
- •Глава 3 стоматологический инструментарий
- •3.1. Средства индивидуальной защиты врача-стоматолога
- •3.1.1. Перчатки медицинские
- •3.1.2. Защитные маски
- •3.1.3. Защитные очки
- •3.2. Диагностический инструментарий
- •3.2.1. Лоток медицинский
- •3.2.2. Диагностическое зеркало
- •3.2.3. Диагностический пинцет
- •3.2.4. Диагностический зонд
- •3.2.5. Диагностический шпатель
- •3.3. Стоматологические наконечники
- •3.3.1. Турбинные наконечники
- •1. Вид подшипника:
- •3.3.3. Микромоторные наконечники
- •3.3.4. Наконечники для снятия зубных отложений
- •3.3.5. Автономные наконечники для проведения специальных видов работ
- •3.3.6. Наконечники
- •3.3.7. Многофункциональные наконечники «вода-воздух-спрей»
- •3.3.8. Наконечники для фотополимеризации светоотверждаемых материалов
- •3.3.9. Наконечник для снятия ортопедических конструкций
- •3.3.10. Лазерные наконечники и аппараты
- •3.3.11. Наконечники и аппараты для проведения криодеструкции
- •3.3.12. Наконечники и аппараты для проведения электрокоагуляции
- •3.3.13. Наконечник и аппарат для бесконтактного лечения кариеса озоном
- •3.3.14. Наконечники и аппарат ультразвукового излучения низкой частоты
- •3.4. Ротационные инструменты
- •3.4.1. Тип материала, покрывающего рабочую часть инструмента
- •3.4.2. Длина хвостовика и вид соединения хвостовика с наконечником
- •3.4.3. Форма рабочей части инструмента
- •3.4.4. Абразивность материала или тип нарезки зубьев рабочей части
- •3.4.5. Наибольший диаметр рабочей части инструмента
- •3.5. Эндодонтические инструменты
- •3.5.1. Материал рабочей части
- •3.5.2. Тип хвостовика или ручки
- •1. Виды хвостовиков, предназначенных для мануального применения:
- •2. Виды хвостовиков, предназначенных для машинного применения:
- •3.5.3. Рабочая длина инструмента
- •3.5.4. Диаметр инструмента
- •3.5.5. Тип инструмента
- •3.6. Бесприводные инструменты
- •3.6.1. Инструменты, используемые в хирургической стоматологии
- •3.6.2. Инструменты, используемые в пародонтологии
- •3.6.3. Инструменты, используемые в терапевтической стоматологии
- •3.6.4. Инструменты, используемые в ортопедической стоматологии
3.3.11. Наконечники и аппараты для проведения криодеструкции
В работе криохирургических аппаратов используется эффект Джоуля-Томпсона: резкое охлаждение находящегося под высоким давлением газа при протекании через узкое сопло (рис. 3.65). В качестве криоагентов приме-
Рис.
3.65. Наконечник
и аппарат для проведения криодеструкции
няют закись азота (N2O) и диоксид углерода (CO2), которые обеспечивают замораживание тканей до температуры -180 °С. Охлаждение тканей производится с высокой скоростью, что создает минимальные переходные зоны между некротизированной и живой тканью, вследствие чего раневая поверхность подвергается быстрой эпителизации. Дополнительным преимуществом криодеструкции является гемостатическое, иммуностимулирующее и антисептическое действие низких температур, которое существенно снижает риск развития осложнений в послеоперационном периоде.
Рис.
3.66. Наконечник
и аппарат для проведения электрокоагуляции
|
3.3.12. Наконечники и аппараты для проведения электрокоагуляции
Для проведения электрокоагуляции используют высокочастотные токи, которые вызывают необратимое свертывание белков и разрушение тканей (рис. 3.66). При воздействии тока высокой частоты коагуляции подвергаются все слои ткани, происходит свертывание крови, тромбирование сосудов и остановка кровотечения, что снижает риск инфицирования раны.
Электрокоагуляторы, благодаря возможности достижения различных хирургических эффектов (коагуляция, электроразрезание, высушивание тканей) и атравматичности вмешательства, находят все большее применение в различных областях стоматологии: хирургии, пародонтологии, ортодонтии. С помощью электрокоагуляции проводят гингивэктомию, френуло- и вестибулопластику, обнажение ретенированных зубов и дренаж абсцессов; электрокоагуляторы также применяют для проведения биопсии. Необходимым условием работы электрокоагулятора является хороший дренаж полости рта и отсутствие в зоне операции металлических конструкций.
3.3.13. Наконечник и аппарат для бесконтактного лечения кариеса озоном
Озон обладает выраженным бактерицидным действием по отношению ко многим видам микроорганизмов, вызывающих кариес. При
Рис.
3.67. Наконечник
и аппарат для лечения кариеса озоном
лечении поверхностного кариеса 20-секундная экспозиция озона позволяет добиться гибели 99,9 % кариесогенных бактерий. Применение данного аппарата показано при лечении кариеса у детей дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку лечение проходит быстро и безболезненно (рис. 3.67).
3.3.14. Наконечники и аппарат ультразвукового излучения низкой частоты
Аппарат предназначен для профилактики и лечения заболеваний зубочелюстной системы путем контактного и опосредованного (через консистентные лекарственные средства) воздействия энергии низкочастотных ультразвуковых колебаний на патологически измененные ткани (рис. 3.68). В состав аппарата входят генератор, акустический узел, преобразующий электрические колебания ультразвуковой частоты в механические колебания, и титановые наконечники-волноводы с рабочими окончаниями различных конфигураций.
|
Высокая эффективность низкочастотного ультразвука, связанная со снижением обсемененности патологического очага и импрегнацией лекарственных препаратов в глубь тканей, позволяет применять данный аппарат при лечении заболеваний тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, артритах височно-нижнечелюстного сустава, невралгии тройничного нерва и в ряде других случаев.
Рис.
3.68. Наконечники
и аппарат ультразвукового излучения
низкой частоты