JP2790872B2 - Root canal laser light irradiation probe - Google Patents

Root canal laser light irradiation probe

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JP2790872B2
JP2790872B2 JP1250695A JP25069589A JP2790872B2 JP 2790872 B2 JP2790872 B2 JP 2790872B2 JP 1250695 A JP1250695 A JP 1250695A JP 25069589 A JP25069589 A JP 25069589A JP 2790872 B2 JP2790872 B2 JP 2790872B2
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C1/00Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
    • A61C1/0046Dental lasers

Description

【発明の詳細な説明】 <産業上の利用分野> 本発明は歯科治療に於ける根管内の滅菌処置に用いる
ことが出来るレーザー光照射プローブに関するものであ
る。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a laser beam irradiation probe which can be used for sterilization treatment in a root canal in dental treatment.

<従来の技術> 根管内に付着した細菌によって歯周組織が炎症を起こ
すことがある。このような炎症を治療するためには、根
管内に付着している細菌を完全に除去することが必要で
ある。
<Prior Art> Periodontal tissue may be inflamed by bacteria attached to the root canal. In order to treat such inflammation, it is necessary to completely remove bacteria attached to the root canal.

従来の歯科治療では、例えばリーマ等によって根管を
拡大形成することで付着した細菌を除去すると共に、該
根管に殺菌消毒を施すことで、残存する細菌を死滅させ
るようにしている。そして炎症が治癒し、且つ異常の無
いことを確認した後、根管を充填している。
In the conventional dental treatment, the attached bacteria are removed by, for example, enlarging and forming a root canal with a reamer or the like, and the remaining bacteria are killed by disinfecting the root canal. After confirming that the inflammation has healed and that there is no abnormality, the root canal is filled.

上記治療は比較的時間がかかり、しかも再発の可能性
も高いことから、根管内に残存する細菌を死滅させるた
めに、該根管内に殺菌紫外線を照射する技術が開発され
ている(特開平1−131654号公報)。
Since the above treatment is relatively time-consuming and has a high possibility of recurrence, a technique of irradiating the root canal with sterilizing ultraviolet rays has been developed in order to kill bacteria remaining in the root canal (particularly). JP-A-1-131654).

上記技術は、直径1mm以下の太さの線状体からなる光
出射部を有し、この光出射部から殺菌紫外線を根管内に
照射することによって、該根管内に残存する細菌を死滅
させるうものである。
The above technology has a light emitting portion made of a linear body having a diameter of 1 mm or less and irradiates sterilizing ultraviolet rays into the root canal from the light emitting portion to kill bacteria remaining in the root canal. It is a thing to be done.

<発明が解決しようとする課題> 上記技術に於いて、根管内に殺菌紫外線を照射するこ
とによって、該殺菌紫外線を照射された細菌を死滅させ
ることが可能である。然し、前記根管の壁面は必ずしも
平滑では無く、微細な凹凸が形成されている。このた
め、凹部に付着した細菌には直接殺菌紫外線が照射され
ず、従って、殺菌紫外線の照射にも係わらず細菌が残存
する可能性を有している。
<Problems to be Solved by the Invention> In the above technique, by irradiating the root canal with germicidal ultraviolet rays, it is possible to kill bacteria irradiated with the germicidal ultraviolet rays. However, the wall surface of the root canal is not always smooth, and fine irregularities are formed. For this reason, the bacteria attached to the concave portion are not directly irradiated with the germicidal ultraviolet rays, and therefore, there is a possibility that the bacteria remain despite the irradiation with the germicidal ultraviolet rays.

また上記の如き根管治療に於いて、細菌を死滅させる
と共に、治癒後根管内に侵入した細菌が繁殖することの
ないように根管壁(歯髄)を無機質化することが好まし
い。
In the above-mentioned root canal treatment, it is preferable to kill the bacteria and to mineralize the root canal wall (pulp) so that the bacteria that have entered the root canal after healing do not grow.

本発明の目的は、根管治療に際し該根管内を滅菌処置
すると共に根管壁を無機質化することが出来る根管内レ
ーザー光照射プローブを提供するものである。
An object of the present invention is to provide an intraroot canal laser beam irradiation probe that can sterilize the inside of the root canal and mineralize the root canal wall during root canal treatment.

<課題を解決するための手段> 上記課題を解決するために本発明に係る根管内レーザ
ー光照射プローブは、レーザー光を照射位置まで導くた
めの光ファイバと、前記光ファイバを保護するための保
護チューブと、前記光ファイバの前端側に設けられた反
射鏡又は凹レンズ或いは棒状の遮蔽部材からなる照射手
段と、前記保護チューブの周囲に設けられ該保護チュー
ブの先端から距離を検知するための検知手段とを有して
構成したものである。
<Means for Solving the Problems> In order to solve the above problems, an intra-root canal laser light irradiation probe according to the present invention includes an optical fiber for guiding laser light to an irradiation position, and an optical fiber for protecting the optical fiber. A protection tube, an irradiating means comprising a reflecting mirror or a concave lens or a rod-shaped shielding member provided on the front end side of the optical fiber, and a detection device provided around the protection tube for detecting a distance from a tip of the protection tube. And means.

<作用> 上記手段によれば、保護チューブによって保護された
光ファイバによってレーザー光を根管内に導くと共に、
光ファイバの前端側に設けた照射手段によってレーザー
光を光ファイバの軸方向又は根管の管壁方向に照射する
ことで、根管の内倍を滅菌処置すると共に、管壁(歯
髄)の有機質成分を無機質化させることが出来る。
<Operation> According to the above means, the laser light is guided into the root canal by the optical fiber protected by the protective tube,
By irradiating the laser beam in the axial direction of the optical fiber or the tube wall of the root canal with the irradiation means provided on the front end side of the optical fiber, the inner diameter of the root canal is sterilized, and the organic material of the tube wall (pulp) is treated. The components can be mineralized.

