РУсскоязычный Архив Электронных СТатей периодических изданий
Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология/2008/№ 10/

Моделирование процессов образования зубных и слюнных камней в ротовой полости человека

На основе данных, полученных при комплексном изучении зубных и слюнных камней, проведено теоретическое и экспериментальное моделирование процесса камнеобразования в ротовой полости человека.

Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
Л.В. Бельская, О.А. Голованова МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНЫХ И СЛЮННЫХ КАМНЕЙ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА (Омский государственный университет) E-mail: LudaB2005@mail.ru На основе данных, полученных при комплексном изучении зубных и слюнных камней, проведено теоретическое и экспериментальное моделирование процесса камнеобразования в ротовой полости человека. <...> Изучение процесса патогенного минералообразования в организме человека является одной из актуальных научных проблем. <...> В настоящее время установлено, что патогенные биоминералы могут образовываться во многих тканях и органах человека [1]. <...> Среди минералообразований патогенного характера в ротовой полости встречаются зубные и слюнные камни. <...> Для установления закономерностей и факторов образования зубных и слюнных камней проведено теоретическое и экспериментальное моделирование процесса камнеобразования в ротовой полости человека. <...> Анализ фазового состава зубных и слюнных камней пациентов Омского региона показал, что основным минеральным компонентом всех образцов является гидроксилапатит. <...> В трех образцах зубных камней также обнаружен брушит (5 – 10 % от содержания апатита). <...> Слюнные камни сложены в основном гидроксилапатитом и органической компонентой, в одном образце вместе с гидроксилапатитом присутствовал витлокит, в другом – брушит [2]. <...> По предварительному термодинамическому расчету в ротовой полости вероятно образование следующих малорастворимых соединений: брушита – CaHРО4·2Н2О; октакальция фосфата – Ca4H(РО4)3·2.5Н2О и гидроксилапатита – Са10(РО4)6(ОН)2. <...> Сопоставляя индексы пересыщения, рассчитанные для фосфатов кальция различного стехиометрического состава, следует отметить, что в рамках выбранной термодинамической модели в изучаемых системах (при рН 5,2 – 8,0) наибольшую степень пересыщения имеет гидроксилапатит. <...> Известно, что брушит кристаллизуется при более низких значениях рН, чем апатит [3], и согласно нашим термодинамическим <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы: