의료 및 치과 분야에서 사용하기 위한 전기광학적 및 화학적 수단을 채용한 미백장치{BLEACHING DEVICE EMPLOYING ELECTRO-OPTICAL AND CHEMICAL MEANS, WHICH IS INTENDED, IN PARTICULAR, FOR USE IN THE MEDICAL AND DENTAL FIELD}
본 발명은 구조적 완전성을 보장하면서 신체를 희게하기 위한 장치에 관한 것으로, 직물 등의 산업 분야, 손톱이나 두발을 위한 의료 분야 및, 치아를 위한 치과 분야등에 적용된다. 본 발명은, 직접적으로 또는 전기적으로 활성인 제품을 통해, 활성 미백 분자를 그들의 타겟으로 이동시키고, 손상된 제품이나 착색에 관계 없는 것들을 외부로 이동시켜, 신체를 재건할 수 있는 몇개의 활성 분자가 신체의 미백 제품의 작용에 종속되게 하는 전기영동장 생성기를 포함한다. 따라서, 활성 제품의 화학적 적용과 착색 분자의 제거에 의해 야기될 수 있는 손상을 저하시킨다. 또한, 본 발명은 미백을 구현하는 제품의 활성화를 촉진하는 열적 및/또는 광 소스를 포함하고, 이것은 전기 또는 색도 센서의 제어 하에 있다.
환자의 치아를 희게 하거나 원래의 자연스러운 색을 되찾도록 하는 것은 치과의원에서 100년 이상 일반적으로 수행되어져 왔으며, 이것은 환자의 심리적 안정감에 있어서 매우 중요하다.
이러한 심미적 치료에 대한 우수한 참조문헌이 이미 개시되어 있는데, 1997 년 4월의 JADA(Journal American Dental Assoc.) 128호에 대한 특별부록 pp.S1~S64에서의 "non-restorative treatment of discolored teeth, reports for an international symposium"가 그 예이며, 이것은 1996년 9월 25일 및 26일의 노스 캐롤라이나 채플 힐에서의 회의를 요약하고 있다. 좀더 발전된 내용은 200년 4월 4일 Vol.24의 CRA(Clinical Research Associates newsletter), 또는 2002년 8월 Vol.133, pp.1076~1082에서 JADA의 Jorgensen과 coll에 의한 "Incidence of tooth sensitivity after home whitening treatment"에서 발견할 수 있다.
이러한 문헌으로부터 치과의원과 병원에서 사용되는 미백 방법은 다음과 같이 현재 3가지 중요한 방법이 있음을 알 수 있다.
- 연마 치약의 기계적 수단(손으로 또는 초음파에 의한)에 의한 치아의 플라그(plaque) 제어와 관련되어 이루어지는 기계적 방법.
- 차 또는 커피 등에 의한 표면 퇴적물을 제거할 수 있는 제품을 치아에 적용하는 것으로 이루어진 화학적 방법. 이러한 제품은 저농도 카르복사이드(carboxide-) 또는 과산화물(peroxide-) 기반 제품이고, 환자가 직접 집에서 사용할 수 있다.
- 치과의사의 개입을 필요로 하고, 치과 또는 의학 분야의 기법에 의한 치료를 따르지 않을 경우 환자가 입을 수 있는 위험을 고려해야 하며, 구강 내 치아의 천연색을 감소하게 할 수 있는 고농도의 과산화물 기반의 제품에 의한 좀 더 강한 화학적 방법. 최근 이 방법은 환자가 주기적인 의료 제어의 보호 아래에서 집에서 직접 사용가능하도록(홈 키트;home kit) 수정되고 치료가 감소되었다.
불행하게도 의사와 환자들은 다음과 같은 것들을 매우 빨리 깨닫게 되었다.
- 치료 시간이 매우 길어서 환자가 움직이지 못하는 시간이 치아당 5분 이상, 또는 구강 내 위쪽 반의 경우 20분이 필요하다.
