Гидродинамическая ирригация
Для повышения качества обработки апикальной трети корня также была разработана система РинсЭндо фирмы Дюрр Дентал (RinsEndo, Durr Dental, Germany). РинсЭндо представляет собой наконечник, накручивающийся на турбинный привод стоматологической установки и использующий давление сжатого воздуха для продвижения ирригационного раствора в апикальную часть корневого канала. Исследование, проведенное В. Хаузером и коллегами, продемонстрировало высокую эффективность очистки стенок корневого канала с помощью данной системы по сравнению с традиционными ручными шприцами. Но в то же время данная работа показала, что использование наконечника РинсЭндо значительно увеличивает вероятность выведения ирригационного раствора за пределы апекса (80% против 13% при использовании обычного шприца), что особенно опасно при применении в качестве ирриганта раствора гипохлорита натрия в связи с возможностью возникновения серьезных осложнений. Другим вариантом решения проблемы недостаточной очистки апикальной трети корневого канала является применение систем, основанных на создании в канале отрицательного давления. Примером такой системы может служить ЭндоВак фирмы Дискус Дентал (EndoVac, Discus Dental). Основой традиционных методов ирригации является пассивное введение раствора ирриганта в корневой канал под действием позитивного давления, прикладываемого к поршню шприца. Принцип действия системы Эндо Вак основан на движении ирригационного раствора за счет создания отрицательного давления в корневом канале. Одна из насадок, подающая ирригационный раствор, вводится в полость зуба на небольшую глубину, в то время как другая канюля, осуществляющая аспирацию, вводится в корневой канал на всю рабочую длину. В результате подаваемый раствор за счет отрицательного давления проникает в корневой канал на всю рабочую длину без риска выведения за пределы апекса. Преимущества данной методики по сравнению с традиционным методом ирригации подтверждены рядом научных исследований.
Активация ирриганта лазерным излучением
Относительно новым и интересным направлением в ирригации корневых каналов является фотоактивируемая дезинфекция (PAD или PDT). Суть метода заключается во введении в корневой канал специального красителя — фотосенситайзера — с последующим облучением с помощью лазерного излучения малой мощности с определенной длиной волны. Светочувствительные молекулы красителя (чаще всего для этих целей используется толониум хлорид, или TBO) прикрепляются к мембране бактериальной клетки или даже проникают внутрь нее. Затем под действием лазерного излучения с определенной длиной волны (для толониума хлорида она составляет 633 нм) запускается цепь химических реакций, результатом которых является образование свободных радикалов, а именно синглетного кислорода. Эти активные радикалы вызывают нарушение целостности клеточной стенки бактерий, инактивацию бактериальных токсинов, деградацию важнейших протеинов и молекул ДНК, следствием чего является гибель бактериальной клетки.8 Высокая антибактериальная активность фотоактивируемой дезинфекции как в отношении взвешенных культур, так и в отношении бактериальной биопленки продемонстрирована в ряде работ. Ключевым моментом данной методики является непосредственный контакт молекул фотосенситайзера с бактериальной клеткой, его проникновение внутрь бактериальной биопленки. Следовательно, как и в случае применения традиционных методов ирригации, актуальной остается проблема доставки ирриганта (красителя) в труднодоступные уголки системы корневых каналов.
Заключение
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что на сегодняшний день стратегия эндодонтического лечения все больше склоняется к использованию концепции биологической целесообразности проводимого вмешательства. Такой подход, в свою очередь, привел к необходимости совершенствования методов борьбы с внутриканальной биопленкой как основной причиной неудач эндодонтического лечения. И ключевым моментом в этой борьбе является именно качественная ирригация системы корневого канала.
Литература
Bonsor S.J., Nichol R., Reid T.M., Pearson G.J. Microbiological evaluation of photo-activated disinfection in endodontics (an in vivo study). Br Dent J, 2006; 200 (6): 337-241.
Caron G. Cleaning efficiency of the apical millimeters of curved canals using three different modalities of irrigant activation: an SEM study. Paris VII University, Paris, France: Masters thesis; 2007.
