Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Влияние тепловых факторов на ткани зуба при эндодонтическом лечении

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В частности, при любом физическом или механическом воздействии на ткани зуба выделяется тепловая энергия, способная в определённых ситуациях вызвать их повреждение. В результате многочисленных исследований было установлено, что локальное повышение температуры более чем на 10 °C выше температуры человеческого тела приводит к коагуляции белковых образований (Ribeiro А.С., Nogueira G.E.C… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1. 1. Энергоёмкие технологии в эндодонтии и их влияние на окружающие ткани
  • Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Общая характеристика материала исследования
    • 2. 2. Метод измерения температуры в корневых каналах и на наружной поверхности корней зубов во время их ультразвуковой обработки
    • 2. 3. Метод измерения температуры на поверхности корней зубов при извлечении отломка эндодонтического инструмента с помощью ультразвука
    • 2. 4. Метод измерения температуры на поверхности корней зубов при извлечении металлического штифта ультразвуком
    • 2. 5. Метод измерения температуры на поверхности корней разных групп зубов при пломбировании их каналов методом инъекционного введения термопластифицированной гуттаперчи
    • 2. 6. Метод измерения температуры на поверхности корней разных групп зубов при пломбировании их каналов вертикальной конденсацией разогретой гуттаперчи (метод Down Pack)
    • 2. 7. Метод измерения температуры на поверхности корней разных групп зубов при пломбировании их каналов разогретой гуттаперчей на носителе (ThermaFil), а также в процессе её удаления
    • 2. 8. Метод измерения температуры на поверхности корней зубов при обработке их каналов излучением диодного лазера с длинной волны 980нм в процессе эндодонтического лечения
    • 2. 9. Метод определения устойчивости коллагеновой матрицы корневого дентина зубов к действию температурного фактора
    • 2. 10. Усовершенствованные методы пломбирования корневых каналов зубов разогретой гуттаперчей
  • Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 3. 1. Результаты изучения динамики изменения температуры в корневых каналах зубов и на наружной поверхности корней во время их ультразвуковой обработки
    • 3. 2. Результаты изучения динамики изменения температуры на поверхности корней зубов при извлечении из их каналов отломка эндодонтического инструмента с помощью ультразвука
    • 3. 3. Результаты изучения динамики изменения температуры на поверхности корней зубов при извлечении из их каналов металлического штифта с помощью ультразвука
    • 3. 4. Результаты изучения динамики изменения температуры на поверхности корней разных групп зубов при пломбировании их каналов методом инъекционного введения термопластифицированной гуттаперчи
    • 3. 5. Результаты изучения динамики изменения температуры на поверхности корней разных групп зубов при пломбировании их каналов методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи (метод Down Pack)

    3.6 Результаты изучения динамики изменения температуры на поверхности корней разных групп зубов при пломбировании их каналов разогретой гуттаперчей на носителе (ThermaFil), а также в процессе ее удаления.

    3.7 Результаты изучения температуры на поверхности корней зубов при обработке их каналов излучением диодного лазера с длинной волны 980нм в процессе эндодонтического лечения.

    3.8 Результаты изучения устойчивости коллагеновой матрицы корневого дентина зубов к действию температурного фактора.

    3.9 Результаты клинического применения усовершенствованных методов пломбирования корневых каналов зубов, основанных на вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи.

Влияние тепловых факторов на ткани зуба при эндодонтическом лечении (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В настоящее время эндодонгическое лечение заболеваний пульпы и периодонта зубов представляет собой сложный, многоэтапный процесс, успех выполнения которого зависит не только от уровня квалификации стоматолога, но и от его технической оснащённости (Бартель К., Кашке И., Янс К. Р., 2005, Базикян Э. А., 2007, Беер Р., Бауманн М. А., Киельбаса А., 2008).

В связи с этим, постоянно разрабатываются новые и совершенствуются существующие методы лечения, основанные на применении достаточно сложных технических средств.

Традиционным стало использование в стоматологии ультразвуковых и лазерных аппаратоввысокоскоростных эндодонтических инструментовприборов, обеспечивающих автоматический разогрев и конденсацию гуттаперчиприспособлений и инструментов для постановки и удаления штифтовых конструкций и т. д. (Nogueira G.E.C., Antoniazzi J.H. et al. 2007, Lipski M., Debicki M., Drozdzik A. 2010, Ribeiro A.C., Zhou X., Chen Y., Wei X. et al., 2010).

С одной стороны это способствует повышению качества эндодонтического лечения и облегчает работу стоматологов, с другойявляется техногенным средством, способным в определённой ситуации неблагоприятно повлиять на организм человека.

В частности, при любом физическом или механическом воздействии на ткани зуба выделяется тепловая энергия, способная в определённых ситуациях вызвать их повреждение. В результате многочисленных исследований было установлено, что локальное повышение температуры более чем на 10 °C выше температуры человеческого тела приводит к коагуляции белковых образований (Ribeiro А.С., Nogueira G.E.C., Antoniazzi J.H. et al. 2007, Lipski M., D^bicki M., Drozdzik A. 2010,, Zhou X., Chen Y., Wei X. et al., 2010). А в случае, если этот повреждающий температурный фактор действует более чем 1мин., происходят необратимые изменения в структуре костной ткани. Всё это в полной мере относится к зубам и тканям их окружающих.

Вместе с тем, анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что уже известные данные о влиянии повышения температуры корней зубов на окружающие ткани в результате применения тех или иных методов эндодонтического лечения, не носят системного характера (Хюльсманн М., Шеффер Э. 2009, Villegas J.C., Yoshioka Т., Kobayashi Ch. et al., 2005, Lipski M., 2006, Madarati A.A., Qualtrough A.J., Watts D.C., 2008.). Многие результаты противоречат друг другу. Часть работ лишь констатируют наличие данной проблемы, не уделяя внимания практическим выводам и рекомендациям (Venturi М., Lenarda R. D., Breschi L., 2006, Sant’Anna-Junior A., Tanomaru-Filho M., Duarte M.A.H. et al., 2009, Zeltner M., Peters O.A., Paque F., 2009). Кроме того, необходимо учитывать высокую степень технического прогресса в стоматологии, в результате которого научный анализ эффективности и оптимизации методов работы новых аппаратов и приборов в некоторых случаях отстает от темпов их внедрения в клиническую практику. Необходимо также учитывать, что большинство манипуляций при выполнении современных методов лечения в стоматологии проводятся в условиях местного обезболивания. Устранение болевого фактора часто усугубляет тяжесть термического поражения, вызывая длительные послеоперационные осложнения или даже неудачи.

Таким образом, изучение причин возникновения и разработка мер профилактики термического поражения окружающих корень зуба тканей в процессе эндодонтического лечения является актуальной проблемой современной стоматологии.

Цель исследования.

Изучить влияние эндодонтических методов лечения, связанных с применением энергоёмких технологий, на повышение температуры корней зубов и разработать меры профилактики термических поражений окружающих их тканей.

Задачи исследования.

1. Определить степень повышения температуры на поверхности корней зубов и в их каналах при использовании ультразвука во время проведения различных эндодонтических манипуляций.

