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Dentisterie de précision : l'avantage du laser

Conférencier: Dr Madhavi Shetty

Endodontiste consultant, cofondateur de Func Dent - Functional Dentistry, Mumbai

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Description

La dentisterie de précision s'appuie sur des technologies de pointe, les lasers s'imposant comme un outil puissant pour les procédures dentaires, améliorant la précision et l'efficacité. La dentisterie laser offre une approche mini-invasive, permettant une élimination plus précise des tissus tout en minimisant les dommages aux structures saines environnantes. L'avantage du laser en dentisterie de précision s'étend à diverses applications, notamment la préparation des cavités, la chirurgie des tissus mous et les traitements parodontaux. Les lasers permettent aux dentistes de réaliser des interventions avec un contrôle accru, réduisant le recours à l'anesthésie dans certains cas et améliorant le confort du patient. La précision extrême des lasers facilite l'élimination sélective des tissus malades, favorisant ainsi des interventions dentaires conservatrices et ciblées. La précision des lasers contribue également à accélérer la cicatrisation, car la technologie minimise les traumatismes sur les zones traitées et réduit l'inconfort postopératoire. Les lasers dentaires sont utiles en dentisterie esthétique, permettant un modelage précis des gencives, le contour des dents et le blanchiment dentaire.

Résumé Écouter

  • Le Dr Madvi Shetti, endodontiste, discute de l'utilisation des lasers en endodontie et en dentisterie conservatrice. Les lasers ont diverses applications en dehors de la dentisterie, notamment dans les lecteurs de CD, les imprimantes et les domaines médicaux comme l'ophtalmologie, l'aviation et l'élimination des tatouages. L'énergie laser est précise et évite les fractures, et un laser transforme la lumière de différentes fréquences en rayonnement chromatique.
  • L'histoire des lasers comprend la caractérisation de la lumière par Newton comme des particules, le concept de rayonnement électromagnétique de Maxwell, la théorie de la longueur d'onde d'Einstein et le premier laser développé par Theodor Maiman, utilisant des tiges de rubis. Les lasers sont classés en fonction de leur énergie de sortie (faible/souple/thérapeutique, élevée/dure/chirurgicale), de l'état du milieu amplificateur (solide, gazeux, aymer, diode) et du mode d'oscillation (onde continue, onde pulsée).
  • Les avantages des lasers en dentisterie comprennent une anxiété réduite, moins de bruit, un potentiel pour une dentisterie sans aiguille et une cicatrisation plus rapide, tandis que les inconvénients comprennent une ablation plus lente de l'émail, une utilisation encombrante par rapport aux pièces à main haute vitesse et l'incapacité de certains types de lasers à éliminer l'or et l'amalgame.
  • Les principales terminologies laser comprennent la longueur d'onde, les modes de fonctionnement, l'énergie de l'impulsion, la fréquence de répétition, la largeur d'impulsion, le temps de relaxation thermique, la puissance laser, la taille du spot et la fluence. Les longueurs d'onde laser proches de l'infrarouge sont mal absorbées par les minéraux dentaires, tandis que l'absorption augmente à l'extrémité bleue et dans les régions ultraviolettes. L'interaction des lasers avec les tissus implique des processus photochimiques, photothermiques, photomécaniques et photoélectriques.
  • Différents types de lasers utilisés en dentisterie sont l'argon, la diode, le Nd:YAG, l'holmium:YAG, la famille de l'erbium et le CO2, chacun ayant des propriétés et des applications uniques. Les applications laser en dentisterie conservatrice comprennent le diagnostic, la prévention des caries, la préparation des cavités, le collage, la polymérisation des composites, l'atténuation de l'hypersensibilité dentaire et le blanchiment.
  • La fluxométrie laser-Doppler évalue le flux sanguin pour le diagnostic pulpaire, utilisant des lasers hélium-néon et des diodes à faible puissance. Le coiffage pulpaire et la pulpotomie consistant à préserver la pulpe en favorisant la formation de la dentine. Le nettoyage des systèmes de canaux radiculaires implique des fibres optiques pour l'irrigation et la séparation, et le PIPS (photoacoustic streaming) améliore les solutions de nettoyage.
  • La sécurité laser implique la fabrication, le bon fonctionnement et la protection individuelle, les lasers étant classés de la classe 1 à la classe 4 en fonction du potentiel de danger. Les lunettes de sécurité laser appropriées sont essentielles en raison du potentiel de lésions oculaires et cutanées graves, ainsi que des risques d'incendie et d'explosion.

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