レーザー光に生体組織に照射したとき、照射部位に於
ける生体組織は表面から深層にわたって該レーザー光の
エネルギの影響を受けることが知られている。即に、照
射部位に於ける表層は極めて高温となり瞬時に気化,蒸
散する。前記気化,蒸散層に続く層は有機質成分が炭化
されて無機質化する。更に、前記無機質化層に続く層は
蛋白質が凝固されると共に血液が止血される。また照射
部位に於ける生体組織の最も深い層では、該層にある神
経組織が麻痺する。
It is known that when a living tissue is irradiated with a laser beam, the living tissue at the irradiation site is affected by the energy of the laser beam from the surface to the deep layer. Immediately, the surface layer at the irradiation site becomes extremely hot and evaporates and evaporates instantaneously. In the layer following the vaporization and evaporation layer, organic components are carbonized to be inorganic. Further, in the layer following the mineralized layer, the proteins are coagulated and the blood is stopped. In the deepest layer of the living tissue at the irradiation site, the nerve tissue in the layer is paralyzed.

従って、根管治療に際しレーザー光を光ファイバによ
って根管内に導くと共に該レーザー光を反射鏡によって
根管壁に照射することで、管壁の表層を気化,蒸散させ
根管形成を行うことが出来、また気化,蒸散層に続く層
を炭化させて無機質化させることが出来る。また同時に
前記無機質層に続く層である蛋白質を凝固させることが
出来る。
Therefore, during root canal treatment, laser light is guided into the root canal by an optical fiber, and the laser light is applied to the root canal wall by a reflecting mirror, thereby vaporizing and evaporating the surface layer of the canal to form the root canal. Further, the layer following the vaporization and evaporation layer can be carbonized to be mineralized. At the same time, it is possible to coagulate a protein which is a layer following the inorganic layer.

レーザー光を軸方向に照射した場合には、根管の端部
である根尖孔が複数に分岐している場合であっても、夫
々の根尖孔にある神経組織を麻痺させることが出来る。
When the laser beam is irradiated in the axial direction, even if the apical hole at the end of the root canal is branched into multiple parts, the nerve tissue in each apical hole can be paralyzed .

また保護チューブの周囲に該チューブの先端からの距
離を検知するための検知手段を設けることによって、根
管内に於けるレーザー光の照射位置を知ることが出来
る。
Further, by providing a detecting means for detecting the distance from the tip of the protective tube around the protective tube, the irradiation position of the laser beam in the root canal can be known.

<実施例> 以下上記手段を適用した根管内レーザー光照射プロー
ブの実施例について図を用いて説明する。
<Example> An example of an intra-root canal laser light irradiation probe to which the above means is applied will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明に係るレーザー光照射プローブの外観
説明図、第2図は断面説明図、第3図は照射手段の説明
図、第4図は検知手段の説明図、第5図は使用状態の説
明図である。
FIG. 1 is an explanatory view of the external appearance of a laser beam irradiation probe according to the present invention, FIG. 2 is a cross-sectional view, FIG. 3 is an explanatory view of an irradiating means, FIG. 4 is an explanatory view of a detecting means, and FIG. It is explanatory drawing of a state.

第1図及び第2図に於いて、照射プローブAはレーザ
ー光を導くための光ファイバ1と、この光ファイバ1を
保護するための保護チューブ2と、光ファイバ1の前端
1aから所定距離離隔した位置に設けられた照射手段とな
る反射鏡3と、保護チューブ2の周囲に形成された検知
手段となる目盛4とによって構成されている。
1 and 2, an irradiation probe A has an optical fiber 1 for guiding a laser beam, a protective tube 2 for protecting the optical fiber 1, and a front end of the optical fiber 1.
It comprises a reflecting mirror 3 serving as an irradiating means provided at a position separated by a predetermined distance from 1a, and a scale 4 serving as a detecting means formed around the protective tube 2.

前記光ファイバ1の後端1bはレーザー発振装置Bにお
ける発振部5a及び光学系5bと光学的に連続している。従
って、発振部5aから発振されたレーザー光は、光学系5b
及び光ファイバ1を介して導かれ、光ファイバ1の前端
1aから反射鏡3に照射される。前記光ファイバ1のレー
ザー発振装置Bと後述する把手7との間には可撓性を有
する例えば合成樹脂等の保護部材6が被覆されており、
該保護部材6によって外部から保護されている。
The rear end 1b of the optical fiber 1 is optically continuous with the oscillation section 5a and the optical system 5b in the laser oscillation device B. Therefore, the laser light oscillated from the oscillation unit 5a is transmitted to the optical system 5b.
And the front end of the optical fiber 1
The light is applied to the reflecting mirror 3 from 1a. Between the laser oscillation device B of the optical fiber 1 and a handle 7 described later, a protective member 6 such as a synthetic resin having flexibility is coated.
It is protected from the outside by the protection member 6.

前記光ファイバ1としては、公知の光ファイバを用い
ることが可能である。また光ファイバ1の特性はステッ
プインデックス(SI)型或いはグレーテッドインデック
ス(GI)型の何れの光ファイバを用いることも可能であ
る。
As the optical fiber 1, a known optical fiber can be used. The characteristics of the optical fiber 1 can be either a step index (SI) type or a graded index (GI) type optical fiber.