- 따라서 진료 비용이 너무 많이 든다.
이러한 이유로 빛이나 열에 의해 활성화될 때 더 빨리 반응하는 상품이 개발되었다. 이러한 방법은 치아 미백치료에 걸리는 시간을 4배 단축할 수 있게 한다.
이러한 결과에 따라, 감광성(photosensitive)으로 알려진 다수의 제품이 출시되었고, 널리 그리고 성공적으로 사용되었다. 이것은 "camphoroquinone"에 의해 활성화된 과산화 카바마이드(peroxide carbamide) 또는 수소 과산화물 및 과붕산염을 첨가하며, 400~500nm 사이에서 감광성이 있다. 이러한 제품은 "CORCORAN"와 "ZILLICH"(1974), 그리고 "RENNEBOOG"(1989)에 의해 도입되고 개발된 기술에 의한 것이다. 이러한 연구는 미백 제품의 활성화에 있어서 할로겐 램프에 의한 방사와 열의 역할을 밝혔다.
따라서, 요즘 시장에는 환자가 집에서 직접 사용할 수 있거나 치과의사에 의해 고농도로 응용될 수 있는 많은 제품들이 있다. 이러한 제품들은 직접 반응하거나 빛이나 열에 의해 활성화된 후 반응한다. 1884년 "HALON"에 의해 처음으로 설명된 바와 같이, 이러한 제품들은 약 35%의 수소 과산화물을 기본 제조법으로 많이 사용한다.
반응을 더욱 활성화시키고, 이미 감소된 시간을 더욱 반으로 줄이기 위해, 더 강력한 램프를 개발하는 것이 요청되었고, 이러한 목표 아래 프랑스 특허 제 2,773,986호 및 프랑스 특허 제2,782,000호인 크세논-아크(xenon-arc) 플라즈마 램프 "Apollo 95E"가 발명되었다. 이것은 "미백" 기능을 포함하고, 치아에 접촉하여 배치된 제품의 치료시간이 약30초이다. 이 제품은 종종 투명한 거터(gutter)에 유지된 겔과 같은 형태이다. "Apollo secrete whitening kit"(DMDS Corp. LA, USA)라는 이름으로 오래 동안 팔린 제품이 전형적인 예이다.
명백하게, 얻어진 결과는 대단하였고, 많은 제조자들이 이 기술을 따랐다. 그러나, 이러한 프로세스는 많은 시간을 단축하였지만 많은 한계를 가지고 있었다.
- 어떤 제품에서는 램프의 작용이, 즉 그 효율성이 광에 기인한 것 뿐만 아니라 열적 방사에 기인한 것이었고, 이러한 제품이 활성화되는 것은 이러한 두 효과의 영향 하에 있다.
- 이러한 램프의 가격이 매우 높기 때문에 치료도 상대적으로 매우 비싸다.
- 이러한 방법은 높은 과산화물 농도를 필요로 하기 때문에, 환자가 가정에서 사용하기 어렵다.
- 치아에서 관찰되는 열의 상승이 제품의 활성화에 비해 불균형적이고, 치료가 너무 길면 위험할 수 있다.
- 치수(dental pulp)의 상태에 중요한 불균형을 야기할 수 있기 때문에, 치아의 레벨에서 온도를 적절히 제어하는 것은 불가능하다. 더욱이, 손의 이동이 빛에 의한 또는 열에 의한 충격점의 국지화에서의 변화를 야기할 수 있다.
- 크세논-아크 또는 할로겐 램프 등과 같은 고열 방사를 갖는 램프에 의해 방사된 빛을 프랑스 특허 제2,805,148호 및 제2,318,892호 등과 같은 차가운 램프라고 알려진 것들로 대체함으로써, 가열 효과는 제거되었다. 따라서, 치료자가 위험 없이 감광성 제품을 활성화하는 시간을 증가시킬 수 있으나, 열의 소스가 제거되기 때문에 치료자는 오래동안 노출되게 된다.