2. Изучить динамику изменения температуры на поверхности корней зубов при обтурации их каналов методами, основанными на применении разогретой гуттаперчи.

3. Изучить влияние различных режимов лазерного излучения на степень изменения температуры корневого дентина зубов при выполнении эндодонтического лечения.

4. Определить степень устойчивости коллагеновой матрицы корневого дентина зуба к действию различных температур.

5. Разработать рекомендации, направленные на профилактику возникновения термического поражения окружающих корень зуба тканей при проведении эндодонтического лечения с использованием энергоёмких технологий.

Научные положения, выносимые на защиту.

1. На основании данных лабораторных исследований установлено что, современные методы эндодонтического лечения зубов, использующие энергоёмкие технологии (ультразвук, лазер, разогретая гуттаперча) способны вызывать повышение температуры на поверхности их корней более чем на 47 °C, что является критичным для окружающих тканей. Степень подъема температуры на наружной поверхности корней зубов зависит от её уровня внутри корневого канала, толщины дентина и времени воздействия.

2. Полученные с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии данные, свидетельствуют, что коллагеновые волокна корневого дентина зуба, обнаженные в результате его деминерализации химическими препаратами, изменяют свою структуру, переходя в желеподобное состояние под действием температуры более 62,4°С. Это необходимо учитывать при проведении эндодонтического лечения с использованием методов, способных вызывать повышение температуры внутри корневых каналов зубов.

Научная новизна.

Впервые установлено, что повышение температуры внутри корневого канала зуба во время его ультразвуковой обработки совместно с антисептическим раствором может достигать уровня, способного активировать его действие.

Впервые установлено, что использование гуттаперчи, разогретой до температуры 180 °C и выше, для пломбирования корневых каналов зубов может привести к термическому поражению окружающих корень тканей.

Впервые установлено, что мощность лазерного излучения и режим подачи энергии (импульсный или непрерывный) в корневые каналы зубов являются основными факторами, влияющими на повышение температуры на поверхности их корней при выполнении эндодонтического лечения.

Впервые установлено, что наличие жидкости в корневых каналах зубов существенно не влияет на степень снижения температуры при воздействии на их стенки излучением диодного лазера.

Впервые установлено, что степень минерализации корневого дентина зуба влияет на устойчивость его коллагеновых волокон к действию высоких температур.

Впервые установлено, что степень устойчивости деминерализованных коллагеновых волокон к действию высоких температур зависит от степени их гидратации.

Практическая значимость.

Усовершенствованы методы пломбирования корневых каналов зубов разогретой гуттаперчей, применение которых позволяет предотвратить термическое поражение околокорневых тканей.

Установлены режимы работы ультразвуковых и лазерных аппаратов при выполнении эндодонтического лечения, обеспечивающие возможность эффективной профилактики термического перегрева тканей периодонта и пародонта зубов.

Оптимизированы показания и противопоказания к использованию методов, основанных на применении энергоемких технологий (ультразвук, лазерное излучение, разогретая гуттаперча), при проведении эндодонтического лечения различных групп зубов.

Апробация диссертационной работы.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на:

— Международном форуме «Проблемы современной стоматологии и пути их решения» (г. Москва, 2011).

Предзащитное слушание диссертационной работы состоялось:

— 29 ноября 2010 г. на расширенном заседании кафедр: стоматологии и зубопротезных технологий, ортопедической и общей стоматологии, стоматологии детского возраста, ортодонтии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии стоматологического факультета ГОУ ДПО «Российской Медицинской Академии Последипломного Образования» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

— 29 марта 2011 г. на совместном заседании сотрудников отделений: кариесологии и эндодонтии, профилактики стоматологических заболеваний, детской терапевтической стоматологии, лаборатории разработки и физико-химических испытаний стоматологических материалов ФГУ «Центрального научно-исследовательского института стоматологии и.

Практическая значимость.

Усовершенствованы методы пломбирования корневых каналов зубов разогретой гуттаперчей, применение которых позволяет предотвратить термическое поражение околокорневых тканей.

Установлены режимы работы ультразвуковых и лазерных аппаратов при выполнении эндодонтического лечения, обеспечивающие возможность эффективной профилактики термического перегрева тканей периодонта и пародонта зубов.

Оптимизированы показания и противопоказания к использованию методов, основанных на применении энергоемких технологий (ультразвук, лазерное излучение, разогретая гуттаперча), при проведении эндодонтического лечения различных групп зубов.

Апробация диссертационной работы.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на:

— Международном форуме «Проблемы современной стоматологии и пути их решения» (г. Москва, 2011).

Предзащигное слушание диссертационной работы состоялось:

— 29 ноября 2010 г. на расширенном заседании кафедр: стоматологии и зубопротезных технологий, ортопедической и общей стоматологии, стоматологии детского возраста, ортодонтии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии стоматологического факультета ГОУ ДПО «Российской Медицинской Академии Последипломного Образования» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

— 29 марта 2011 г. на совместном заседании сотрудников отделений: кариесологии и эндодонтии, профилактики стоматологических заболеваний, детской терапевтической стоматологии, лаборатории разработки и физико-химических испытаний стоматологических материалов ФГУ «Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ в журналах рекомендованных перечнем ВАК:

выводы.

1. Извлечение отломков эндодонтических инструментов и штифтовых металлических конструкций из корневых каналов зубов с помощью ультразвука возможно только в условиях применения автоматического водяного охлаждения. В случае его отсутствия подъём температуры на поверхности корней зубов достигает уровня, способного вызвать термическое поражение окружающих тканей (54,5°С).

2. Непрерывное ультразвуковое воздействие на растворы, находящиеся в корневых каналах зубов, в течение 5 минут приводит к повышению в них температуры до 47,7°С. При этом, температура на поверхности корней зубов не превышает 43,5°С, что свидетельствует о низкой теплопроводности корневого дентина и безопасности данного метода.

3. Использование разогретой гуттаперчи в качестве материала для пломбирования корневых каналов резцов и премоляров нижней челюсти вызывает рост температуры на поверхности их корней до 56,5°С, что превышает допустимый уровень устойчивости бежа околокорневых тканей к коагуляции.

4. Применение диодного лазера с длиной волны 980нм при эндодонтическом лечении зубов в режиме мощности 1,5? не приводит к подъёму температуры на поверхности корней выше 44,6 ± 2,4°С, что можно признать безопасным. Применение аппарата в режиме мощности 3,0? или 5,0? способствует росту температуры до 49,5 ± 3,4°С и 54,7 ± 5,3°С соответственно, что может негативно повлиять на состояние окружающих корни зубов ткани.

5. Деминерализация и дегидратация коллагеновых волокон корневого дентина зубов приводит к увеличению их устойчивости к действию высоких температур (179,1°С). Деминерализация и гидратация коллагеновых волокон корневого дентина зубов напротив, приводит к резкому снижению устойчивости их структуры к действию температурного фактора (62,4°С) и переходу в желеподобное состояние.

6. Использование в клинической практике усовершенствованных методов пломбирования корневых каналов зубов разогретой до высоких температур гуттаперчей, по сравнению с традиционными, позволяют в 100% случаях избежать осложнений, связанных с термическим поражением околокорневых тканей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. Во время удаления металлических штифтов или отломков эндодонтических инструментов из корневых каналов зубов с помощью ультразвуковых аппаратов рекомендуется использовать водяное автоматическое охлаждение в целях профилактики термического повреждения окружающих тканей.