前記光ファイバ1には把手7が着脱可能に設けられて
いる。前記把手7の軸方向両端であって、レーザー発振
装置B側には外周ネジを形成したボス7aが形成されてお
り、またプローブA側には外周にネジを形成したボス7b
が形成されている。また把手7の軸方向に貫通した通孔
7c,7dが形成されている。前記通孔7cはボス7a側に形成
されており、光ファイバ1の外径よりも僅かに大きな寸
法で形成されている。また通孔7dはボス7b側に形成され
ており、後述する保護チューブ2の外径よりも僅かに大
きな寸法で形成されている。またボス7a,7bには、夫々
のボス7a,7bに形成したネジ部から通孔7c,7dに至る複数
のスリットが形成されている。前記スリットは、ボス7
a,7bに袋ナット8a,8bを螺合したときに、該ボス7a,7bの
系を緊縮させることで通孔7c,7dの径を縮小することに
より光ファイバ1,保護チューブ2と把手7と固定するも
のである。
A handle 7 is detachably provided on the optical fiber 1. At both ends in the axial direction of the handle 7, a boss 7a having an outer peripheral thread is formed on the laser oscillation device B side, and a boss 7b having an outer peripheral thread formed on the probe A side.
Are formed. A through hole penetrating in the axial direction of the handle 7
7c and 7d are formed. The through hole 7c is formed on the boss 7a side, and has a size slightly larger than the outer diameter of the optical fiber 1. The through hole 7d is formed on the boss 7b side, and has a size slightly larger than the outer diameter of the protective tube 2 described later. The bosses 7a and 7b are formed with a plurality of slits extending from screw portions formed in the bosses 7a and 7b to through holes 7c and 7d. The slit is a boss 7
When the cap nuts 8a and 8b are screwed into the a and 7b, the diameter of the through holes 7c and 7d is reduced by tightening the system of the bosses 7a and 7b, thereby reducing the diameter of the optical fiber 1, the protective tube 2 and the handle 7. Is fixed.

前記の如く構成した把手7にあっては、通孔7c,7dに
光ファイバ1を挿通すると共に、通孔7dに保護チューブ
2を挿通し、ボス7a,7bを袋ナット8a,8bによって締めつ
けることで、通孔7c,7dの径が減少し、これにより光フ
ァイバ1に対し把手7を固定すると共に、把手7に対し
保護チューブ2を固定することが可能である。
In the handle 7 configured as described above, the optical fiber 1 is inserted into the through holes 7c and 7d, the protective tube 2 is inserted into the through hole 7d, and the bosses 7a and 7b are tightened by the cap nuts 8a and 8b. Thus, the diameters of the through holes 7c and 7d are reduced, so that the handle 7 can be fixed to the optical fiber 1 and the protective tube 2 can be fixed to the handle 7.

前記把手7は治療に際し、医師が把持してプローブA
を操作するためのものである。
The doctor grasps the handle 7 during treatment and holds the probe A
Is to operate.

前記保護チューブ2は、治療に際し光ファイバ1の前
端1a側を保護するものであり、光ファイバ1の外周であ
って前端1a側から把手7に至る間に装着されている。即
ち、保護チューブ2の前端2aは光ファイバ1の前端1aと
略等しい位置となるように配置されており、後端2bは把
手7に形成した通孔7dに挿通されて、該把手7の内部に
形成した室7eに至っている。
The protective tube 2 protects the front end 1a side of the optical fiber 1 during treatment, and is mounted on the outer periphery of the optical fiber 1 from the front end 1a side to the handle 7. That is, the front end 2a of the protective tube 2 is disposed at a position substantially equal to the front end 1a of the optical fiber 1, and the rear end 2b is inserted into a through hole 7d formed in the handle 7 so that the inside of the handle 7 The room 7e has been formed.

前記保護チューブ2としては、ステンレスパイプ,ア
ルミニウムパイプ或いは硬質クロームめっきを施した銅
パイプ等の剛性を有する金属パイプによって構成された
ものを用いることが可能である。この場合、前記の如き
金属パイプを予め所定の角度で屈曲したもの、或いは直
線状のもの等を治療対象となる歯に応じて選択的に用い
ることが可能である。
The protection tube 2 may be made of a rigid metal pipe such as a stainless steel pipe, an aluminum pipe, or a hard chrome-plated copper pipe. In this case, it is possible to selectively use a metal pipe as described above, which is bent at a predetermined angle in advance, or a straight pipe, depending on the tooth to be treated.

また保護チューブ2として、所定の幅を有するステン
レス等の金属シートをスパイラル状に巻いて形成した可
撓性を有するチューブを用いることも可能である。この
場合には、保護チューブ2を光ファイ1の外周に装着し
た後、治療対象となる歯に応じて屈曲させることが必要
となる。
As the protective tube 2, a flexible tube formed by spirally winding a metal sheet of stainless steel or the like having a predetermined width can be used. In this case, after the protective tube 2 is attached to the outer periphery of the optical fiber 1, it is necessary to bend according to the tooth to be treated.

更に、保護チューブ2としては、前記の如き金属パイ
プ或いはチューブ以外の材質、例えばセラミックス製の
パイプ或いは合成樹脂製のパイプ等を用いることも可能
である。
Further, as the protective tube 2, it is also possible to use a material other than the above-mentioned metal pipe or tube, for example, a ceramic pipe or a synthetic resin pipe.

また光ファイバ1に保護チューブ2を取り付ける際に
は、光ファイバ1の周囲を可撓性を有する極く薄い合成
樹脂シートによって被覆した後、該皮膜の外周に保護チ
ューブ2を装着することが好ましい。
When attaching the protective tube 2 to the optical fiber 1, it is preferable to cover the periphery of the optical fiber 1 with an extremely thin synthetic resin sheet having flexibility and then attach the protective tube 2 to the outer periphery of the coating. .

前記の如き保護チューブ2を光ファイバ1に装着する
際には、該光ファイバ1が可撓性を有することから容易
に装着されることが可能である。
When attaching the protective tube 2 to the optical fiber 1 as described above, the optical fiber 1 can be easily attached because the optical fiber 1 has flexibility.

