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超音波スケーラーは水がでないの原因

超音波スケーラーは水が出てきませんの原因として、ハンドピースの故障なのか、ホースや水路の故障なのか、まず確認しなければいけません。 ①普通、新しい超音波スケーラーを装着済み、フットペダルを1分くらい踏んでください。水路が空くですから、水が出てくる時間がかかります。 ②1分踏んでも、水ができず、ハンドピースを取り外して、お口でホースを吸んでください。ホースは水が出てくると、問題なのはハンドピースです。ハンドピースの内部精密な部品が塞いでしまったかもしれません。スリーウェイシリンジを使って、ハンドピースとホースの接続部分の水管に吹きます。 ③水がまだでない場合、超音波スケーラーのボックスの外殻を外して水弁、水路の検査になります。必要であれば、水弁、水路の洗浄と交換の行われる可能性もあります。 機器メンテナンスのために、なるべく純水、蒸留水をご使用ください。    

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どうやって歯を白くするの?

歯を白くする [ ホワイトニング ] とは、ホワイトニング剤を歯の表面に塗布し、エナメル質内に入り込んだ着色物質を分解し除去する方法です。歯の変色は、コーヒーやお茶、赤ワインなどの色のついた飲食物の色素が歯の表面から沈着するもの、加齢によるもの、薬物によるもの、喫煙などいろいろな原因があります。 メカニズム その1 「ホワイトニング剤による着色物の分解」。ホワイトニング剤に主成分として含まれる過酸化水素や過酸化尿素は一定温度になると、酸素と水に分解します。この分解時に発する酸素が、歯の着色物を無色透明に分解します。 メカニズム その2 「歯の表面に光を乱反射させるマスキング効果」。エナメル質の色素が無色透明になっただけでは歯は白く見えません。なぜならば、エナメル質の色は白色ではなく、半透明で下層にある象牙質の色は黄色 みがかっているため、エナメル質の色を無色透明にしても、黄色い象牙質の色が透けて見えることになるので、歯は白く見えないのです。 歯を白く見せるためには、曇りガラスのようなマスキング効果も必要です。エナメル質は無数のエナメル小柱が束になってできています。ホワイトニング 剤から発生した酸素は、エナメル質表層のエナメル小柱の構造を角状から球に変化させる作用があります。球状となったエナメル小柱表面に光が乱反射して、曇 りガラスのようなマスキング効果を得ることができ、結果として歯が白く見えます。 ホワイトニングは日焼けに似ています。真夏の太陽の下、「一度でどのくらい焼けるか?」には個人差があるように、歯もどのくらい白くなるかは人それぞれです。 逆に時間をかければ、日焼け同様、効果の出にくい人でも徐々に白くなっていきます。 歯には、白くなりやすい歯と白くなりにくい歯の傾向もあります。一般的に、歯に縞模様があったり、歯がグレー色の場合はホワイトニングで白くすることはやや困難です。逆に一度で白くなりやすい歯としては、歯年齢が若いことです。また、歯が脆く脱灰が起きやすい人も1度で白くなりますが、これは漂白というよりは、歯の表面組織の崩壊なので注意が必要です。 1 自宅でホワイトニングと治療期間 自宅でホワイトニングできちゃうなんて、とっても便利!でも自己管理だと やっぱりちゃんとできているかどうか不安になっちゃいますね。 そんな方のために簡単にホームホワイトニングの手順を説明しますね。 ホームホワイトニングはクリニックで型を取って作ったマウスピースと、 スケーラー薬剤を使って自宅でホワイトニングする方法です。 マウスピースの装着前には必ず歯を磨いて歯の汚れを取り除いておきましょう。 またマウスピースの水分を綺麗にふき取ってから薬剤を注入し、あとはずれない ようにしっかりと歯に装着するだけです。 マウスピースは透明なので目立たないし、柔らかい素材で作られているので、 会話の際も苦になりません。 マウスピースの装着時間は日中なら2時間から4時間程度、就寝時は4時間から 8時間程度の装着になります。 寝てる間にホワイトニングできちゃうっていうのも魅力ですね。 マウスピースを取り外したあとは、マイクロモーター 歯科歯に残った薬剤を取り除くために丁寧に歯磨きを行います。 またマウスピースにも薬剤が残っているので歯ブラシなどを使って取り除いておきましょう。 ホームホワイトニングって難しそうって思っている人も多いかもしれませんが、寝ている時間を利用してなら 苦にならず続けられそうな気がしますね。事実私も寝ている間を利用してホワイトニングするように なってから、効果があがりましたので。 ホームホワイトニングは濃度の低い薬剤を徐々に浸透させ、 … 继续阅读

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審美歯科って、なんだろう?