- 만일 확산광이 전체 치아에 대해 사용된다면(예컨대, 루미너스 거터(luminous gutter)의 형태로), 시간은 다시 감소되나, 고전력을 사용하는 것 보다는 아니다.
- 환자의 집(과산화물 8~10%) 뿐만 아니라 치과의 수술(과산화물 30%)에서 치료를 위해 사용되는 도우즈(dose)는 원하는 목표에 비해 매우 높고, 부작용을 나타낸다(감기와 치통).
- 착색을 야기하는 분자가 변형되고, 심지어 잘라지기 때문에 많은 반복이 필요하지만, 사실 거의 제거되지 않는다. 잔여물이 처음의 화학결합을 재생성하기 때문에 아주 짧은 시간간격 동안 재치료가 필요하게 된다.
- 결국 검(gum)과 접촉하는 과산화물의 작용 때문에, 환자나 의사는 치료 중이나 치료 후의 번(burn)을 피하기 위해 조심해야 한다.
또한, 제품이 높은 강도로 투여되든지, 또는 가정에서 환자에 의해 약한 강도로 투여되든지 간에, 이러한 제품의 영향 하의 치아의 손상의 정도에 상관없이, EC 및 FDA의 건강 분야에서, 안전 위원회에 의한 미백 제품과, 특히 과산화물의 감시를 정당화하는 근본적인 문제는 해결되지 않고 있다. 치료 후의 통증이 많은 학자들이 지적한 치아의 손상으로부터 발생되는 것인가? 치료가 잘못 가해진 후에 환 자들에게서 관찰된 중요한 칼슘 상실을 어떻게 수정할 것인가?
결국, 공지의 기술로써 미백 제품이 빠르게 작용하게 하는 것이 가능하지만, 화학적 미백 성분의 활성화를 저비용으로 제어하는 방법과, 치아의 손상을 고칠 수 있는 방법은 없다.
더 심각한 것은 착색 분자에 무슨 일이 생기느냐이다. 실제로, 주로 큰 착색 분자를 작은 것으로 나누는 것을 기초로 한 치료 후에, 반응의 잔여물이 활성화제(active agent)와 함께 치아 내에 남게 되고, 이것은 계속적으로 작용하게 되어 불소나 칼슘의 침투를 심각히 제한하게 된다.
이러한 입체적인 공간 점유의 결과에 부가해서, 미백 분자가 치아내 작용을 위해 적소에 도착하는 것은 순수한 수동적 침투에 의해 발생되는데, 의심할 여지 없이 이것이 미백 분자의 약한 침투, 이러한 작용을 할 수 있도록 하는데 필요한 시간, 반응에 대한 의사의 가능한 제어의 부재, 치료가 행해지는 곳, 즉 치아조직에서 착색을 야기하는 분자에서 실제 농도에 대한 지식의 부재를 설명한다.
결국, 치아 미백의 진전에 관한 시작과 후속 조치에 대한 객관적이고 저렴한 기준이 없기 때문에, 치료를 예측하는 것이 매우 어렵게 되었다.
본 발명의 목적은 전기화학적 시스템에 의해 만들어진 완전한 미백 유닛을 제공하여 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것이다. 이것은 치과 및 의료 분야에 적용될 수 있고, 전기영동장의 생성에 기인하여, 강하고 빠른 침투 및 미백제의 감시, 착색을 야기하는 분자와 동일한 조건에서 제거, 치아의 기본 성분인 인회 결정에 대한 불소같은 안정화제의 효과적이고 조절가능한 침투를 가능하게 한다. 또한, 광 기반의 광시스템에 기인하여, 400-500nm의 범위에서 파장을 선택하여 광자효과(photonic effect)를 증가하면서 열효과를 감소함에 의한 감광성 미백 제품의 활성화를 가능하게 한다. 마지막으로, 전기 광학 유닛(electro-optical unit)에 기인하여, 객관적인 분광색도계에 기반한 방법에 의해 착색의 진전(evolution)의 제어가 가능하게 된다.