一般に根管は1mm以下の寸法を有するものである。こ
のため本実施例では、保護チューブ2として外径0.7mm
のステンレス製パイプを用いている。そして光ファイバ
1を図示しない合成樹脂シートによって被覆した後、光
ファイバ1に前記ステンレスパイプを装着している。ま
た前記パイプを予め30度,45度に屈曲させた保護チュー
ブ2及び直線状に形成した保護チューブ2を治療対象と
なる歯に応じて選択的に用いている。
Generally, the root canal has a size of 1 mm or less. Therefore, in this embodiment, the outer diameter of the protective tube 2 is 0.7 mm.
Stainless steel pipe. After covering the optical fiber 1 with a synthetic resin sheet (not shown), the stainless steel pipe is attached to the optical fiber 1. Further, the protective tube 2 in which the pipe is bent at 30 degrees and 45 degrees in advance and the protective tube 2 formed in a straight line are selectively used depending on the teeth to be treated.

反射鏡3は光ファイバ1を介して導かれたれレーザー
光を屈折して根管の管壁方向及び/又は光ファイバ1の
軸方向に照射するものである。このため、前記反射鏡3
はレーザー光を反射することが出来る公知の全反射鏡或
いはハーフミラーを選択的に用いている。
The reflecting mirror 3 refracts the laser light guided through the optical fiber 1 and irradiates the laser light toward the root wall of the root canal and / or the axial direction of the optical fiber 1. For this reason, the reflection mirror 3
Uses a known total reflection mirror or half mirror capable of reflecting laser light selectively.

前記反射鏡3は第3図に示すように、該反射鏡3の幅
方向端部に回動ピン3aが設けられている。そして回動ピ
ン3aを介してステー9に取り付けられることで光ファイ
バ1の軸に対し回動可能に構成されている。前記ステー
9は保護チューブ2の外周に着脱可能に構成したリング
10に固着されている。そして前記リング10を保護チュー
ブ2の外周所定位置に装着し、図示しない締結ネジによ
り該リング10を保護チューブ2に固定することによっ
て、反射鏡3を光ファイバ1の前端1aから所定距離離隔
した位置に配設している。従って反射鏡3の中心と光フ
ァイバ1の前端1aとの距離は、治療すべき歯に応じて変
更し得るものである。
As shown in FIG. 3, the reflecting mirror 3 is provided with a rotating pin 3a at an end in the width direction of the reflecting mirror 3. The optical fiber 1 is configured to be rotatable with respect to the axis of the optical fiber 1 by being attached to the stay 9 via the rotating pin 3a. The stay 9 is a ring configured to be detachable on the outer periphery of the protection tube 2.
Fixed to 10. The ring 10 is attached to a predetermined position on the outer periphery of the protective tube 2 and the ring 10 is fixed to the protective tube 2 by a fastening screw (not shown), so that the reflecting mirror 3 is separated from the front end 1a of the optical fiber 1 by a predetermined distance. It is arranged in. Therefore, the distance between the center of the reflecting mirror 3 and the front end 1a of the optical fiber 1 can be changed according to the tooth to be treated.

反射鏡3を上記の如く構成することによって、光ファ
イバ1を介して導かれたレーザー光を根管の管壁方向に
照射することが可能である。また反射鏡3として全反射
鏡を用いた場合には、光ファイバ1から出射させるレー
ザー光の全てを根管の管壁方向に照射することが可能で
あり、反射鏡3としてハーフミラーを用いた場合には、
レーザー光を光ファイバ1の軸方向及び根管の管壁方向
とに照射することが可能である。
By configuring the reflecting mirror 3 as described above, it is possible to irradiate the laser light guided via the optical fiber 1 toward the tube wall of the root canal. Further, when a total reflection mirror is used as the reflection mirror 3, it is possible to irradiate all of the laser light emitted from the optical fiber 1 toward the root canal wall, and a half mirror is used as the reflection mirror 3. in case of,
It is possible to irradiate the laser light in the axial direction of the optical fiber 1 and in the tube wall direction of the root canal.

根管は微小なテーパ(約1/100〜2/100)を有し、且つ
微妙な屈曲形状を有している。このためプローブAから
出射されるレーザー光は光ファイバ1の軸方向、即ちプ
ローブAから直進方向及び管壁方向に同時に照射される
ことが望ましい。また根管の端部である根尖孔近傍の歯
周組織は自然治癒力を有するものであるため、該組織を
レーザー光によって傷めることは好ましくは無い。従っ
て、前記反射鏡3を全反射鏡或いはハーフミラーによっ
て構成し、これ等を選択的に用いることが好ましい。
The root canal has a minute taper (about 1/100 to 2/100) and has a subtle bent shape. For this reason, it is desirable that the laser light emitted from the probe A be simultaneously irradiated in the axial direction of the optical fiber 1, that is, in the straight direction and the tube wall direction from the probe A. In addition, since the periodontal tissue near the apical hole, which is the end of the root canal, has a natural healing power, it is not preferable to damage the tissue by laser light. Therefore, it is preferable that the reflecting mirror 3 is constituted by a total reflecting mirror or a half mirror, and these are selectively used.

以下の実施例に於いては、反射鏡3として全反射鏡を
用いた場合について説明する。
In the following embodiments, a case where a total reflection mirror is used as the reflection mirror 3 will be described.