2. Применение ультразвуковых аппаратов для удаления отломков эндодонтических инструментов из корневых каналов зубов в режиме непрерывной работы и отсутствие какого-либо охлаждения должно быть ограничено 2 минутами, при удалении металлических штифтов не превышать 3 минут. После чего необходим 2-х минутный период охлаждения.

3. Для усиления активности антисептических растворов (гипохлорит натрия) в корневых каналах зубов, путём повышения их температуры до оптимального уровня (35−40°С), необходимо использовать непрерывное действие ультразвука в течение 1 минуты.

4. Длительная (до 5 минут) и непрерывная работа ультразвуковых файлов в корневых каналах зубов, заполненных антисептическим раствором, при проведении эндодонтического лечения зубов не приводит к заметному разогреву наружной поверхности корней и может быть использована в клинической практике.

5. Пломбирование корневых каналов зубов традиционным методом инъекционного введения разогретой гуттаперчи с помощью аппарата Obtura II не рекомендуется использовать в резцах нижней челюсти, учитывая, что подъём температуры на поверхности их корней может превышать предельно допустимые нормы.

6. Пломбирование корневых каналов зубов разогретой гуттаперчей традиционным методом Down Pack с помощью аппарата System В не рекомендуется в резцах и премолярах нижней челюсти, учитывая, что подъём температуры на поверхности их корней может превышать предельно допустимые нормы.

7. Для предотвращения температурного повреждения тканей, окружающих корни резцов и премоляров нижней челюсти, при пломбировании их каналов разогретой гуттаперчей методом Down Pack с помощью аппарата System В или методом инъекционного введения разогретой гуттаперчи с помощью аппарата Obtura П необходимо использовать предложенные усовершенствованные методы.

8. Обтурация корневых каналов с помощью разогретой гуттаперчи на носителе (Thermafil) признана безопасной и рекомендована к применению во всех группах зубов. Удаление излишков обтурационной системы Thermafil из устьевой части корневых каналов зубов с помощью турбинного бора Therma Cut не вызывает опасного повышения температуры. Удаление обтуратора Thermafil из корневых каналов турбинным бором Post Space Bur в клинической практике не рекомендуется в связи с возможностью термического поражения пародонтальной связки зуба.

9. В целях предотвращения термического поражения периодонтальных и пародонтальных тканей зубов во время их эндодонтического лечения с помощью диодного лазера с длиной волны 980нм необходимо использовать следующие режимы его эксплуатации: при мощности 1,5W: время воздействия до 20сек., режим подачи энергии луча — непрерывный или импульсныйпри мощности 3,0W: время воздействия до 20сек., режим подачи энергии луча — только импульсный.

10. Тщательное просушивание корневых каналов зубов после использования в них средств, способных деминерализовать дентин может уменьшить или устранить негативное влияние высоких температур разогретой гуттаперчи на устойчивость коллагеновой матрицы дентина к разрушению и тем самым обеспечить качественное эндодонтическое лечение.