본 발명의 목적은, 치과 병원에서 뿐만 아니라, 간단화된 방식으로 환자의 가정에서 사용가능한, 유연성 있고 값이 싼 해결책을 제공하여 이러한 문제점을 해결하는 것이다.
특히, 본 발명은 다음과 같은 이유 때문에 상기 문제점을 해결할 수 있다.
- 구현되는 수단에 의해, 장치는 미백을 위한 성분을 활성화시키는 에너지의 자연적인 소스를 제공하는데, 이것은 겔에서 전기영동 전류의 통과에 기인한 옴 효과이며, 전기적 열 소스 또는 광 방사(LED)의 추가에 의해 보충된다.
- 램프의 사용을 피할 수 있는 시스템의 비용이, 전기영동 소스가 단지 전기적 전원이므로 매우 낮다. 만일 동일한 전원이 전기 치솔과 본 발명에 의한 장치에 사용된다면, 비용은 더 낮아진다.
- 전기 치솔에 대한 전원과 유사한 간단한 전원에 의해 공급된 전기영동 에너지를 제어하는 수단은, 환자의 가정에서 사용될 수 있다. 모뎀에 의한 통신을 이용하면 치과의사가 인터넷을 통해 치료의 진전을 확인할 수 있다.
- 장치에 의해 야기된 열적 상승은, 미백 분자가 치아 중앙으로 이동되기 전에, 미백 분자를 활성화시킨다.
- 열 값은 조작자와는 별도인 피드백 장치에 의해 완전히 제어가능하다.
- LED가 사용된다면, 광효과에 전기영동 전류를 수반하는 자연적인 가열 효과가 부가되기 때문에, 높은 열적 방사를 갖는 램프에 비해 시간을 증가시킬 필요가 없다.
- LED가 작기 때문에, 광섬유와 함께 램프를 사용하지 않고도, 그것들은 치료 영역에 대해 배치될 수 있고, 이것은 장치의 비용을 대폭 절감한다.
- 활성 분자가 착색된 부분으로 이동하고 착색을 야기하는 분자가 전기영동 전류에 의해 소거되므로, 집에서의 치료 또는 치과의사에 의한 치료에 대한 도우즈가 동일한 효과에 비해 매우 낮고, 동일한 도우즈에 대해서는 더 큰 효과를 가질 수 있다.
- 치아로부터 착색 분자를 소거하는 반복이 감소된다.
- 동일한 효과를 위한 도우즈의 감소는, 검에 대한 부식성 작용과 같은 부작용이나 원하지 않는 효과를 감소시킨다.
이러한 목적을 위해, 본 발명은 미백을 야기하는 반응성 분자를 활성화시키고, 치아 내로의 그들의 이동을 선택적으로 증가시키는 장치에 관한 것이며, 내부 작용과 대체에 기인한 제품의 반대 이동 및, 치아 구조를 안정화시키고 강화시키는 분자는 모두 그들의 효과를 측정하기 위한 시스템의 제어 하에 있다.
따라서, 본 발명은,
- 열역학(강도, 변화, 속도, 또는 가속도 등), 광역학(전력, 파장 등), 전기영동역학(강도, 전력, 주파수, 프로파일과 변조, 진행되거나 얻어진 작용의 피드백을 통해 제어하는 시스템), 시간, 저장, 다양한 수송수단에 대한 데이터의 독출과 전송을 정의하는 파라미터를 제어하도록 된 중앙부;
- 중앙부에 포함되어 있든 아니든 1차 전기적-광적-수적 엑스트라버클부(electro-opto-numerical extrabuccal unit);
- 치아와 치아 내부에 배치된 겔 사이에서 직접 이온 흐름을 활성화시키는 전기, 전자기, 또는 전기영동장을 얻을 수 있게 하는 분극장을 생성하는 전자 시스템을 구비한다.