検知手段となる目盛4は、第4図に示すように保護チ
ューブ2の外周に所定のピッチで刻設されている。前記
目盛4は根管内の治療を実施する際に、現在治療されて
いる深さ、即ち、根管内に於ける反射鏡3の深さを知る
ためのものである。このため、目盛4は反射鏡3の中心
位置を基準として刻設されることが好ましい。然し、本
実施例では反射鏡3と光ファイバ1の前端1aとの距離が
変更し得るものであるため、目盛4は保護チューブ2の
前端2aを基準として刻設されている。
The graduations 4 serving as detecting means are engraved on the outer periphery of the protective tube 2 at a predetermined pitch as shown in FIG. The scale 4 is for knowing the depth currently being treated, that is, the depth of the reflector 3 in the root canal, when performing the treatment in the root canal. For this reason, it is preferable that the scale 4 is engraved on the basis of the center position of the reflecting mirror 3. However, in this embodiment, since the distance between the reflecting mirror 3 and the front end 1a of the optical fiber 1 can be changed, the scale 4 is engraved on the basis of the front end 2a of the protective tube 2.

根管壁に付着した細菌を滅菌処理すると共に根管壁を
無機質化し得るレーザー光としては、YAGレーザー,炭
酸ガスレーザー,半導体レーザー等のレーザー光を用い
ることが可能である。このため、レーザー発振装置Bを
構成する発振部5としては、YAGレーザーの如き固体レ
ーザー発振手段,炭酸ガスレーザーの如きガスレーザー
発振手段,半導体レーザー発振手段等の発振手段を選択
的に用いることが可能である。
Laser light such as a YAG laser, a carbon dioxide laser, or a semiconductor laser can be used as the laser light capable of sterilizing bacteria adhering to the root canal wall and mineralizing the root canal wall. For this reason, as the oscillating section 5 constituting the laser oscillating device B, it is possible to selectively use an oscillating means such as a solid laser oscillating means such as a YAG laser, a gas laser oscillating means such as a carbon dioxide laser, and a semiconductor laser oscillating means. It is possible.

本実施例では、発振部5aとしてYAGレーザー発振手段
を用いている。
In this embodiment, a YAG laser oscillation unit is used as the oscillation unit 5a.

上記の如く構成したプローブAによって根管内治療を
実施する場合には、発振部5aによりレーザー光を発振
し、このレーザー光を光学系5b及び光ファイバ1を介し
て該光ファイバ1の前端1aに導く。そしてプローブAを
第5図に示すように根管12内に挿入すると、レーザー光
は反射鏡3により根管の管壁方向に照射される。
When endodontic treatment is performed by the probe A configured as described above, a laser beam is oscillated by the oscillating unit 5a, and this laser beam is transmitted through the optical system 5b and the optical fiber 1 to the front end 1a of the optical fiber 1. Lead to. When the probe A is inserted into the root canal 12 as shown in FIG. 5, the laser light is irradiated by the reflecting mirror 3 toward the root wall of the root canal.

レーザー光を照射された根管壁の表面は、瞬時に気
化,蒸散する。また前記気化層に続く層は、レーザー光
のエネルギによって管壁を構成する有機成分が炭化する
ことで無機質に変換する。このため、根管壁に付着した
細菌を滅菌することが可能となる。細菌に対する滅菌処
置が温度上昇によって行われるため、細菌に直接レーザ
ー光が照射されなくとも、根管壁に付着した細菌を完全
に死滅させることが可能となる。また根管壁を無機質化
することによって、処置後に細菌が侵入しても、該細菌
が繁殖する可能性を無くすことが可能となる。
The surface of the root canal wall irradiated with the laser beam evaporates and evaporates instantaneously. The layer following the vaporization layer is converted into an inorganic substance by carbonizing the organic component constituting the tube wall by the energy of the laser beam. For this reason, it becomes possible to sterilize bacteria adhering to the root canal wall. Since the sterilization treatment for the bacteria is performed by increasing the temperature, it is possible to completely kill the bacteria attached to the root canal wall without directly irradiating the bacteria with laser light. In addition, by mineralizing the root canal wall, even if bacteria enter after the treatment, it is possible to eliminate the possibility of the bacteria growing.

根管壁にレーザー光を照射して該管壁を無機質化する
際に、レーザー光の出力を適宜調整することによって、
気化,蒸散層の深さ、即ち、根管形成に於ける根管寸
法、及び無機質化すべき層の深さ等を制御することが可
能である。即ち、レーザー光の出力を大きくした場合に
は、気化,蒸散層及び無機質化される層の深さを深くす
ることが可能であり、且つ出力を小さくした場合には、
気化,蒸散層及び無機質化される層の深さを浅くするこ
とが可能である。
By irradiating the root canal wall with laser light to mineralize the canal wall, by appropriately adjusting the output of the laser light,
It is possible to control the depth of the vaporized and transpired layer, that is, the root canal size in root canal formation, the depth of the layer to be mineralized, and the like. That is, when the output of the laser beam is increased, it is possible to increase the depth of the layer to be vaporized, evaporated, and mineralized, and when the output is reduced,
It is possible to reduce the depths of the vaporized, transpired and mineralized layers.

前記の如くして、プローブAを根管12内に挿入する際
に、該プローブAの先端の挿入深さは、保護チューブ2
の外周に形成した目盛4によって検知することが可能で
ある。従って、予め患部をレントゲン撮影して根管12の
深さを計測することによって、プローブAの先端を適度
な深さまで挿入して治療を行うことが可能である。
When the probe A is inserted into the root canal 12 as described above, the insertion depth of the tip of the probe A is
Can be detected by the scales 4 formed on the outer periphery of. Therefore, by measuring the depth of the root canal 12 by radiographing the affected part in advance, it is possible to insert the tip of the probe A to an appropriate depth to perform treatment.