Показать весь текст

Список литературы

  1. А., Митрофанов В. И. Особенности комплекса медикаментозной и инструментальной обработки корневых каналов // Эндодонтия today. 2007. № 2. — С.64−68.
  2. Э.А. Стоматологический инструментарий // Цветной атлас. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 168с.
  3. Г. М. Болезнь пародонта // Терапевтическая стоматология: В 3 ч. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. Ч. 2. — 224с.
  4. К., Кашке И., Янс K.P. Обзор методов пломбирования корневых каналов: Пер. с нем. // Dental iQ. 2005. — № 5. — С. 24−38.
  5. М.А. Пломбирование системы корневого канала // Клиническая стоматология. 1998. — № 4. — С. 18−24.
  6. Р., Бауманн М. А., Киельбаса А. Иллюстрированный справочник по эндодонтологии: Пер. с нем. под ред. Е. А. Вожова М.: МЕДпресс-информ, 2008.-240 с.
  7. Р., Бауманн М. А., Ким С. Эндодонтология // Атлас по стоматологии: Пер. с англ. под общ. ред. проф. Т. Ф. Виноградовой. М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 368 с.
  8. Бир Р., Бауманн М. А., Ким С. Эндодонтология: Пер. с англ. М.: МЕДпресс-информ, 2010. — 640 с.
  9. A.B., Беляева Т. С. Основные принципы и методики ирригации системы корневого канала в эндодонтии // Клиническая эндодонтия. — 2008. Т.2, № 1−2. — С. 15−19.
  10. Е.В. Эндодонтический инструментарий // Клиническая стоматология. 1997. -№ 1. — С. 16−20.
  11. Е.В. Проблемы эндодонтического лечения // Клиническая стоматология. 1997. -№ 1. — С.5−8.
  12. Е.В., Жохова Н. С. Эндодонтическое лечение: Пособие для врачей. М., 1997. — 64 с.
  13. Е.В. Клиническая эндодонтия. — М., 1999. — 175 с.
  14. Е.В., Иванов B.C., Максимовский Ю. М. и др. Терапевтическая стоматология. М.: Медицина, 2001. — 736 с.
  15. Ф. Лазеры в зубоврачебном деле // Маэстро стоматологии. 2000. -№ 1 .-С. 67−75.
  16. Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полостей рта. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 208с.
  17. A.B., Усевич T.JI. Материаловедение в стоматологии. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 352 с.
  18. Н.Ф. Механизмы биологического действия излучения лазеров // Лазеры в клинической медицине: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 1996. С. 51−97
  19. Н. Лазер в эндодонтии. Предпосылки для успешного лечения // Новое в стоматологии. 2001. -№ 10(100). — С. 19−25.
  20. Дж.Л., Думша Т. С., Ловдэл П. Э. Решение проблем в эндодонтии: Пер. с англ. -М.: МЕДпресс-информ, 2008. 592 с.
  21. А. Практическая химия белка. М.: Мир, 1989. — 623 с.
  22. JI.А., Максимовский Ю. М. Терапевтическая стоматология: Национальное руководство. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 912 с.
  23. М.А., Шпак Т. А., Корнетова И. В. Современные технологии в эндодонтии. Изд. Дом Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2005. — 94с.
  24. Д. Диодная лазерная система SiroLaser: компактно и эффективно // Dental Market. 2006. — № 4. — С. 33−36.
  25. В.Ю. Лазеры для работы по твердым и мягким тканям // Клиническая стоматология. М., 2002. — № 4. — С. 60−62.
  26. Н.С. Сравнительная оценка пломбирования каналов с использованием различных видов штифтов // Дисс.. канд.мед.наук -М., 1997.- 117 с.
  27. Н.С., Макеева И. М. Техника обтурирования корневых каналов с применением метода латеральной конденсации и системы термафил // Новое в стоматологии. 1997. — № 5. — С. 10−12.
  28. B.C., Винниченко Ю. А., Иванова Е. В. Воспаление пульпы зуба. -М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — 254 с.
  29. А.К., Ковалевский A.M. Пульпиты. — Санкт-Петербург: Нордмед-Издат, 1999. 88с.
  30. X. Физиология клетки. М.: Мир, 1975. — 864 с.
  31. B.C., Данилейко Ю. К., Наседкин А. П. и др. Сравнительное изучение воздействия высокоэнергетических лазеров на биологическую ткань // Международная конференция: Новое в лазерной медицине и хирургии. 1991. — Т.2. — С. 59−62.
  32. H.A., Дмитриева JI.А., Ершова Н. И. и др. Клинико-морфологическая оценка влияния антисептиков на степень очистки корневых каналов и возможности ее улучшения // Стоматология. — М., 1992. — № 4. — С. 16−17.
  33. С., Чендлер Н. П. Применение лазера с лечебными целями в эндодонтии: обзор: Пер. с англ. // Эндодонтия today. 2002. — Т.2, № 1−2. — С. 49−56.
  34. С., Берне Р. Эндодонтия. -М.: STBook, 2007. 1021 с.
  35. A.A., Урман Э. И., Трухина М. Е. и др. Применение лазеров в эндодонтии // Новое в лазерной медицине и хирургии. М., 1990. — Ч. 2. -С. 141−142.
  36. Ф., Адаме Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия: Пер. с англ. М.: МЕДпресс-информ, 2007. — 128 с.
  37. Н.К. Функциональная диагностика в стоматологии: теория и практика. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 120 с.
  38. Н.К., Колесник А. Г., Бартенев B.C. Физиология эмали и дентина // Стоматология. М., 2006. — № 4. -С. 60−68.
  39. И.М., Жохова Н. С., Акимова И. В. и др. Современные методы механической и медикаментозной обработки корневых каналов зубов. -М.: Медпресс-информ, 2006. — 32 с.
  40. И.М., Несвижский Ю. В., Бутаева Н. Т. и др. Оценка антимикробной эффективности излучения полупроводникового лазера сдлиной волны 970нм // Стоматология. М., 2009. — № 2. — С.34−36.
  41. Ю.М. Терапевтическая стоматология. М.: Медицина, 2002. — 640 с.
  42. Ю.М., Ульянова Т. В., Заболоцкая Н. В. Современные пломбировочные материалы в клинической стоматологии. М.: Медпресс-информ, 2008. — 48 с.
  43. JI.A. Искусство эндодонтии. М., 2005. — 120с.
  44. Л.А., Подойникова М. Н. Ошибки и осложнения в эндодонтии.- М.: Медицинская книга, 2006. 43 с.
  45. В.А., Токмачев М. С. Математическая статистика в медицине. -М.: Финансы и статистика, 2007. 798 с.
  46. .Т., Беликов A.B., Павловская И. В. Использование высокоинтенсивного лазерного излучения в эндодонтии // Институт стоматологии. 1999. — № 6. — С. 34−35.
  47. А. Применение лазерных аппаратов новые просторы в стоматологии // Стоматология today. — 2003. — № 24. С. 1−3.
  48. А. Новые технологии в эндодонтии// Эндодонтия today. — 2008. -№ 1. С. 14−16
  49. А.И., Цепов Л. М. Практическая терапевтическая стоматология.- М.: Медпресс-информ, 2008. 928 с.
  50. А.К. Современная эндодонтия практического врача. — Полтава, 1999 149с.
  51. Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987. -815 с.
  52. Ott Р.В., Вольмер Х. П., Круг В. Е. Клиническая и практическая стоматология: Пер. с нем. М.: МЕДпресс-информ, 2010. — 640 с.
  53. И.В., Беликов А. В., Синелышк Ю. А. Изучение in vitro нагрева периодонта при использовании лазерного излучения в эндодонтии // Актуальные проблемы внутренней медицины и стоматологии. 1997. -4.2. — С. 42−48.
  54. Г. Д., Флеммиг Т. Санация поверхности корня с помощью звуковых и ультразвуковых скалеров: Пер. с нем. // Dental iQ. 2006. -№ 9. — С. 56−68
  55. А.Ж. Пульпэктомия. М.: АльфаПресс, 2006. — 300 с.
  56. А.Б. Клинико-лабораторное обоснование нового подхода к медикаментозной обработке корневых каналов // Автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 2003. — 22 с.