審美歯科は「歯のエステ」と呼ばれるように、歯と口全体のトータルバランスを考えて、より美しく、より健康的な口元にするという考えから生まれた治療分野です。口元全体が対象なので、その領域はとても広く、歯の汚れを落とすクリーニングから、歯を白くするホワイトニング、歯並びや咬み合わせを改善する歯列矯正、失ってしまった歯のための入れ歯、インプラントなどがあります。 スケーラー 審美歯科の必要性とその効果も様々です。例えば、歯の色が少し黄色い、と気になって、口を大きく開けて笑えない人、歯並びがよくない、とコンプレックスがあって、口に手を当てて話をする人、そんな人が歯を治すことで、性格が明るくなって、積極的になれるという面があります。口は顔の一部であると同時に消化器系のはじまりです。 歯並びや咬み合わせを治すことで、消化系の機能が高まり、より健康になるケースもあります。自分にあった良い入れ歯を持っている方は、硬いものでもご自分が食べたい物が食せる幸福を感じるでしょう。 歯科用品 審美歯科の治療内容には、主に以下のようなものがあります。 ●クリーニング 歯の着色や歯石を取り、歯と歯肉を本来の健康的な美しさにしていきます。歯石をとるので、歯の疾患の予防にもなります。 ●ホワイトニング(ブリーチング) 変色した歯を歯科用の漂白剤で白くします。家庭で行うホームブリーチングと歯科医院で行うオフィスブリーチングがあり、併用して行うことが効果的です。 ●ラミネートベニア 歯の表面を薄く削り、重合器ラミネートベニアと呼ばれるセラミック製の薄い付け歯を貼り付けます。生まれつき変色している歯、歯のすき間や変形した歯を改善できます。 ●セラミックスインレー・クラウン 金属の詰め物(インレー)、被せ物(クラウン)の代わりに見た目が白く美しいセラミックのインレー、クラウンを入れます。 ●歯列矯正 矯正装置によって、歯を少しずつ動かし、歯並びを矯正します。 ●入れ歯 マグネットやアタッチメント(維持装置)を使った方法など、従来のバネ式よりも歯の負担が少なく安定感の高い方法もあります。 ●インプラント 顎の骨に人工歯根を埋め込み、その上に冠を装着する方法です。自分の歯のような感覚が得られます。 現在の保険制度では、審美治療は、保険対象外となる処置が少なくありません。治療前には歯科医と費用について、充分相談しましょう。

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超音波洗浄機

超音波洗浄機は、超音波(通常15~400kHz)を用いて洗浄する器具である。超音波洗浄器は宝石、レンズなどの光学製品、コイン、時計、歯科及び外科治療で使われる器具、万年筆、機械部品、電子機器などの洗浄に用いられる。宝石の加工、時計工場、携帯電話の修理などで日常的に使われている。 超音波洗浄器では、洗浄する物体を容器に入れ、スケーラーを伝導する液体(水または有機溶媒)に洗浄する物体を浸す。水で洗浄する場合は、表面張力を打ち消すために界面活性剤を入れる。超音波を発生させる装置は器具に内蔵されているか、液体中に入れて使う場合もある。超音波は電子的に発生させる。 洗浄のメカニズムは微細な泡の発生と破裂(キャビテーション)に伴うエネルギーによるものであり、泡が破裂すると物体の表面から汚れが浮き上がる。超音波の周波数がより高いほど、泡の発生するポイントが多くなり、より高精度の洗浄ができる。発生する泡は10000度にも達し、1cm2 当たり3.5tにも達することもあるが、汚れの除去が主たる結果であるように、とても小さいものである。 また、溶解しにくい溶質を溶解させる際に容器を歯石超音波スケーラー内に漬けて超音波により迅速に溶解させたり、有機合成を行う際に溶質と溶媒の入った容器を漬けて反応を促進させるという使用も可能である。工業的に使われる超音波洗浄器は、自動車、スポーツ用品、印刷、海事、医療、製薬、電気めっき、技術開発、軍事産業などに使われる。家庭用のものも販売されていて容易に入手できる。 超音波の定義については、諸説があるが、一般的には「人間の耳に聞えない高い音(聞える音すなわち可聴音は、20Hz~20kHz」を超音波と呼んでいる。自然界ではコウモリが夜、空中を自由に飛び獲物を発見し、補足するのに超音波を用いてエコロケーションを行っている。 超音波の応用は、音の振動エネルギーを積極的に利用する「動力的応用」と、やまびこの原理である反射情報を利用する「情報的応用」とに大別される。前者の応用例としては、洗う(超音波洗浄器)、くっつける(超音波溶着機)、切る(超音波カッター)、霧にする超音波霧化器or超音波加湿器等があり、後者では、探る(魚群探知機)、診る(医療診断装置)、検査する(超音波顕微鏡、超音波探傷映像装置)、計る(超音波空中レベル計)等がある。 動力的応用のひとつとして超音波洗浄器は、最も盛んに利用されている技術の一つである。古くは、眼鏡、宝石などの汚れをとる洗浄より、最近では、半導体、液晶精密部品の製造工程などの精密洗浄に幅広く利用されている。ここでは、超音波洗浄に関する原理、特徴、機械の種類、選定方法などについて述べる。 日本では、電波法令にいう高周波利用設備に該当し、出力が50Wを超えるものについて従前は高周波利用設備許可状を要したが、1983年(昭和58年)に郵政省(現 総務省 )の型式指定制度の対象となり許可状は不要となった。更に1985年(昭和60年)には型式確認制度に移行した。 型式指定とは製造業者又は輸入業者が電波法令の技術的条件に関する内容を郵政大臣(現 総務大臣)に申請し、審査結果が適合しているものについて郵政大臣が型式を告示することである。型式確認とは製造業者又は輸入業者が技術的条件に適合しているかを自己確認した内容を届け出て、郵政大臣が型式を告示することである。この制度に関する表示は、当初が横径3cm、縦径1.5cmの楕円形、2006年(平成18年)より横長径が2cm以上の楕円形又は横長辺が5mm以上の長方形である。 実際に超音波洗浄器(超音波洗浄機)を使用する上では、キャビテーションは液深、液種類によっても発生の仕方が変化する。その為、良好な超音波洗浄を行うには、これらの管理が不可欠である。たとえば、振動面に這うようにキャビテーションが出ている場合は、超音波が有効に液中に出ていかないばかりでなく、振動面を痛め(エロージョン)振動板の劣化を早めてしまう。このような時は、液深を少し変えることで、キャビテーションが液中に効率良く発生し、効率良い超音波洗浄を行うことが出来る。