前述したように根管12の端部である根尖孔13近傍の歯
周組織は、生体組織特有の自然治癒力を有している。こ
のため、本実施例に於ける反射鏡3として全反射鏡を用
いることによって、光ファイバ1から照射されるレーザ
ー光が直進して根尖孔13の近傍にある歯周組織を傷める
虞が無く、且つ歯周組織部分の神経組織を麻痺させるこ
とが可能である。また反射鏡3の光ファイバ1の軸に対
する角度を調整することで根尖孔13の近傍にまでレーザ
ー光を照射して滅菌処置を施すことが可能であり、且つ
レーザー光を照射した根管壁を気化,蒸散させると共に
無機質化させることが可能である。
As described above, the periodontal tissue near the apical hole 13, which is the end of the root canal 12, has a natural healing power unique to living tissue. Therefore, by using the total reflection mirror as the reflection mirror 3 in the present embodiment, there is no possibility that the laser light emitted from the optical fiber 1 goes straight and damages the periodontal tissue near the apical hole 13. In addition, it is possible to paralyze the nerve tissue in the periodontal tissue portion. Further, by adjusting the angle of the reflecting mirror 3 with respect to the axis of the optical fiber 1, it is possible to irradiate the laser light to the vicinity of the apical hole 13 and perform a sterilization treatment, and furthermore, the root canal wall irradiated with the laser light Can be vaporized, evaporated and mineralized.

〔他の実施例〕[Other embodiments]

プローブ 第6図は他の実施例に係るプローブCの説明図であ
る。図に於いて、前述の実施例と同一部分或いは同一の
機能を有する部分には同一の符号を付して説明を省略す
る。
Probe FIG. 6 is an explanatory diagram of a probe C according to another embodiment. In the figure, the same reference numerals are given to the same portions or portions having the same functions as those in the above-described embodiment, and the description is omitted.

本実施例に係るプローブCは、光ファイバ1と保護チ
ューブ2とが略等しい長さを持って構成されると共に両
者は互いに一体的に構成されている。
In the probe C according to the present embodiment, the optical fiber 1 and the protection tube 2 are configured to have substantially the same length, and both are integrally configured.

把手7の内部に形成した室7eには光学系14が設けられ
ている。この光学系14には図示しないレーザー発振装置
と接続された光ファイバ15が接続されている。把手7の
軸方向端部に形成したボス7bには保護チューブ2の外径
よりも僅かに大きい寸法を持った通孔7dが形成されると
共に、複数のスリットが形成されている。
An optical system 14 is provided in a chamber 7e formed inside the handle 7. An optical fiber 15 connected to a laser oscillation device (not shown) is connected to the optical system. A boss 7b formed at the end of the handle 7 in the axial direction is formed with a through hole 7d having a size slightly larger than the outer diameter of the protection tube 2 and a plurality of slits.

上記構成に於いて、プローブCを通孔7dに挿入して光
ファイバ1の後端1bを光学系14と当接させ、ボス7bを袋
ナット8bによって締めつけることで通孔7dの径を縮小し
てプローブCを把手7に固着することが可能である。
In the above configuration, the diameter of the through hole 7d is reduced by inserting the probe C into the through hole 7d, bringing the rear end 1b of the optical fiber 1 into contact with the optical system 14, and tightening the boss 7b with the cap nut 8b. Thus, the probe C can be fixed to the handle 7 by using the same.

上記の如く構成したプローブCは、把手7のボス7bに
対する袋ナット8bを緩めることによって、治療すべき歯
に応じて或いは患者に応じて容易に交換することが可能
である。
The probe C configured as described above can be easily replaced according to the tooth to be treated or according to the patient by loosening the cap nut 8b with respect to the boss 7b of the handle 7.

照射手段 第7図(A)〜(E)は他の実施例に係る照射手段の
説明図である。
Irradiating means FIGS. 7A to 7E are explanatory views of an irradiating means according to another embodiment.

同図(A)は2枚の反射鏡16aA,16bを交叉させて反射
鏡16を構成し、この反射鏡16を保護チューブ2に着脱可
能に装着したリング10に固着したステー9に取り付けて
光ファイバ1の前端1a側に配置したものである。前記反
射鏡16a,16bとして全反射鏡或いはハーフミラーを用い
ることは前述の実施例と同様である。
In FIG. 1A, a reflector 16 is constructed by intersecting two reflectors 16aA and 16b, and the reflector 16 is attached to a stay 9 fixed to a ring 10 detachably attached to the protective tube 2 and light is reflected. It is arranged on the front end 1a side of the fiber 1. The use of a total reflection mirror or a half mirror as the reflection mirrors 16a and 16b is the same as in the above-described embodiment.

反射鏡16を上記の如く構成することで、光ファイバ1
から出射されたレーザー光を同時に二方向の根管壁に照
射することが可能である。
By configuring the reflecting mirror 16 as described above, the optical fiber 1
Can be simultaneously irradiated on the root canal wall in two directions.

同図(B)は保護チューブ2の前端2aに反射鏡16cを
埋設して構成したものである。前記反射鏡16cは、保護
チューブ2の内径と略等しい径を有し、且つ光ファイバ
1の前端1aと対向する面が、該光ファイバ1の軸に対し
約45度に傾斜した反射面として構成されている。そして
前記反射面が光ファイバ1の前端1aから所定距離離隔し
て配置されると共に、該反射鏡16cの後端が保護チュー
ブ2の前端2aと略同一面となるように配設されている。
従って、保護チューブ2は光ファイバ1の長さよりも反
射鏡16cを収容し得る長さに応じて長く形成されてい
る。また反射鏡16cの反射面に対向した保護チューブ2
の前端2aには、反射したレーザー光を通過させるための
窓2が形成されている。
FIG. 2B shows a configuration in which a reflecting mirror 16c is embedded in the front end 2a of the protective tube 2. The reflecting mirror 16c has a diameter substantially equal to the inner diameter of the protective tube 2, and a surface facing the front end 1a of the optical fiber 1 is formed as a reflecting surface inclined at about 45 degrees with respect to the axis of the optical fiber 1. Have been. The reflecting surface is disposed at a predetermined distance from the front end 1a of the optical fiber 1, and the rear end of the reflecting mirror 16c is disposed so as to be substantially flush with the front end 2a of the protective tube 2.
Therefore, the protection tube 2 is formed longer than the length of the optical fiber 1 according to the length that can accommodate the reflecting mirror 16c. In addition, a protective tube 2 facing the reflecting surface of the reflecting mirror 16c.
The front end 2a is formed with a window 2 for passing the reflected laser light.