  57. Д. Лазеры в клинической медицине. М.: Медицина, 1996. — 432 с.
  58. В.П. Интраканальная медикация: современные методы. — М.: Медицинское Информационное Агентство, 2007. 88 с.
  59. И.Я. Стоматологическое материаловедение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 192 с.
  60. С.И., Рисованная О. Н., Масычев В. И. Лазерная стоматология. Краснодар: Кубань-книга, 2005. — 276 с.
  61. Ричард Ван Нурт Основы стоматологического материаловедения. — Mosby, 2002. 304 с.
  62. Дж.С. Повторное эндодонтическое лечение. Консервативные и хирургические методы. М., 2008. — 216 с.
  63. М.А., Шпак Т. А. Современные технологии в эндодонтии. Атлас-обзор. Санкт-Петербург, 2007. -152 с.
  64. В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков. -М.: Наука, 2005. 336 с.
  65. Тронстад Лейф Клиническая эндодонтия: Пер. с англ. под общ. ред. проф. Т. Ф. Виноградовой. -М.: МЕДпресс-информ, 2009.-288 с.
  66. М., Дебелян Дж. Руководство по эндодонтии для стоматологов общей практики: Пер. с англ. М.: Азбука, 2006. — 70с.
  67. Э., Климек Й., Атгин Т. Терапевтическая стоматология: Пер. с нем. под ред. проф. A.M. Политун, проф. Н. И. Смоляр. М.: ГалДент, 1999.-409с.
  68. Д. Диодная лазерная система SiroLazer эффективность и компактность // Маэстро стоматологии. — 2006. — № 3. — С.21−24.
  69. Л.А., Биденко Н. В. Практическая эндодонтия: инструменты, материалы и методы. Киев: Книга-плюс, 1998. — 115 с.
  70. Л.А., Биденко Н. В. Практическая эндодонтия. Киев: Книга-плюс, 2002. — 208 с.
  71. М. Дезинфекция эндодонтической системы: Пер. с нем. // Dental iQ. 2006. — № 12. — С. 31−57
  72. М., Шеффер Э. Проблемы эндодонтии. Профилактика, выявление и устранение: Пер. с нем. М.: Азбука, 2009. — 600 с.
  73. М.М. Терапевтическая стоматология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.-416 с.
  74. И.Дж., Тибсон Дж. Клиническая стоматология: Пер. с англ. под общ. ред. акад. РАЕН, проф. А.Г.Притыко-М.: МЕДпресс-информ, 2004. 624 с.
  75. А., Мошонов Дж. Использование лазеров для обработки и дезинфекции системы корневых каналов: Пер. с англ. // Эндодонтия today. 2010. — № 3. — С.66−69.
  76. Г., Ширмер Р. Принципы структурной организации белков. -М.: Мир, 1982.-354 с.
  77. Эндодонтия: От постановки диагноза до расширения каналов / Gansler W. // Новое в стоматологии. 2006. — № 6 (138). — С. 4−26.
  78. Эндодонтия: Пломбирование корневых каналов с использованием нагретой гуттаперчи и технологии термопластичной вертикальной конденсации / Gansler W. // Новое в стоматологии. 2006. — № 7 (139). -С. 28−48.1
  79. Х.Д., Ешкайт X. Аминокислоты, пептиды, белки. М.: Мир, 1985.-457 с.
  80. О.О., Гринин В. М., Почтаренко В. А. и др. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты // Серия «Библиотека врача-специалиста». М.: ГЭОТАР-Медиа,•2010.-160 с.
  81. Ahmad М, Pitt Ford TR, Crum LA. Ultrasonic debridement of root canals: acoustic streaming and its possible role // J. Endod. 1987. — Vol.13, № 10. -P.490−499.
  82. Ahmad M. Some observations on the mechanics of oscillation of ultrasonic files//Dent. Traumatol. 1990. — Vol.6, № 1. -P.12−15.
  83. Ahmad M. Measurements of temperature generated by ultrasonic file in vitro // Dent. Traumatol. 1990. -Vol. 6, № 5. -P.230−231.
  84. Alfredo E., Marchesan M.A., Sousa-Neto M.D. et al. Temperature variation at the external root surface during 980-nm diod laser irradiation in the root canal // J. Dent. 2008. — Vol.36, № 7. — P.529−534.
  85. Al-Khatib Z.Z. et al. The antimicrobial effect of various endodontic sealers // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1990. — Vol.70. -P.784.
  86. Armstrong S.R., Jessop J.L.P., Winn E. et al. Effects of polar solvents and adhesive resin on the denaturation temperatures of demineralised dentine matrices // J. Dent. 2008. — Vol.36, № 1. -P.8−14.
  87. Anic I., Dzubur A., Vidovic D. et al. Temperature and surface changes of dentine and cementum induced by C02 laser exposure // Int. Endod. J. 1993. -Vol.26, № 5.- P.284−293.
  88. Anic I., Matsumoto K. Comparison of the sealing ability of laser softened, laterally condensed and low temperature thermoplasticised gutta-percha // J. Endod. — 1995. — Vol.21, № 9. — P.464−469.
  89. Anic I., Matsumoto K. Dentinal heat transmission induced by a laser-softened gutta-percha obturation technique // J. Endod. 1995. — Vol.21, № 9-P.470−474.
  90. Anic I., Tachibana H., Matsumoto K. et al: Permeability, morphologic and temperature changes of canal dentin walls induced by Nd: YAG, CO2 and argon lasers // Int. Endod. J. 1996. — Vol.29, № 1. — P.13−22.
  91. Atrizadeh F., Kennedy J.E., Zander H.A. Ankylosis of teeth following thermal injury//J. Periodontal Res. 1971. — Vol.6, № 3. — P. 159−167.
  92. Bahcall J., Howard P., Miserendino L. et al. Preliminary investigation of the histological effects of laser endodontic treatment on the periradicular tissues in dogs // J. Endod. 1992. — Vol.18, № 2. — P.47−51.
  93. Bailey G.C., Cunnington S.A., Ng Y.-L. et al. Ultrasonic condensation of gutta-percha: the effect of power setting and activation time on temperature rise at the root surface an in vitro study // Int. Endod. J. — 2004. — Vol.37, № 7. — P.447−454.
  94. Barkhordar R.A., Goodis H.E., Watanabe L. et al. Evaluation of temperature rise on the outer surface of teeth during root canal obturation techniques // Quintessence Int. 1990. — Vol.21, № 7. -P.585−588.
  95. Barthel C. R., Kaschke I., John K-R. Root filling techniques // J. Endod. -2004. Vol.13, № 4. — P.307−320. '
  96. Beatty R.G., Vertucci F.J., Hojjatie B. Thermomechanical compaction of gutta-percha: effect of speed and duration // Int.Endod. J. 1988. — Vol.21, № 6. — P.367−375.
  97. Beer R., Baumann M.A., Kim S. Endodontology. N. Y., 2000. — 363 p.
  98. Behnia A., McDonald N.J. In vitro infrared thermographic assessment of root surface temperatures generated by the Thermafil Plus System // J. Endod. -2001. Vol.27, № 3. — P.203−205.
  99. Behrens V. G., Gutknecht N., Renziehausen R. et al. Die transmission und absorption der temperature und energie des Nd: YAG lasers // Dentin. ZWR. -1993.-629−634.
  100. Biagioni P. A., Hussey D.L., Mitchell C. A. et al. Thermographic assessment of dentine pin placement // Dent. 1996. — Vol.24. — P.443−447.
  101. Blum J.Y., Parahy E., Machtou P. Warm vertical compaction sequences in relation to gutta-percha temperature // J. Endod. 1997. — Vol.23, № 5. -P.307−311.
  102. Blum J.Y., Cathala C., Machtou P. et al. Analysis of the endogrammes developed during obturations in extracted teeth using System B // J. Endod. -2001. Vol.27, № 11. -P.661−665.
  103. Buchanan L. S- Continuous wave of condensation technique // Endod.Prac. -1988. -№ 1.-P.13−16.
  104. Buchanan L.S. The continuous wave of obturation technique: «centered» condensation of warm gutta-percha in 12 seconds // Dent Today 1996. — № 1. — P.60−67.
