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En tant que couche externe des dents, l'émail doit tolérer une série de défis physiques et chimiques. Les pathologies dentaires se manifestent généralement par une déminéralisation progressive, qui conduit à une défaillance mécanique et à la cavitation. Les caries sont traditionnellement "traitées" par forage et obturation, ce qui implique le remplacement des tissus lésés par un matériau étranger. Ce traitement invasif et l'ablation d'une grande partie de la dent affaiblissent et déstabilisent la dent, ce qui entraîne à terme l'échec de l'obturation. Les méthodes traditionnelles de forage et…mehr

Produktbeschreibung
En tant que couche externe des dents, l'émail doit tolérer une série de défis physiques et chimiques. Les pathologies dentaires se manifestent généralement par une déminéralisation progressive, qui conduit à une défaillance mécanique et à la cavitation. Les caries sont traditionnellement "traitées" par forage et obturation, ce qui implique le remplacement des tissus lésés par un matériau étranger. Ce traitement invasif et l'ablation d'une grande partie de la dent affaiblissent et déstabilisent la dent, ce qui entraîne à terme l'échec de l'obturation. Les méthodes traditionnelles de forage et d'obturation ont été remplacées par de nombreux processus de régénération et de reminéralisation depuis l'introduction de la dentisterie à intervention minimale. Si des sites de nucléation sont présents pour les minéraux provenant de la salive ou d'autres thérapies de précipitation, ils peuvent contribuer à une reminéralisation plus rapide des lésions précoces de l'émail. Il a été démontré qu'un peptide auto-assemblage, P11-4, pénètre dans les lésions précoces et déclenche la formation de nouveaux cristaux d'hydroxyapatite. Diverses recherches ont indiqué que le peptide auto-assemblable P11-4 a un effet cliniquement bénéfique sur la régression des lésions précoces de l'émail, ce qui en fait une stratégie viable pour la reminéralisation biomimétique.