反射鏡16cを上記の如く構成することで、プローブA,B
の径を小さくすることが可能となり、根管治療を行う際
にプローブA,Bをより深く根管内に侵入させることが可
能となる。このため、効率の良い治療を実施することが
可能となる。
By configuring the reflecting mirror 16c as described above, the probes A and B
Can be reduced in diameter, and the probes A and B can be made to penetrate deeper into the root canal when performing root canal treatment. Therefore, efficient treatment can be performed.

同図(C)は光ファイバ1の前端1a側に凹レンズ17a
を配設して構成したものである。前記凹レンズ17aは、
保護チューブ2に着脱可能に装着された保持部材18によ
って保持されると共に、光ファイバ1の前端1aから所定
の距離を持って配設されている。
FIG. 4C shows a concave lens 17a on the front end 1a side of the optical fiber 1.
Is arranged. The concave lens 17a,
The optical fiber 1 is held at a predetermined distance from the front end 1 a of the optical fiber 1 while being held by a holding member 18 detachably attached to the protective tube 2.

上記の如く構成された凹レンズ17aによって、光ファ
イバ1から出射されたレーザー光を該光ファイバ1の軸
方向及び半径方向に同時に照射することが可能である。
The laser beam emitted from the optical fiber 1 can be simultaneously irradiated in the axial direction and the radial direction of the optical fiber 1 by the concave lens 17a configured as described above.

同図(D)は保護チューブ2の前端2aに凹レンズ17b
を埋設して構成したものである。前記凹レンズ17bは光
ファイバ1の前端1aに略接触して配置されると共に、該
凹レンズ17bの後端は保護チューブ2の前端2aと略同一
面となるように配設されている。従って、保護チューブ
2は光ファイバ1の長さよりも凹レンズ17bを収容し得
る長さに応じて長く形成されている。
FIG. 4D shows a concave lens 17b on the front end 2a of the protective tube 2.
Embedded. The concave lens 17b is disposed substantially in contact with the front end 1a of the optical fiber 1, and the rear end of the concave lens 17b is disposed so as to be substantially flush with the front end 2a of the protective tube 2. Therefore, the protection tube 2 is formed longer than the length of the optical fiber 1 according to the length capable of accommodating the concave lens 17b.

凹レンズ17bを上記の如く構成することで、プローブ
A,Bの径を小さくすることが可能となり、根管治療を行
う際にプローブA,Bをより深く根管内に侵入させること
が可能となる。このため、効率の良い治療を実施するこ
とが可能となる。
By configuring the concave lens 17b as described above, the probe
The diameters of A and B can be reduced, and the probes A and B can be made to penetrate deeper into the root canal when performing root canal treatment. Therefore, efficient treatment can be performed.

同図(E)は光ファイバ1の前端1a側に棒状の遮蔽部
材19を配設して構成したものである。前記遮蔽部材19
は、保護チューブ2に着脱可能に装着された保持部材20
によって保持されると共に、光ファイバ1の前端1aから
所定の距離を持って配設されている。
FIG. 5E shows a configuration in which a rod-shaped shielding member 19 is disposed on the front end 1a side of the optical fiber 1. The shielding member 19
Is a holding member 20 detachably attached to the protection tube 2.
And a predetermined distance from the front end 1a of the optical fiber 1.

上記の如く構成された遮蔽部材19によって、光ファイ
バ1から出射されたレーザー光を該光ファイバ1の半径
方向のみに照射することが可能である。
The laser beam emitted from the optical fiber 1 can be irradiated only in the radial direction of the optical fiber 1 by the shielding member 19 configured as described above.

検知手段 第8図(A),(B)は他の実施例に係る検知手段の
説明図である。
Detecting means FIGS. 8A and 8B are explanatory diagrams of a detecting means according to another embodiment.

同図(A)は、天然ゴム或いは合成ゴム等の弾力性を
有する材料によってリング状に形成したリング部材21を
保護チューブ2の外周に該外周に沿って移動可能に装着
して構成したものである。前記リング部材21の中心に形
成した孔21aは、保護チューブ2の外径と等しいか、或
いは僅かに小さい寸法を持って形成されている。従っ
て、リング部材21を保護チューブ2の外周に沿って移動
させると、該リング部材21はその停止位置を維持するこ
とが可能である。
FIG. 2A shows a structure in which a ring member 21 formed in a ring shape from an elastic material such as natural rubber or synthetic rubber is movably mounted on the outer periphery of the protective tube 2 along the outer periphery. is there. The hole 21a formed at the center of the ring member 21 is formed to have a size equal to or slightly smaller than the outer diameter of the protective tube 2. Therefore, when the ring member 21 is moved along the outer circumference of the protective tube 2, the ring member 21 can maintain its stopped position.

前記リング部材21は治療すべき歯牙の表面と当接して
ストッパーの機能を有するものである。
The ring member 21 has a function of a stopper in contact with the surface of the tooth to be treated.

