Перейти к содержимому
UzScite
  • НСИ
    • Новости События
    • Методическая информация
    • Нормативные документы
  • Каталог журналов
  • Указатель авторов
  • Список организаций

Структурная организация твердых тканей интактных зубов

Ирсалиев Х.И.

Ирсалиева Ф.Х.

Валиева Ф.А.

Stomatologiya

  • № 2 2021

Страницы: 

48

 – 

55

Язык: русский

Открыть файл статьи
Открыть страницу статьи в Интернет

Аннотация

Освещена структурная организация эмали, дентина и цемента зубов человека в норме. Опираясь на достижения современной медицины, имея на вооружении высокотехнологичную аппаратуру, такую как трансмиссионная и сканирующая электронная микроскопия и атомно-силовая микроскопия, авторы проникли в ультраструктурную организацию эмалевых призм и их соединения с другими ее компонентами. Подробно описано строение дентинных канальцев и находящихся в нем цитоплазматических отростков одонтобластов. Особого внимания заслуживает связь одонтобластов с нервными волокнами пульпы.

Inson tishlarining emal, dentin va sement tarkibining tarkibiy tuzilishi ta’kidlangan. Elektron mikroskopni uzatish va skanerlash va atom kuchi mikroskopi kabi yuqori texnologik uskunalar bilan qurollangan zamonaviy tibbiyot yutuqlariga tayanib, mualliflar emal prizmalarining ultrastrukturaviy tashkiloti va ularning boshqa tarkibiy qismlari bilan bog’lanishiga kirishdilar. Dentinal tubulalarning tuzilishi va unda joylashgan odontoblastlarning sitoplazmatik jarayonlari batafsil tavsiflangan. Odontoblastlarning pulpa nerv tolalari bilan aloqasi alohida e’tiborga loyiqdir.

The structural organization of enamel, dentin and cementum of human teeth is highlighted. Relying on the achievements of modern medicine, armed with high-tech equipment, such as transmission and scanning electron microscopy and atomic force microscopy, the authors penetrated into the ultrastructural organization of enamel prisms and their connection with its other components. The structure of the dentinal tubules and the cytoplasmic processes of odontoblasts located in it are described in detail. The connection of odontoblasts with pulp nerve fibers deserves special attention.