  105. Budd J. C, Gekelman D., White J.M. Temperature rise of the post and on the root surface during ultrasonic post removal // Int. Endod. J. 2005. — Vol.38, № 10. — P.705−711.
  106. Cameron J.A. The synergistic relationship between ultrasound and sodium hypochlorite: a scanning electron microscope evaluation // J. Endod. — 1987. — Vol.13, № 11.-P.541−545.
  107. Cameron J.A. The effect of ultrasonic endodontics on the temperature of the root canal wall // J. Endod. 1988. — Vol. 14, № 11. — P.554−558.
  108. Canaida-Sahli C., Brau-Aguade E., Sentis-Vilata J. et al. The apical seal of root canal sealing cements using a radionuclide detection technique // Int. Endod. J. 1992. — Vol. 25, № 5. -P.250−256.
  109. Carasco L.D., Pecora J.D., Froner I.C. In vitro assessment of dentin permeability after the use of ultrasonic activated irrigants in the pulp chamber before internal dental bleaching // Dent. Traumatol. 2004. — Vol.20, № 3. -P.164−168.
  110. Chug H., Islam I., Yap A. et al. Properties of a New Root-End Filling Material //J. Endod. -2005. Vol.31, № 9. -P.665−668.
  111. Cohen B.I., Deutsch A.S., Musikant B.L. Effect of power settings on temperature change in the root surface when using a Holmium YAG laser in enlarging the root canal//J. Endod. 1996. — Vol.22, № 11. — P.596−599.
  112. Cohen B.I., Deutsch A.S., Musikant B.L. et al. Effect of power settings versus temperature change at the root surface when using multiple fiber sizes with a holmium YAG laser while enlarging a root canal // J. Endod. 1998. — Vol.24, № 12. — P.802−806
  113. Cohen S., Burns R.C.: Pathways of the pulp. 8th edn. St Louis, MO: Mosby, 2001.-1021 p.
  114. Combe E.C., Cohen B.D., Cummings K. Alfa- and beta-forms of gutta-percha in products for root canal filling // Int. Endod. J. 2007. — Vol.34, № 6. -P.447−451.
  115. Cunningham W. T, Balekjian A.Y. Effect of temperature on collagen-dissolving ability of sodium hypochlorite endodontic irrigant // Oral Surg. Oral Med. Oral Path. Oral Radiol. Endod. 1980. — Vol.49. — P.175−177.
  116. Dederich D.N. Laser/tissue interaction: what happens to laser light when it strikes tissue? // J. Amer. Dent. Ass. 1993. — Vol. 124. — P.57−61.
  117. Dominici J. T, Clark S., Scheets J. et al. Analysis of heat generation using ultrasonic vibration for post removal // J. Endod. 2005. -Vol. 31, № 4. -P.301−303.
  118. Donley D.L., Weller R.N., Kulild J.C. et al. In vitro intracanal temperatures produced by low and high — temperature thermoplasticized injectable guttapercha// Int. Endod. J. — 1991. — Vol.24, № 6. -P.307.
  119. Druttman A. C, Stock C.J. An in vitro comparison of ultrasonic and conventional methods of irrigant replacement // Int. Endod. J. 1989. -Vol.22, № 4.-P. 174−178.
  120. Dulac K.A., Nielsen C.J., Tomazic T.J. et al. Comparison of the obturation of lateral canals by six techniques // J. Endod. 1999. — Vol.25, № 5. — P.376−380.
  121. Eriksson A.R., Albrektsson T., Grane B. et al. Thermal injury to bone. A vital-microscopic description of heat effects // Int. J. Oral Surg. 1982. — Vol.11. -P.115−121.
  122. Eriksson A.R., Albrektsson T. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in the rabbit // J. Prosthet. Dent. -1983. -Vol.50. -P.101−107.
  123. Ettrich C.A., Labossiere P.E., Pitts D.L. et al. An investigation of the heat induced during ultrasonic post removal // J. Endod. 2007. — Vol.33, № 10. -P. 1222−1226.
  124. Felstead A.M., Lumley P.J., Harrington E. An in vitro investigation of Thermafil obturation at different temperatures // Endod. Dental Traumatol. -1994-Vol.10, № 3. P. 141−143.
  125. Folwaczny M., Mehl A., Jordan Ch. et al. Antibacterial effects of pulsed Nd: YAG laser radiation at different energy settings in root canals // J. Endod. -2002. Vol.28, № 1. -P.24−29.
  126. Fors U., Jonasson E., Bergquist A. et al. Measurements of the root surface temperature during thermomechanical root canal filling in vitro // Int. Endod. J. 1985. — Vol.18, № 3. — P. 199−202.
  127. Floren J.W., Weller R.N., Pashley D.H. Changes in root surface temperatures with in vitro use of System B Heat Source // Int. Endod. J. 1992. — Vol.25, № 9. — P.593−595.
  128. Fronstad L. Clinical Endodontics. Copenhaden, 1992. — 227 p.
  129. Garido A.D.B., Fonseca T.S., Alfredo E. et al. Influence of ultrasound, with and without water spray cooling, on removal of posts cemented with resin or zinc phosphate cements // J. Endod. 2004. — Vol. 30, № 3. — P. 173−176.
  130. Gluskin A.H., Ruddle C.J., Zinman E.J. Thermal injury through intraradicular heat transfer using ultrasonic devices: precautions and practical preventive strategies // J. Am. Dent. Assoc. 2005. — Vol.136. — P. 1286−1293
  131. Gomes A.P.M., Kubo C.H., Santos R.A.B, et al. The influence of ultrasound on the retention of cast posts cemented with different agents // Int. Endod. J. -2001. Vol. 34, № 2. — P.93−99.
  132. Goodman A., Schilder H., Aldrich W. The thermomechanical properties of gutta-percha. Part IV // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1981 — Vol. 51. P.544−551.
  133. Gulabivala K., Patel B., Evans G. et al. Effects of mechanical and chemical procedures on root canal surfaces // Endod. Topics 2005. — Vol.10, № 1. -P.103−122.
  134. Gutmann J.L., Creel D.C., Bowles W.H. Evaluation of heat transfer during root canal obturation with thermoplasticized gutta-percha. Part I. In vitro heat levels during extrusion // J. Endod. 1987. — Vol.13, № 8. — P.378−383.
  135. Gutmann J.L., Rakusin H., Powe R. et al. Evaluation of heat transfer during root canal obturation with thermoplasticized gutta-percha. Part II. In vivo response to heat levels generated // J. Endod. 1987. — Vol.13, № 9. — P.441−448.
  136. Gutmann J.L., Rakusin H. Perspectives on root canal obturation with thermoplasticized injectable gutta-percha // Int. Endod. J. 1987. — Vol.20, № 6. — P.261−270.
  137. Haddix J.E., Jarrell M., Mattison G.D. et al. An in vitro investigation of the apical seal produced by a new thermoplasticized gutta-percha obturation technique // Quintessence Int. 1991. — Vol.22, № 2. — P. 159−163.
  138. Hammarstrom L., Lindskog S. Factors regulating and modifying dental root resorption // Proceedings of the Finnish Dent. Soc. 1992. — № 88 (1). -P.115−123.
  139. Hardie E.M. Heat transmission to the outer surface of the tooth during the thermomechanical compaction technique of root canal obturation // Int. Endod. J. 1986. — Vol.19, № 2. — P.73−77.
  140. Hardie E.M. Further studies on heat generation during obturation techniques involving thermally softened gutta-percha // Int. Endod. J. 1987. — Vol. 20, № 3,-P. 122−127.
  141. Hashem A.A. Ultrasonic vibration: temperature rise on external root surface during broken instrument removal // J. Endod. 2007. — Vol.33, № 9. -P. 1070−1073.
  142. Hauman C. H. J., Love R. M. Biocompatibility of dental materials used in contemporary endodontic therapy: a review. Part II. Root canal — filling materials //Int. Endod. J. -2003. — Vol. 36, № 3. -P. 147−160.
