Khả năng tái khoáng hóa và sự bảo vệ khỏi quá trình khử khoáng: ảnh hưởng của kem đánh răng chứa hydroxyapatite, kem đánh răng chứa fluoride và kem đánh răng không chứa fluoride lẫn hydroxyapatite đối với men răng con người trong điều kiện in vitro

Leona Guntermann1, Arno Rohrbach2, Edgar Schäfer3, Till Dammaschke4
1Private Practice, Westfälische Str. 18, 57462, Olpe, Germany
2Institute of Mineralogy, Westphalian Wilhelms-University, Corrensstr. 24, 48149, Münster, Germany
3Central Interdisciplinary Ambulance in the School of Dentistry, Westphalian Wilhelms-University, Waldeyerstr. 30, 48149, Münster, Germany
4Department of Periodontology and Operative Dentistry, Westphalian Wilhelms-University, Waldeyerstr. 30, 48149, Münster, Germany

Tóm tắt

Tóm tắt Đặt vấn đề

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tiềm năng tái khoáng hóa cũng như mức độ bảo vệ khỏi quá trình khử khoáng tái diễn của men răng bởi kem đánh răng chứa hydroxyapatite (Karex) so với kem đánh răng chứa fluoride (Elmex) và kem đánh răng không chứa fluoride lẫn hydroxyapatite (Ajona) như là nhóm đối chứng.

Phương pháp

Bảy mươi bảy mẫu men răng được thu thập từ 19 chiếc răng của người. Năm bề mặt phân định được tạo ra trên mỗi chiếc răng (S0—S4). Bốn bề mặt (S1—S4) được tiếp xúc với axit lactic (pH 3) trong 8 giờ (quá trình khử khoáng). S0 không bị xử lý để làm nhóm đối chứng. S1 chỉ được xử lý bằng axit. Sau khi khử khoáng, S2 được tiếp xúc với Karex trong 2 phút, trong đó có 15 giây đánh răng. S3 được xử lý bằng Elmex và S4 bằng Ajona, theo đó. Sau đó, các mẫu được đánh giá bằng kính hiển vi điện tử quét và phần mềm phân tích hình ảnh ImageJ để xác định tỷ lệ khử khoáng. Tiếp theo, S2-S4 lại được tiếp xúc với axit lactic trong 2 giờ, và được phân tích pixel một lần nữa. Dữ liệu được phân tích thống kê bằng ANOVA với kiểm định Scheffé và kiểm định Kurskal-Wallis.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Gerth HUV, Dammaschke T, Schäfer E, Züchner H. A three layer structure model of fluoridated enamel containing CaF2, Ca(OH)2 and FAp. Dent Mater. 2007;23(12):1521–8. https://doi.org/10.1016/j.dental.2006.12.007.

Marinho VC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2013:CD002279.  https://doi.org/10.1002/14651858.CD002279.pub2

Marinho VC, Worthington HV, Walsh T, Chong LY. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2015:CD002280. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002280.pub2

Marinho VC, Chong LY, Worthington HV, Walsh T. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016:CD002284. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002284.pub2

Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Marinho VC, Jeroncic A. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. Cochrane Database Syst Rev. 2019:CD007868. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007868.pub3

Wiegand A, Attin T. Influence of fluoride on the prevention of erosive lesions - a review. Oral Health Prev Dent. 2003;1(4):245–53.

Ganss C, Klimek J, Brune V, Schürmann A. Effects of two fluoridation measures on erosion progression in human enamel and dentine in situ. Caries Res. 2004;38(6):561–6. https://doi.org/10.1159/000080587.

Huysmans M-C, Young A, Ganss C. The role of fluoride in erosion therapy. In: Lussi A, Ganss C, editors. Erosive Tooth Wear. Monogr Oral Sci. Vol 25. Basel: Karger; 2014. p. 230–43. https://doi.org/10.1159/000360555

Lagerweij MD, van Loveren C. Declining caries trends: are we satisfied? Curr Oral Health Rep. 2015;2(4):212–7. https://doi.org/10.1007/s40496-015-0064-9.

Schiffner U. Verwendung von Fluoriden zur Kariesprävention. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2021;64(7):830–7. https://doi.org/10.1007/s00103-021-03347-4.

Weintraub JA, Ramos-Gomez F, Jue B, Shain S, Hoover CI, Featherstone JD, Gansky SA. Fluoride varnish efficacy in preventing early childhood caries. J Dent Res. 2006;85(2):172–6. https://doi.org/10.1177/154405910608500211.

Ganss C, Hellwig E, Klimek J. Hydroxylapatit in Zahnpasten: Wirkt es oder wirkt es nicht? Zahnärzt Mitt. 2018;108(22):32–44.

