過去数十年間、歯科インプラントの設計と工学研究は大きく進歩しました。これらの発展により、歯科インプラントの成功率は10年以上にわたり95%を超えています。そのため、インプラント埋入は歯の欠損を修復する非常に効果的な方法となっています。世界中で歯科インプラントが広く普及するにつれ、インプラント埋入と維持管理方法の改善にますます注目が集まっています。現在、レーザーはインプラント埋入、補綴物の装着、インプラント周囲組織の感染制御において積極的な役割を果たすことが証明されています。波長の異なるレーザーはそれぞれ独自の特性を持ち、医師がインプラント治療の効果を高め、患者の体験を向上させるのに役立ちます。
ダイオードレーザーを用いたインプラント治療は、術中の出血を抑え、良好な手術野を確保し、手術時間を短縮することができます。同時に、レーザーは手術中および手術後に良好な無菌環境を作り出すことができ、術後合併症や感染症の発生率を大幅に低減します。
ダイオードレーザーの一般的な波長には、810nm、940nm、980nm1064nmと1064nm。これらのレーザーのエネルギーは主にヘモグロビンやメラニンなどの色素を標的とする。軟部組織ダイオードレーザーのエネルギーは主に光ファイバーを通して伝送され、接触モードで動作します。レーザーの動作中、ファイバー先端の温度は500℃~800℃に達することがあります。熱は組織に効果的に伝達され、組織を蒸発させることで切断されます。組織は発熱する作業チップと直接接触し、レーザー自体の光学的特性を利用する代わりに蒸発効果が発生します。980 nm波長のダイオードレーザーは、810 nm波長のレーザーよりも水に対する吸収効率が高いです。この特性により、980 nmダイオードレーザーは植栽用途においてより安全で効果的です。光波の吸収は、最も望ましいレーザーと組織の相互作用効果です。組織によるエネルギーの吸収が優れているほど、インプラントに引き起こされる周囲の熱損傷は少なくなります。ロマノス氏の研究によると、980 nmダイオードレーザーは、より高いエネルギー設定でもインプラント表面の近くで安全に使用できます。研究では、810 nmダイオードレーザーはインプラント表面の温度をより大きく上昇させることが確認されています。ロマノス氏はまた、810 nmレーザーはインプラントの表面構造を損傷する可能性があると報告しています。 940nmダイオードレーザーは、インプラント治療には使用されていません。本章で述べた目的に基づくと、インプラント治療への応用が検討できるダイオードレーザーは、980nmダイオードレーザーのみです。
一言で言えば、980nmダイオードレーザーは一部のインプラント治療に安全に使用できますが、切断深度、切断速度、切断効率には限界があります。ダイオードレーザーの主な利点は、小型で低価格であることです。
投稿日時:2023年5月10日
