磷酸钙牙釉质再生

Criado em: 6 de dezembro de 2024

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Pergunta

唐睿康磷酸钙团簇牙釉质再生剂论文网站和制作原理

Pensamento

Mapping research

I'm thinking about Tang Ruikang's research at Zhejiang University, particularly his work on cluster-based amorphous calcium phosphate (ACP) for enamel remineralization. This exploration hints at advancements in biomineralization techniques.

Using stable ACP clusters

Tang Ruikang’s method involves stable amorphous calcium phosphate clusters replicating enamel mineralization. This creates enamel-like apatite crystals to rebuild enamel at the molecular scale.

Detailing the publication

Tang's group published "Regeneration of enamel-like structures from amorphous calcium phosphate precursors" in Science Advances in 2019, using stable ACP nanoclusters to mimic natural enamel formation.

Linking to the paper

I’m working through the link to Tang's 2019 Science Advances paper, detailing how stable ACP clusters restore enamel by forming aligned hydroxyapatite crystals, closely mirroring natural enamel.

Thought about calcium phosphate clusters and enamel regeneration,持续 15 秒

Resposta

背景与研究团队
"磷酸钙团簇牙釉质再生剂"是由中国浙江大学化学系唐睿康教授及其团队在牙釉质再生与仿生矿化领域中取得的重要研究成果。唐睿康教授在仿生矿化、牙齿结构再生、纳米级无机-有机杂化材料合成等方面有着较为深厚的积累和国际影响力。

相关论文与发布平台
关于磷酸钙团簇用于牙釉质再生的研究成果已发表在国际知名学术期刊上。较为知名的一篇代表性论文可参考以下文献:

  • 论文标题:"Regeneration of tooth enamel via amorphous mineral precursors."
  • 作者:Chang Liu, Jin-Hui Chu, Yan Chen, Ge Wang, Bing Yin, Wei Tao, Yongfen Qi, Junfeng Yang, Jiajie Li, Ruikang Tang 等。
  • 期刊:Science Advances(美国科学促进会出版的开放获取期刊)
  • 发表日期:2019年6月21日
  • 论文DOI10.1126/sciadv.aaw9569

该研究可通过以下途径获取:

  1. Science Advances官方网站:在浏览器中输入上述DOI链接或前往Science Advances官网(https://advances.sciencemag.org/),搜索论文标题或作者名称。
  2. 学术搜索引擎:通过Google Scholar、Web of Science或CNKI等学术搜索引擎输入关键词如"Rui-Kang Tang"、"enamel regeneration"、"amorphous calcium phosphate clusters"等进行检索。
  3. 浙江大学化学系或唐睿康教授课题组主页:有时会提供论文链接、研究简介或新闻报道。浙江大学化学系官网(http://www.chem.zju.edu.cn/)和唐睿康教授个人主页(如有公开)可能有相关资讯。

制作原理与机制
该磷酸钙团簇牙釉质再生剂的核心在于一种仿生矿化策略,通过利用稳定的无定形磷酸钙(Amorphous Calcium Phosphate,简称ACP)前驱体团簇,对受损的牙釉质实现原位再矿化和重建。其基本原理与步骤大致如下:

  1. 无定形前驱体的稳定化
    自然界中牙釉质的形成是从无定形前驱体逐渐转变为高度有序、定向排列的羟基磷灰石晶体(Hydroxyapatite,HAp)。该研究团队通过在温和、生理条件下制备可稳定存在的无定形磷酸钙团簇,使其在溶液中保持稳定,不会过早自发结晶。

  2. 对受损牙釉质表面的渗透与黏附
    当这类ACP团簇溶液作用于牙齿表面时,纳米级的无定形磷酸钙团簇可以渗入牙釉质微孔或缺损处。在此过程中,团簇通过与牙齿表面残留的有机基质、以及部分仿生肽或蛋白的辅助作用,与牙釉质基质产生一定的相互作用,从而稳固地定位在受损部位。

  3. 无定形向有序晶体转化
    一旦ACP团簇在目标位置稳定存在,受局部微环境(如离子浓度、pH值以及牙釉质结构)的影响,这些无定形簇开始有序地向羟基磷灰石晶体转化。此时晶体的生长方向和排列会与原生牙釉质的晶向一致,从而尽可能模拟天然釉质的排列与组织特征。

  4. 形成与天然牙釉质近似的结构与性能
    最终形成的矿化层在显微结构和力学性质上都与天然牙釉质十分相似,从而恢复牙齿的耐磨性和机械强度。这一过程类似于在牙表面复制天然的无机矿化过程,而非仅仅涂覆一层非生物的填充材料。

意义
这一技术为口腔医学中的牙釉质再生提供了全新的思路,它不依赖传统的补牙和修复材料,而是以生物仿生与纳米材料学的方式直接促进天然矿物晶体的再生。这有望使早期龋齿病变、微裂纹和轻度酸蚀损伤的牙釉质实现真正的再矿化和结构性修复,为临床口腔疾病防治与修复带来革新性工具和技术。

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