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口角炎について

口角炎は、口角つまり唇の両端に炎症を生じ、亀裂や腫れ、痂皮ができる皮膚疾患である。疼痛を伴い、特に口を開けると痛い。カンジダ性口唇炎とも呼ばれる。 唇の両端の部分の炎症で、口角びらんともいう。赤くただれたり、浅い亀裂や痂皮を生じ、痛みがあって口があけにくくなる。俗に「烏の灸」ともいう。また、びらんや亀裂が深く真皮ないし皮下層に達する組織欠損を形成するものは口角潰瘍とよばれる。 原因としてはビタミンの欠乏、カンジダや化膿菌の感染があるが、スケーラー単純性疱疹のこともある。ビタミンB2欠乏によるものは舌炎や角膜炎を伴うことが多く、カンジダ性口角炎は乳児や衰弱者、または抗生物質や副腎皮質ホルモン連用中の人にカンジダが寄生して生じ、舌や口腔粘膜に白色のコケ状の病変(鵞口瘡)を伴う。 化膿菌では連鎖球菌によるものが多く、扁桃炎や溶連菌感染症に伴うことが多い。また単純性疱疹が口角部に生じると、最初小水疱が群生し、やがて赤くただれたり痂皮をつくる。治療はそれぞれの原因に応じて行われ、ビタミンB2内服、抗真菌剤や抗生物質の軟膏を用いる。 真菌(主にカンディダと呼ばれる真菌類)が皮膚を刺激してかぶれを生じるのが主因と考えられている。誘因として最も重要なのが、ビタミン欠乏(B2・B6)である。また、ステロイド剤などの薬剤の濫用が誘因になることもある。 カンジダは不完全菌に属する酵母の代表的なものであり、歯石超音波スケーラーもともと口腔内やその他の体表に存在している菌、いわゆる常在菌で、健康な人体は免疫により過度の増殖を防いでいるが、体調の悪化などで免疫力が落ちると繁殖して日和見感染を起こすことがある。口唇ヘルペスと間違われやすいが、口唇ヘルペスは単純ヘルペスウイルスが原因のため、口角炎とは、治療法が異なる。 乾燥による口唇のひび割れとも間違われやすい。カンジタ症は、ビタミン欠乏症による免疫力の低下が主因で引き起こされる、悪玉菌増加による日和見感染である。カンジタ菌そのものは、元来はヒトの体表や消化管、それに女性の膣粘膜に普通に生息するもので、多くの場合は特に何の影響も与えない。また味噌やワインの発酵などにも関与している。主な治療法は、ビタミン剤と乳酸菌整腸薬の内服と抗真菌薬の外用が効果的である。 口角の皮膚が浸軟されやすいのは、この部のもつ解剖学的特異性によるものと考えられます。すなわち口腔の粘膜は、赤唇を経て口唇の皮膚にいたるが、その赤唇の幅は口角で最も狭く、粘膜と皮膚とは近接していること、超音波洗浄器(超音波洗浄機)しかも皮膚が少し口裂に落ち込み皮膚の溝が形成されていることによる。 一般的には外用剤として抗真菌薬を使用する。その他、補助的に抗アレルギー薬・ビタミン剤の内服を行う。外用薬は薬局でも手に入るものもある。症状が強い場合や広範囲に病変がある場合は内服薬が必要になるが、病院でしか手に入らない。 対症療法として、殺菌消毒効果のあるゲンチアナバイオレットという塗り薬もあるが、発がんのおそれの疑い、生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い、飲み込むと有害などの危険性がある。2%重曹水などによる洗口、アムホテリシンB・ナイスタチン軟膏の塗布という治療法もある。洗口は、発症時に口内で増殖した菌を洗い流して症状を鎮めるのには有効であるが、日常から過剰に口内を洗浄していると、善玉菌まで洗い流してしまい、逆に感染症発生の原因になる可能性がある。

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