治療に際しては、予め撮影したレントゲン写真等によ
って根管12の深さを計測し、この計測深さに応じてリン
グ部材21を保護チューブ2の外周に沿って摺動させ、光
ファイバ1の前端1aを根管12内に挿入する。前端1aの挿
入深さが大きくなると、リング部材21が歯牙と当接して
前端1aの挿入を阻止する。このため、光ファイバ1の前
端1aが根管12内に必要以上に深く挿入されることが無
く、従って、根尖孔13近傍の歯周組織を傷める虞が無
い。
At the time of treatment, the depth of the root canal 12 is measured by a radiograph taken in advance or the like, and the ring member 21 is slid along the outer periphery of the protective tube 2 in accordance with the measured depth, and the front end 1a of the optical fiber 1 is measured. Is inserted into the root canal 12. When the insertion depth of the front end 1a increases, the ring member 21 comes into contact with the tooth and prevents the insertion of the front end 1a. For this reason, the front end 1a of the optical fiber 1 is not inserted deeper than necessary into the root canal 12, so that there is no risk of damaging the periodontal tissue near the apical hole 13.

同図(B)は、止めネジ22aを設けた金属製のリング2
2を保護チューブ2の外周に装着して構成したものであ
る。リング22の中心に形成した孔22bは、保護チューブ
2の外径よりも僅かに大きな寸法を持って形成されてい
る。従って、止めネジ22aを緩めることでリング22を保
護チューブ2の外周に沿って移動すると共に、止めネジ
を締めることでリング22を保護チューブ2の外周所定位
置に固着することが可能である。
FIG. 2B shows a metal ring 2 provided with a set screw 22a.
2 is mounted on the outer periphery of the protective tube 2. The hole 22b formed in the center of the ring 22 has a size slightly larger than the outer diameter of the protective tube 2. Therefore, the ring 22 can be moved along the outer circumference of the protection tube 2 by loosening the set screw 22a, and the ring 22 can be fixed to a predetermined position on the outer circumference of the protection tube 2 by tightening the set screw.

前記の如く構成したリング22は、前述のリング部材21
と同様に歯牙の表面と当接してストッパーとしての機能
を有するものである。
The ring 22 configured as described above is the same as the ring member 21 described above.
As in the case of (1), it comes into contact with the tooth surface and has a function as a stopper.

また治療に際しては、前述のリング部材21と同様にし
て用いるものである。
For treatment, it is used in the same manner as the ring member 21 described above.

<発明の効果> 以上詳細に説明したように、本発明に係る根管内レー
ザー光照射プローブは、光ファイバによって導かれるレ
ーザー光を、該光ファイバの前端側に設けた照射手段に
よって根管の管壁方向及び/又は光ファイバの軸方向に
照射することで、根管内部の滅菌処置を実施することが
出来る。また根管の管壁に照射されたレーザー光によっ
て該管壁の表面を気化,蒸散させることで根管形成を行
うと共に、前記気化,蒸散層に続く層の有機質成分を炭
化させることで無機質化させることが出来る等の特徴を
有するものである。
<Effect of the Invention> As described in detail above, the intra-root canal laser light irradiation probe according to the present invention emits the laser light guided by the optical fiber by the irradiation means provided on the front end side of the optical fiber. By irradiating in the tube wall direction and / or the axial direction of the optical fiber, a sterilization treatment inside the root canal can be performed. The root canal is formed by evaporating and evaporating the surface of the canal with laser light applied to the canal of the root canal, and mineralizing by carbonizing the organic components of the layer following the evaporating and evaporating layer. It has features such as being able to be performed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明に係るレーザー光照射プローブの外観説
明図、第2図は断面説明図、第3図は照射手段の説明
図、第4図は検知手段の説明図、第5図は使用状態の説
明図、第6図は他の実施例に係るプローブの説明図、第
7図(A)〜(E)は他の実施例に係る照射手段の説明
図、第8図(A),(B)は他の実施例に係る検知手段
の説明図である。 A,Cはプローブ、Bはレーザー光発振装置、1,15は光フ
ァイバ、2は保護チューブ、3,16は反射鏡、4は目盛、
5aは発振部、5b,14は光学系、7は把手、17a,17bは凹レ
ンズ、18,20は保持部材、19は遮蔽部材、21はリング部
材、22はリングである。
FIG. 1 is an explanatory view of the external appearance of a laser beam irradiation probe according to the present invention, FIG. 2 is a cross-sectional view, FIG. 3 is an explanatory view of an irradiating means, FIG. 4 is an explanatory view of a detecting means, and FIG. FIG. 6 is an explanatory view of the state, FIG. 6 is an explanatory view of a probe according to another embodiment, FIGS. 7 (A) to 7 (E) are explanatory views of irradiation means according to another embodiment, and FIGS. (B) is an explanatory view of a detecting means according to another embodiment. A and C are probes, B is a laser beam oscillator, 1,15 is an optical fiber, 2 is a protective tube, 3,16 is a reflecting mirror, 4 is a scale,
5a is an oscillating unit, 5b and 14 are optical systems, 7 is a handle, 17a and 17b are concave lenses, 18 and 20 are holding members, 19 is a shielding member, 21 is a ring member, and 22 is a ring.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】レーザー光を照射位置まで導くための光フ
ァイバと、前記光ファイバを保護するための保護チュー
ブと、前記光ファイバの前端側に設けられた反射鏡又は
凹レンズ或いは棒状の遮蔽部材からなる照射手段と、前
記保護チューブの周囲に設けられ該保護チューブの先端
からの距離を検知するための検知手段とを有することを
特徴とした根管内レーザー光照射プローブ。
An optical fiber for guiding a laser beam to an irradiation position, a protective tube for protecting the optical fiber, and a reflecting mirror or a concave lens or a rod-shaped shielding member provided at a front end side of the optical fiber. And a detecting means provided around the protective tube for detecting a distance from a tip of the protective tube.
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