  143. Heling I., Chandler N.P. The antimicrobial effect within dentinal tubules of four root canal sealers // J. Endod. 1996. — Vol.22, № 5. — P.257−259.
  144. Hmud R., Kahler W.A., Walsh L.J. Temperature changes accompanying near infrared Diode Laser endodontic treatment of wet canals // J. Endod. 2010. -Vol.36, № 5.-P.908−911.
  145. Horan B.B., Tordik P.A., Imamura G. et al. Effect of dentin thickness on root surface temperature of teeth undergoing ultrasonic removal of posts // J. Endod. 2008. — Vol.34, № 4. -P.453−455.
  146. Hussey D.L., Biagioni P.A., McCullagh J.J.P. et al. Thermographic assessment of heat generated on the root surface during post space preparation //Int. Endod. J. 1997. Vol. 30, № 3. -P.187−190.
  147. Huttula A. S, Tordik P. A, Imamura G. et al. The effect of ultrasonic post instrumentation on root surface temperature // J. Endod. 2006. — Vol.32, № 11 — P. 1085−1087.
  148. Huque J., Kota K., Yamaga M. et al. Bacterial eradication from root dentine by ultrasonic irrigation with sodium hypochlorite // Int. Endod. J. 1998. -Vol. 31, № 4. — P.242−250.
  149. Ingle J.I., Bakland L. Endodontics. 4th edn. Malvern: Williams & Williams, 1994.-814 p.
  150. Johnson W.B. A new gutta-percha technique // J. Endod. 1978. — Vol. 4, № 6. -P. 184- 188.
  151. Kells B.E., Kennedy J.G., Biagioni P.A. et al. Computerized infrared thermographic imaging and pulpal blood flow: Part I. A protocol for thermal imaging of human teeth // Int. Endod. J. 2000. — Vol. 33, № 5. — P.442−447.
  152. Kells B.E., Kennedy J.G., Biagioni P.A. et al. Computerized infrared thermographic imaging and pulpal blood flow: Part 2. Rewarming of healthy human teeth following a controlled cold stimulus // Int. Endod. J. — 2000. — Vol. 33, № 5, P.448−462.
  153. Kimura Y., Yonaga K., Yokoyama K. et al. Root surface temperature increase during ErYAG laser irradiation of root canals // J. Endod. 2002. — Vol.28, № 2.-P. 76−78.
  154. Kobayashi K., Yamazaki Y., Tomita T. et al. Temperature elevation on root surfaces during Nd: YAG laser irradiation in root canals // Int. Congress Series -2003. Vol.1248. -P.287−292.
  155. Kreisler M., Al-Haj H., d’Hoedt B. Intrapulpal temperature changes during root surface irradiation with an 890nm GaAIAs laser // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2002. — Vol.93, № 6. — P.730−735.
  156. Lee F.S., van Cura J.E., BeGoie E. A comparison of root surface temperatures using different obturation heat sources // J. Endod. 1998. — Vol.24, № 9. -P.617−620.
  157. Line S.E., Poison A.M., Zander H.A. Relationship between periodontal injury, selective cell repopulation, and ankylosis // J. Periodont. -1974. Vol.45. -P.725−730.
  158. Lipski M. The temperature rise on the outer root surface of teeth during thermomechanical compaction technique // Czas. Stom. 2001. — Vol. 54. -P.701−707.
  159. Lipski M., Wozniak K. Thermographic evaluation of the temperature rise on the outer root surface of teeth during Thermafil, JS Quick-Fill and thermomechanical compaction techniques. An in vitro study // Thermol. Intern. -2002.-Vol. 12.-P.51−57.
  160. Lipski M., Wozniak K. In vitro infrared thermographic assessment of root surface temperature rises during Thermafil retreatment using System B. // J. Endod. 2003. — Vol.29, № 6. — P.413−415.
  161. Lipski M. Root surface temperature rises in vitro during root canal obturation with thermoplasticized gutta-percha on a carrier or by injection // J. Endod. -2004. Vol.30, № 6. — P.441−443.
  162. Lipski M. Root surface temperature rises in vitro during root canal obturation using hybrid and microseal techniques // J. Endod. 2005. — Vol.31, № 4. -P.297−300.
  163. Lipski M. Root surface temperature rises during root canal obturation in vitro by the continuous wave of condensation technique using System B Heat Source // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005. -Vol.99, № 4.-P.505−510.
  164. Lipski M. In vitro infrared thermographic assessment of root surface temperatures generated by high-temperature thermoplasticized injectable guttapercha obturation technique // J. Endod. 2006. — Vol.32, № 5. — P.438−441
  165. Lipski M., D^bicki M., Drozdzik A. Effect of different water flows on root surface temperature during ultrasonic removal of posts // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2010. — Vol.110, № 3. — P.395−400.
  166. Lipski M., Mrozek J., Drozdzik A. Influence of water cooling on root surface temperature generated during post space preparation // J. Endod. 2010. -Vol.36, № 4. -P.713−716.
  167. Madarati A. A., Qualtrough A. J., Watts D.C. Factors affecting temperature rise on the external root surface during ultrasonic retrieval of intracanal separated files // J. Endod. 2008. — Vol.34, № 9. — P. 1089−1092.
  168. Madura H., Dabrowski M., Dulski R. et al. Thermographic method for evaluation of thermal influence of Nd: YAG laser on a tooth root during sterilization process // Infrared Phys. Techn. 2004. — Vol.46, № 1−2. -P. 167 171.
  169. Marlin J., Schilder H. Physical properties of gutta-percha when subjected to heat and vertical condensation // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1973. -Vol.36.-P.872−879.
  170. Matthews L. S, Hirsch C. Temperatures measured in human cortical bone when drilling // J. Bone Joint Surg. Am. 1972. — Vol.54. — P.297−308.
  171. Matsumoto K. Lasers in Endodontics // Dent. Clin. North Am. 2000. -Vol.44, № 4,-P.889−906
  172. McCullagh J.J.P., Biagioni P.A., Lamey P.-J. et al. Thermographic assessment of root canal obturation using thermomechanical compaction // Int. Endod. J. -1997. Vol. 30, № 3. — P. 191−195
  173. Molyvdas I., Zervas P., Lambrianidis T. et al. Periodontal tissue reactions following root canal obturation with an injection-thermoplasticized guttapercha technique //Endod. Dent. Traumatol. 1989. — Vol.5, № 1. -P.32−37.
  174. Moorer W.R., Wesselink P.R. Factors promoting the tissue dissolving capability of sodium hypochlorite // Int. Endod. J. — 1982. Vol. 15, № 4. -P. 187−196.
  175. Pallares A., Faus V., Glickmann G.N. The adaptation of mechanically softened gutta-percha to the canal walls in the presence or absence of smear layer: a scanning electron microscopic study // Int. Endod. J. — 1995. — Vol.29, № 5. -P.266−269.
  176. Peters L.B., Wesselink P.R., Moorer W.R. The fate and role of bacteria left in root dentinal tubules // Int. Endod. J. 1995. — Vol.28, № 2. — P.95−99.
  177. Plotino G., Pamaijer C., Grande N.M. et al. Ultrasonics in endodontics: a review of the literature // J. Endod. 2007. — Vol.33, № 2. — P.81−95.
  178. Poison A.M., Kennedy J.E., Zander H.A. Trauma and progression of marginal periodontitis in squirrel monkeys. I. Co-destructive factors of periodontitis and thermally-produced injury // J. Period. Res. 1974. — Vol.9. — P. 100−107.
