牙科色彩学之荧光性 科贸嘉友收录
牙科色彩学之荧光性
牙齿由矿物质(70%)、有机物(20%)和水(10%)组成[17-18]。有机成分决定荧光现象。
荧光是一种现象,当物体内部吸收光子能量,通常是短波,如肉眼看不见的紫外线,将其转换并散射为可见光谱。
荧光是一种发光形式,物理定义为吸收电磁能量并转化发射变成其他电磁能量的现象,激发波消除荧光现象立即终止,且荧光现象与温度无关。
如果发射发生在10-8秒的间隔激发,观察到荧光;如果时间间隔越大,观察到磷光。材料吸收能量导致其组成原子的激发,激发后原子返回到一个不那么活跃的状态,并继续发光。
固态晶体的发光通常与杂质(引发剂)的存在有关。根据不同类型和浓度,引发剂发射的光谱可以有很大的不同。
天然牙暴露在紫外线光下显示荧光,通常是白色淡蓝色的色调(蓝白色)[13,22]。由于有机物的存在,以及大量有机物色素对紫外线光谱的感光性,牙本质是产生荧光的主体,比牙釉质的荧光更强烈。
有研究表明,天然牙和天然蛋白质的荧光很可能是从氨基酸苯丙氨酸结合物和酪氨酸色氨酸引起的能量转移所导致。牙本质比牙釉质显示出更高程度的荧光性,釉质的荧光性非常低,矿化程度的增高,导致荧光性降低。荧光随着牙本质脱矿而增加,这解释了为什么釉质作为高度矿化组织,相对于牙本质表现出非常低的荧光性的原因。
图2.30,图2.31通过紫外线光照下的天然牙齿,显示牙齿的荧光性。
图2.32天然牙和复合树脂制作的牙齿在紫外线光下拍摄的影像。
图2.33天然牙、无荧光复合树脂牙和荧光复合树脂牙切片在紫外线下的影像。
图2.34紫外线光下的天然牙:釉质丰富区域,荧光的发射减少,表现出更强烈的蓝色。
图2.35同一牙齿的切片:牙齿体部比纯釉质覆盖的切缘具有更强的荧光。
综上所述,在复合树脂修复中再现荧光现象是有明确物理学基础的;在复合树脂中加入适当比例的荧光色素可以使牙体修复材料获得最佳的和天然牙近似的光学效果,更好地模拟天然牙。
发光不只限于表面,也来自材料内部,呈现完美的美学效果和可与天然牙相媲美的外观。
图2.36大颗粒填料复合树脂制作的不良修复体。
图2.37紫外线光下,牙体组织荧光升高而修复体荧光效应全部缺失
修复体看起来很暗,没有荧光效应。
现代复合树脂需要具备天然牙牙本质的荧光性,荧光成分使材料更加明亮;牙科材料(复合树脂和陶瓷)的荧光性显著增加修复体的明度;同时荧光效应也进一步降低了同色异谱现象,这种现象使一个物体在不同温度、光源和不同投照角度的光线下改变颜色。在美学修复领域同色异谱现象表现得非常明显,牙齿和填充物经常在一种类型的光源下表现的融为一体,而在另一种光源下表现得完全不一样。
图2.38用有荧光性的混合填料树脂材料修复的修复体表现出和邻牙浑然一体的亮度。
图2.39修复体在紫外线光下显示出极佳的荧光效应。
图2.40显微镜下查看天然牙齿切片透照:
白色的(釉柱间质)和天蓝色的(釉柱)薄层非常明显。
来源:口腔领航
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