Ratnayake JTB, Mucalo M, Dias GJ. Substituted hydroxyapatites for bone regeneration: a review of current trends. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2017;105(5):1285–99. https://doi.org/10.1002/jbm.b.33651.

Chen L, Al-Bayatee S, Khurshid Z, Shavandi A, Brunton P, Ratnayake J. Hydroxyapatite in oral care products - a review. Materials (Basel). 2021;14:4865. https://doi.org/10.3390/ma14174865.

Körner P, Schleich JA, Wiedemeier DB, Attin T, Wegehaupt FJ. Effects of additional use of bioactive glasses or a hydroxyapatite toothpaste on remineralization of artificial lesions in vitro. Caries Res. 2020;54(4):336–42. https://doi.org/10.1159/000510180.

Ganss C, Lussi A, Grunau O, Klimek J, Schlueter N. Conventional and anti-erosion fluoride toothpastes: effect on enamel erosion and erosion-abrasion. Caries Res. 2011;45(6):581–9. https://doi.org/10.1159/000334318.

White DJ. The application of in vitro models to research on demineralization and remineralization of the teeth. Adv Dent Res. 1995;9(3):175–93; discussion 194–7.  https://doi.org/10.1177/08959374950090030101

Jin Y, Yip HK. Supragingival calculus: formation and control. Crit Rev Oral Biol Med. 2002;13(5):426–41. https://doi.org/10.1177/154411130201300506.

Helmerhorst EJ, Oppenheim FG. Saliva: a dynamic proteome. J Dent Res. 2007;86(8):680–93. https://doi.org/10.1177/154405910708600802.

Iijima Y, Takagi O, Ruben J, Arends J. In vitro remineralization of in vivo and in vitro formed enamel lesions. Caries Res. 1999;33(3):206–13. https://doi.org/10.1159/000016518.

Garberoglio R, Cozzani G. In vivo effect of oral environment on etched enamel: a scanning electron microscopic study. J Dent Res. 1979;58(9):1859–65. https://doi.org/10.1177/00220345790580090301.

Ganss C, Marten J, Hara AT, Schlueter N. Toothpastes and enamel erosion/abrasion - Impact of active ingredients and the particulate fraction. J Dent. 2016;54(11):62–7. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2016.09.005.

Aykut-Yetkiner A, Attin T, Wiegand A. Prevention of dentine erosion by brushing with anti-erosive toothpastes. J Dent. 2014;42(7):856–61. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2014.03.011.

Li L, Pan H, Tao J, Xu X, Mao C, Gu X, Tang R. Repair of enamel by using hydroxyapatite nanoparticles as the building blocks. J Mater Chem. 2008;18(34):4079–84. https://doi.org/10.1039/b806090h.

Habibah TU, Amlani DV, Brizuela M. Hydroxyapatite dental material. Treasure Island (FL): StatPearls; 2021.

Huang S, Gao S, Cheng L, Yu H. Remineralization potential of nano-hydroxyapatite on initial enamel lesions: an in vitro study. Caries Res. 2011;45(5):460–8. https://doi.org/10.1159/000331207.

Esteves-Oliveira M, Santos NM, Meyer-Lueckel H, Wierichs RJ, Rodrigues JA. Caries-preventive effect of anti-erosive and nano-hydroxyapatite-containing toothpastes in vitro. Clin Oral Investig. 2017;21(1):291–300. https://doi.org/10.1007/s00784-016-1789-0.

Comar LP, Souza BM, Gracindo LF, Buzalaf MA, Magalhães AC. Impact of experimental nano-HAP pastes on bovine enamel and dentin submitted to a pH cycling model. Braz Dent J. 2013;24(3):273–8. https://doi.org/10.1590/0103-6440201302175.

Kodaka T, Kobori M, Hirayama A, Abe M. Abrasion of human enamel by brushing with a commercial dentifrice containing hydroxyapatite crystals in vitro. J Electron Microsc (Tokyo). 1999;48(2):167–72. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jmicro.a023663.

Brighenti FL, Delbem ACB, Buzalaf MAR, Oliveira FAL, Ribeiro DB, Sassaki KT. Caries Res. 2006;40(3):239–44. https://doi.org/10.1159/000092232.

Alves KMRP, Pessan JP, Brighenti FL, Franco KS, Oliveira FAL, Buzalaf MAR, Sassaki KT, Delbem ACB. In vitro evaluation of the effectiveness of acidic fluoride dentifrices. Caries Res. 2007;41(4):263–7. https://doi.org/10.1159/000101915.

Yamazaki H, Margolis HC. Enhanced enamel remineralization under acidic conditions in vitro. J Dent Res. 2008;87(6):569–74. https://doi.org/10.1177/154405910808700612.