  179. Ramskold L.O., Fong C.D., Stromberg T. Thermal effects and antibacterial properties of energy levels required to sterilize stained root canals with an Nd: YAG laser// J. Endod. 1997. — Vol.23, № 2. -P.96−100.
  180. Ribeiro A.C., Nogueira G.E.C., Antoniazzi J.H. et al. Effects of diode laser (810nm) irradiation on root canal walls: thermographic and morphological studies // J. Endod. 2007. — Vol.33, № 3. — P.252−255.
  181. Romero A.D., Green D.B., Wucherpfennig A.L. Heat transfer to the periodontal ligament during root obturation procedures using an in vitro model // J. Endod. 2000. — Vol.26, № 2. — P.85−87.
  182. Roy R.A., Ahmad M., Crurn L.A. Physical mechanisms governing the hydrodynamic response of an oscillating ultrasonic file // Int. Endod. J. — 1994. -Vol. 27, № 4.-P. 197−207.
  183. Sant’Anna-Junior A., Tanomaru-Filho M., Duarte M.A.H. et al. Temperature changes in gutta-percha and resilon cones induced by a thermomechanical compaction technique // J. Endod. 2009. — Vol.35, № 6. -P.879−882.
  184. Satterthwaite J. D, Stokes A. N, Franke N.T. Potential for temperature change during application of ultrasonic vibration to intraradicular posts // Eur. J. Prosthod. Restor. Dent. 2003. — Vol.11, № 2. -P.51−56.
  185. Sauk J.J., Norris K., Foster J.M. et al. Expression of heat stress proteins by human periodontal ligament cells // J. Oral Pathol. 1988. — Vol.17. — P.496−498.
  186. Saunders E.M., Saunders W.P. The heat generated on the external root surface during post space preparation // Int. Endod. J. 1989. — Vol.22, № 4. — P. 169 173.
  187. Saunders E.M. In vivo findings associated with heat generation during thermomechanical compaction of gutta-percha. Part I. Temperature levels at the external surface of the root // Int. Endod. J. 1990. — Vol.23, № 5. -P.263−267.
  188. Schilder H. Filling root canals in three dimensions // Dent. Clin. North. Amer. -1967. Vol.11. -P.723−744.
  189. Shen Y., Peng B., Cheung G.S. Factors associated with the removal of fractured NiTi instruments from root canal systems // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004. — Vol.98. — P.605−610.
  190. Silver G.K., Love R.M., Purton D.G. Comparison of two vertical condensation9obturation techniques: Touch n Heat modified and System B // Int. Endod.J. -1999. Vol. 32, № 4. — P.287−295
  191. Sjogren U., HagglundB., Sun-dquist G. et al. Factors affecting the long-term results of endodontic treatment // J. Endod. 1990. — Vol. 16, № 10. -P.498−504.
  192. Sjogren U., Sundqvist G., Nair P.N.R. Tissue reaction to gutta-percha particles of various sizes when implanted subcutaneously in guinea pigs // Eur. J. Science 1995. — Vol.103. -P.313−321.
  193. Smith E., Dickson M., Evans A.L. et al. An evaluation of the use of tooth temperature to assess human pulp vitality // Int. Endod. J. 2004. — Vol. 37, № 6. — P.374−380
  194. Souter N. J, Messer H.H. Complications associated with fractured file removal using an ultrasonic technique // J. Endod. 2005. — Vol. 31, № 6. — P.450−452.
  195. Spangberg L: Biological effects of root canal filling materials. II. Effect in vitro of water-soluble components of root canal filling materials on HeLa cells // Odontol. Revy. 1969. Vol.20. — P. 133−145.
  196. Spangberg L: Biological effects of root canal filling materials. IV. Effect in vitro of solubilized root canal filling materials on HeLa cells // Odontol. Revy. -1969. Vol.20. -P.289−299.
  197. Spangberg L: Biological effects of root canal filling materials. VI. The inhibitory effect of solubilized root canal filling materials on respiration of HeLa cells // Odont. Tidsks. 1969. — Vol.77, № 1−11.
  198. Spili P., Parashos P., Messer H.H. The impact of instrument fracture on outcome of endodontic treatment // J. Endod. 2005. — Vol.12, № 12. — P.845−850.
  199. Sweatman T.L., Baumgartner J.C., Sakaguchi R.L. Radicular temperatures associated with thermoplasticized gutta-percha // J. Endod. 2001. — Vol.27, № 8. -P.512−515.
  200. Tjan A.H.L., Abbate M.F. Temperature rise at root surface during post-space preparation // J. Prosthet. Dent. 1993. — Vol.69, № 1. — P.41−45.
  201. Van Der Sluis L.W.M., Wu M.K., Wesseiink P.R. The efficacy of ultrasonic irrigation to remove artificially placed dentine debris from human root canals prepared using instruments of varying taper // Int. Endod. J. 2005. — Vol. 38, № 10.-P.764−768.
  202. Van Der Sluis L.W.M., Versluis M., Wu M.K. et al. Passive ultrasonic irrigation of the root canal: a review of the literature // Int. Endod. J., 2007. -Vol. 40, № 6. -P.415−426.
  203. Hl.Venturi M., Pasquantonio G., Falconi M. et al. Temperature change within gutta-percha induced by the System-B Heat Source // Int. Endod. J. 2002. -Vol. 35, № 9. — P.740−746.
  204. Villegas J.C., Yoshioka T., Kobayashi Ch. et al. Three-step versus single-step use of System B: evaluation of gutta-percha root canal fillings and their adaptation to the canal walls // J. Endod. 2004. — Vol.30, № 10. — P.719−721.
  205. Villegas J.C., Yoshioka T., Kobayashi Ch. et al. Intracanal temperature rise evaluation during the usage of the System-B: replication of intracanal anatomy // Int. Endod. J. 2005. — Vol. 38, № 4. — P.218−222.
  206. Ward J. R, Parashos P., Messer H.H. Evaluation of an ultrasonic technique to remove fractured rotary nickel-titanium endodontic instruments from root canals: an experimental study // J. Endod. 2003. — Vol.29, № 11. — P.756−763.
  207. Watts D.C., Mowafy O.M.EL., Grant A.A. Temperature-dependence of compressive properties of human dentin // J. Dent. Res. 1987. — Vol.66, № 1. — P.29−32.
  208. Weller R.N., Brady J.M., Bernier W.E. Efficacy of ultrasonic cleaning // J. Endod. 1980. — Vol. 6, № 9. -P.740−743.
  209. Weller R.N., Koch K.A. In vitro temperatures produced by a new heated injectable gutta-percha system // Int. Endod. J. 1994. — Vol.27, № 6. — P.299−303.
  210. Weller R. N., Koch K.A. In vitro radicular temperatures produced by injectable thermoplasticized gutta-percha // Int. Endod. J. 1995. — Vol.28, № 6. — P.286−290.
  211. Woodmansey K.F. Intracanal heating of sodium hypochlorite: an improved endodontic irrigation technique // Dent. Today. 2005. — Vol.24. — P. l 14−116.
  212. Yamazaki Y., Kobayashi K., Tsuchida M. et al. Temperature elevation on the root surfaces by intracanal C02 laser irradiation // Int. Congress Series 2003. -Vol.1248.-P.293−296.
  213. Yamazaki R., Goya C., Yu D.G. et al. Effects of Erbium, Chromium: YAG laser irradiation on root canal walls: a scanning electron microscopic andthermographic study // J. Endod. 2001. — Vol.27, № 1. -P.9−12.
  214. Yee F.A., Marlin J., Krakow A.A. et al. Three-dimensional obturation of the root canal using injection-moided, thermoplasticized dental gutta-percha // J. Endod. 1977. — Vol.3, № 5. -P.168−174.
  215. Zeltner M., Peters O.A., Paque F. Temperature changes during ultrasonic irrigation with different inserts and modes of activation // J. Endod. 2009. -Vol.35, № 4,-P.573−577.
Заполнить форму текущей работой