為什么釉質作為高度礦化組織,相對于牙本質表現出非常低的熒光性的原因。
圖2.30,圖2.31通過紫外線光照下的天然牙齒,顯示牙齒的熒光性。
圖2.32天然牙和復合樹脂制作的牙齒在紫外線光下拍攝的影像。
圖2.33天然牙、無熒光復合樹脂牙和熒光復合樹脂牙切片在紫外線下的影像。
圖2.34紫外線光下的天然牙:釉質豐富區域,熒光的發射減少,表現出更強烈的藍色。
圖2.35同一牙齒的切片:牙齒體部比純釉質覆蓋的切緣具有更強的熒光。
綜上所述,在復合樹脂修復中再現熒光現象是有明確物理學基礎的;在復合樹脂中加入適當比例的熒光色素可以使牙體修復材料獲得最佳的和天然牙近似的光學效果,更好地模擬天然牙。
發光不只限于表面,也來自材料內部,呈現完美的美學效果和可與天然牙相媲美的外觀。
圖2.36大顆粒填料復合樹脂制作的不良修復體。
圖2.37紫外線光下,牙體組織熒光升高而修復體熒光效應全部缺失
修復體看起來很暗,沒有熒光效應。
現代復合樹脂需要具備天然牙牙本質的熒光性,熒光成分使材料更加明亮;牙科材料(復合樹脂和陶瓷)的熒光性顯著增加修復體的明度;同時熒光效應也進一步降低了同色異譜現象,這種現象使一個物體在不同溫度、光源和不同投照角度的光線下改變顏色。在美學修復領域同色異譜現象表現得非常明顯,牙齒和填充物經常在一種類型的光源下表現的融為一體,而在另一種光源下表現得完全不一樣。
圖2.38用有熒光性的混合填料樹脂材料修復的修復體表現出和鄰牙渾然一體的亮度。
圖2.39修復體在紫外線光下顯示出極佳的熒光效應。
圖2.40顯微鏡下查看天然牙齒切片透照:
白色的(釉柱間質)和天藍色的(釉柱)薄層非常明顯。
來源:口腔領航
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