Dalton B.C., Orstavik D., Phillips C., Pettiette M., Trope M. Bacterial reduction with nickel)titanium rotary instrumentation. J Endod, 1998; 24 (11): 763-767.
Fukumoto Y., Kikuchi I., Yoshioka T., Kobayashi C., Suda H. An ex vivo evaluation of a new root canal irrigation technique with intracanal aspiration. Int Endod J, 2006; 39(2): 93-99.
Hauser V., Braun A., Frentzen M. Рenetration depth of a dye marker into dentine using a novel hydrodynamic system (RinsEndo). Int Endod J, 2007; 40 (8): 644-652.
Hsieh Y.D., Gau C.H., Kung Wu S.F., Shen E.C., Hsu P.W., Fu E. Dynamic recording of irrigation fluid distribution in root canals using thermal image analysis. Int Endod J, 2007; 40 (1): 11-17.
Jensen S.A., Walker T.L., Hutter J.W., Nicoll B.K. Comparison of the cleaning efficacy of passive sonic activation and passive ultrasonic activation after hand instrumentation in molar root canals. J Endod, 1999; 25 (11): 735-738.
Bergmans L., Moisiadis P., Teughels W., Van Meerbeek B., Quirynen M., Lambrechts P. Bactericidal effect of Nd:YAG laser irradiation on some endodontic pathogens ex vivo. Int Endod J, 2006; 39 (7): 547-557.
Machtou P. Irrigation in endodontics. Actual Odontostomatol, 1980; 34 (131): 387-394.
Nair P.N., Henry S., Cano V., Vera J. Microbial status of apical root canal system of human mandibular first molars with primary apical periodontitis after «one-visit» endodontic treatment. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol, Endod, 2005; 99 (2): 231-252.
Nielsen B.A., Craig Baumgartner J. Comparison of the EndoVac system to needle irrigation of root canals. J Endod, 2007; 33 (5): 611-615.
O'Connell M.S., Morgan L.A., Beeler W.J., Baumgartner J. A comparative study of smear layer removal using different salts of EDTA. J Endod, 2000; 263 (12): 739-743.
Peters O.A., Schonenberger K., Laib A. Effects of four Ni-Ti preparation techniques on root canal geometry assessed by micro computer tomography. Int Endod J, 2001; 34 (3): 221-230.
Pitt W.G. Removal of oral biofilm by sonic phenomena. Am J Dent, 2005; 18 (5): 345-352.
Ruddle C.J. Hydrodinamic disinfection: tsunami endodontics. Dent Today, 2008; 26 (5): 110, 112, 114-117.
Sabins R.A., Johnson J.D., Hellstein J.W. A comparison of the cleaning efficacy of short)term sonic and ultrasonic passive irrigation after hand instrumentation in molar root canals. J Endod, 2003; 29 (10): 674-678.
Sedgley C.M., Nagel A.C., Hall D., Applegate B. Influence of irrigant needle depth in removing bioluminescent bacteria inoculated into instrumented root canals using real-time imaging in vitro. Int Endod J, 2005; 38 (2): 97-104.
Soukos N.S., Chen P.S., Morris J.T., Ruggiero K., Abernethy D., Som S., Foschi F., Doucette S., Bammann L.L., Fontana C.R., Doukas A.G., Stashenko P.P. Photodynamic therapy for endodontic disinfection. J Endod, 2006; 32 (10): 979-984.
Van der Sluis L.W., Versluis M., Wu M.K., Wesselink P.R. Passive ultrasonic irrigation of the root canal: a review of the literature. Int Endod J, 2007; 40 (6): 415-426.
Walmsley A.D., Lumley P.J., Laird W.R. Oscillatory pattern of sonically powered endodontics files. Int Endod J, 1989; 22 (3): 125-132.
Williams J.A., Pearson G.J., Colles M.J. Antibacterial action of photoactivated disinfection (PAD) used on endodontic bacteria in planktinic suspension and artificial and human root canals. J Dent, 2006; 34 (6): 363-371.