Список использованных источников

  1. Антонова И.Н., Гончаров В.Д., Кипчук А.В., Боброва Е.А. Особенности морфологического строения неорганической составляющей эмали и дентина зуба человека на наноуровне // Морфология. – 2014. – Т. 146, №5. – С. 52-56.
  2.  Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. и др. Гистология, цитология и эмриология. – М.: Медицина, 1999.
  3.  Бутвиловский А.В., Володкевич Д.Л., Володкевич А.Л., Галиакберов Э.Р. Сравнительный анализ степени сохранения твердых тканей зуба при препарировании различными борами. – БГМУ в авангарде медицинской науки и практики: Сб. рецензир. науч. работ. – Минск, 2017. – С.130-132.
  4.  Бывальцева С.Ю., Доржиева З.В. Строение твердых тканей зубов. – Иркутск, 2013.
  5.  Вагнер В.Д., Конев В.П., Коршунов А.С. Изменение минерального компонента эмали зубов при дисплазии соединительной ткани в возрастном аспекте // Институт стоматологии. – 2019. – Т. 83, №2. – С. 20-21.
  6. Вагнер В.Д., Конев В.П., Коршунов А.С. Изучение возрастных изменений минерального компонента и органического матрикса эмали зубов человека методами электронной и атомно-силовой микроскопии // Клин. стоматол. – 2019. – Т. 91, №3. – С. 4-6.
  7.  Вагнер В.Д., Конев В.П., Коршунов А.С., Серов Д.О. Исследование призматических оболочек органического матрикса эмали зубов человека методом атомно-силовой микроскопии в постнатальном периоде онтогенеза // Институт стоматологии. – 2019. – Т. 84, №3. – С. 94-95.
  8. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. – М.: Медицина, 1984.
  9. Гемонов В.В., Лаврова Э.Н. Гистология и эмбриология органов полости рта: Учеб.-метод. пособие для студентов стом. факультета. – М.: ММСИ, 1999.
  10. Гемонов В.В., Лаврова Э.Н., Фалин Л.И. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов: Учеб. пособие для стом. вузов (факультетов). – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 256 с.
  11. Гилева О.С. Консервативно-профилактическая стоматология: современные тренды развития // Пермский мед. журн. – 2018. – Т. 35, №6. – С. 61-72.
  12. Гилева О.С., Левицкая А.Д., Сюткина Е.С. и др. Экспериментально-клиническая оценка эффективности применения различных методов лечения очагов деминерализации эмали // Соврем. пробл. науки и образования. – 2018. – №6. – С. 99.
  13. Грошиков М.И. Некариозное поражение тканей зубов. – М.: Медицина, 1985. – 176 с.
  14. Ипполитов Ю.А. Функциональная морфология эмали человеческого зуба // Вестн. новых мед. технологий. – 2010. – Т. 17, №2. – С. 56-57.
  15. Ирошникова Е.С., Тимофеева-Кольцова Т.П. Безопасные режимы препарирования зубов // Одонтопрепарирование: Материалы науч.-практ. конф. – М., 2003. – С. 33-35.
  16. Ирсалиев Х.И. Ортопедик стоматология. – Тошкент, 2006.
  17. Ирсалиев Х.И., Байбеков И.М., Ризаева С.М. Сканирующая электронная микроскопия эмали дентина зубов при кариесе // Пробл. биол. и медицины. – 2004. – №4. – С. 34-35.
  18. Ирсалиев Х.И., Рахманов Х.Ш., Ханазаров Д.А., Байбеков И.М. Функциональная морфология барьерно-защитных комплексов полости рта. – Ташкент, 2001. – 338 с.
  19. Казакова Л.Н., Власова С.П., Лебедева С.Н., Бабаджанян С.Г. Изменения микробиологического состава деминерализованного дентина дна кариозной полости в процессе лечения глубокого кариеса у детей // Саратовский науч.-мед. журн. – 2013. – Т. 9, №3. – С. 412-415.
  20. Кокейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. – М.: Медицина, 1993.
  21. Коршунов А.С., Конев В.П., Московский С.Н. и др. Структура минерального компонента эмали ретенированных зубов в постнатальном периоде онтогенеза при дисплазии соединительной ткани // Здоровье и образование в ХХI веке. – 2018. – Т. 20, №6. – С. 43-47.
  22. Коршунов А.С., Конев В.П., Серов Д.О., Московский С.Н. Способ изготовления препаратов зубов для морфологических исследований эмалевых призм поверхностного слоя в атомно-силовом (АСМ) и инвертированном микроскопах: Патент RU №2702903.
  23. Левицкая А.Д., Сюткина Е.С., Гилева О.С. и др. Оценка микроструктуры и минеральной плотности очага искусственного кариеса эмали по данным рентгеновской компьютерной микротомографии // Рос. журн. биомеханики. – 2018. – №4. – С. 485-502.
  24. Леонтьев В.К. Эмаль зубов как биокибернетическая система. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 72 с.
  25. Микаелян Н.П., Комаров О.С. Биохимия твердых тканей полости рта в норме и при патологии. – М., 2019. – 70 с.
  26. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнёв Л.М. Ортопедическая стоматология. – СПб, 2002.
  27. Шумилович Б.Р., Воробьева Ю.Б., Малыхина И.Е., Чертовских А.В. Современные представления о кристаллической структуре гидроксиапатита и процессах возрастных изменений эмали зуба (исследование in vitro) // Журн. анат. –2019. – Т. 4, №1. – С. 77-86.
  28. Beniash E., Metzler R.A., Lam R.S., Gilbert P. Transient amorphous calcium phosphate in forming enam // J. Struct. Biol. – 2009. – Vol. 166, №2. – Р. 133-143.
  29. Cerci B. Dental enamel roughness with different acid etching times: Atomic force microscopy study // Eurор. J. Gen. Dent. – 2012. – Vol. 1, №3. – Р. 187-191.
  30. Poggio C., Ceci M., Beltrami R. et al. Atomic force microscopy study of enam remineralization // Ann. Stomatol. (Roma). – 2014. – Vol. 5, №1, – Р. 98-102.
  31. Yazkan B., Ermis R.B. Effect of resin infiltration and microabraziv on the microhardness surface roughness and morphology of incipien ous lesions // Acta Odontol. Scand. – 2018. – Vol. 76, №7. – Р. 473-481.

Список всех публикаций, цитирующих данную статью

Copyright © 2025 UzScite | E-LINE PRESS