생성된 전기장이 미백을 위해 필요한 분자의 존재하는 로드(그리고 전체 로드)에 직접적으로 작용한다는 것을 알 수 있다. 따라서, 우리는 미백을 야기하는 과산화물 같은 활성 분자의 양 또는 음의 로드에 대해 직접적으로 작용하고, 그것들을 치아의 내부로 수송하며, 그것들이 치아 내부로 빨리 강하게 침투하게 하는 전기 또는 자기장을 갖는다. 우리는 또한, 동시 또는 비동시적으로, 전체 또는 손상된 착색 분자의 미백제에 의한 반대의 이동도 갖고, 따라서 그것들은 에나멜에 남겨지지 않고 재결합하지 않는다. 마지막으로, 미백제와 결합하거나 결합하지 않거나, 치아의 재결합 이온의 에나멜 내부를 향한 마지막 이동을 갖는다(예컨대, 1.1ppm 도우즈의 음이온 불소).
이러한 작용은 이동될 분자가 전기적으로 활성이 아닌 경우 간접적이다. 이러한 경우, 더 이상 전기장에 의해 이끌려지는 활성 분자(과산화물, 색소, 불소...)가 아니며, 전기장에 민감하며 전기적 특성 때문에 이러한 장에 이끌리고, 화학적 특성 때문에 활성 분자에 고정되거나, 또는 화학 결합 없이 수동적으로, 입자를 수송하는 이동 유체처럼 이끌려지는 보조 제품이다.
치아를 안정화하고 강화하는 이온과 결합하면 미백 작용으로 야기되는 갭을 채우게 된다.
본 발명에 따른 장치의 부가적인 특징에 따르면, 본 발명은, 차가운 광(LED)이 사용되는 경우, 및/또는 활성 제품이 열에 민감한 경우, 보조 열적 시스템과 함께, LED, 할로겐, 또는 아크 광 시스템에 기인해서 감광성 제품을 활성화하는 장치를 포함한다. 미백을 요하는 영역에 필요한 에너지를 수송하는 것은, 광 에너지에 관련된 경우 섬유에 의해, 열 에너지에 관련된 경우 유체에 의해, 그리고 전력에 관련된 경우 와이어에 의해 이루어진다.
본 발명에 따른 다른 특징에 의하면, 본 발명은 치아의 착색의 진전과 특별한 조정을 나타내고 저장할 수 있는 분광 또는 색도 센서를 구비한다. 이러한 기본적이고 저렴한 디자인인 분광색도계는, 치료 전 및 치료 후에, 손상된 제품과 함께 로드되고 치료된 치아로부터 진전된 겔의 착색의 변화를 측정할 수 있게 한다.
본 발명에 따른 장치는 다음을 포함하는 엔도버클부(endobuccal unit)를 구비한다.
- 과산화물 솔루션, 과산화물에 의해 손상된 색소 및, 불소화된 겔(예컨대)과 같은 미백 제품을 포함하는 일반적으로 투명한 거터. 이러한 거터는 각 환자 및/또는 간접적인 작용의 경우 각 제품의 타입에 대해 표준 또는 개별적일 수 있다.
- 광의 소스(예컨대 LED)를 수반하거나 또는 (할로겐 또는 플라즈마) 광을 구강 치아의 전체 또는 일부에 대해 가이드하는 첫번째 거터에 포함되거나 적용가능한 거터.
- 분극에 따라, 광의 또는 활성화된 과산화물의 작용하에서 손상된 성분을 빠르게 소거하고, 반대로 치아의 재결합 성분과 함께 로드된 미백 제품 또는 겔을 침투시키는 전기영동 접속.
- 치료될 치아 레벨의 온도를 제어가능하게 상승시키는, 예컨대 전기 필라멘트와 같은 열 소스.
- 외부로부터 치아의 내부, 결국 다른 타입의 역분극된 겔을 향해, 거터를 통해 전류를 도전시키는데 사용되는 미백 제품 및/또는 재결합 이온을 포함하는 겔. 또는, 이전의 것과 동일한 것이나, 분극이 역으로 되고, 치아로부터 나온 착색 분자를 받고, 결국 포획하는 겔. 이러한 겔은 분극의 제1극(pole)을 구성한다.
본 발명에 따른 장치는, 엔도버클 거터의 겔에 적용된 것에 비해 인간의 신체에 반대의 극을 야기하는, 손이나 치아에 잡혀진 핸들, 또는 환자의 등에 적용된 유연성 있는 도전성 표면과 같은 극 요소를 구비한다. 이러한 극성은 인체에 존재하는 액체에 의해 치수에 전송되는 것으로 알려져 있다. 따라서, 인체는 거터의 겔과 함께 전기영동장을 생성하는 두번째 극이 된다.
본 발명은 공지의 미백 프로세스를 전기영동 이동과 결합하는 것, 예컨대 색도계 등과 같은 단순한 감시 시스템에 의해 얻어진 결과를 제어하는 것으로 이루어진다.
따라서, 본 발명은 미백 제품을 착색을 야기하는 분자에 매우 가까이 능동적으로 수송함으로써 치료 비용을 저감하기 위해 더 빨리 치아를 희게 하는 것, 손상된 성분을 새롭고, 특이하며, 실제적인 방법으로 소거하는 것, 칼슘 또는 불소와 같은 이온을 치료부분으로 이동시킴으로써 에나멜의 인회 구조를 강화하는 것으로 이루어진다. 이러한 새롭고 특이한 디자인은, 전기영동으로부터 야기될 수 있는 열적 또는 광적 활성화의 지원 시스템과 결합한 전기영동 전류의 사용에 의해 구현된다.
전기영동 전류는 다른 외부의 개입 없이 전류가 통과할 때 주변 온도를 증가시키는 것이 알려져 있다. 따라서, 본 발명은 전류의 통과에 수반하는 옴 효과를 최적화할 수 있는 활성 미백 성분을 수송하는 겔을 선택하는 것, 동시에 외부 열 또는 광 소스를 사용하지 않고 활성 과산화물 분자를 활성화하는 것으로 이루어진다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 온도의 일반적인 상승이 충분하지 않다면, 본 발명은 전류가 통과하는 동안 열적 상승을 가능하게 하는 전기영동 극과 전기 저항으로서 기능하는 특이 필라멘트를 포함하는 거터를 구비하므로, 열 소스를 생성할 수 있다. 어떠한 전류의 통과도 옴 효과를 수반한다고 알려져 있다. 따라서, 전류가, 작은 전류라도 통과하는 동안, 빠르고 필연적인 열적 상승을 갖는 분극 와이어를 사용하는 것이 제안되고, 따라서 에너지 진동을 증가시켜 더욱 반응적으로 하여 분자를 활성화시키는 열적 효과, 화학적 및 전기영동적 효과를 강화할 수 있게 된다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 전기 필라멘트는 원하는 효과에 따라, 다른 사이즈이거나 또는 다른 물질로 만들어지고, 이에 한정되지 않는다. 필라멘트는 치과 의사 같은 전문가의 제어하에서 사용될 경우, 더 높고 더 빠른 열적 상승을 달성하기 위해, 더 큰 사이즈일 수 있다. 집에서 사용될 경우는, 위험을 피하기 위해 덜 강력하게 할 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 열 소스의 동작 파라미터를 조정하는 수단은, 상기 중앙부에 접속된 메모리에서 선택하는 수단, 메모리에 몇몇 미리 저장된 프로파일 중에서 결정된 프로파일의 선택을 포함한다. 사실, 과산화물의 활성 성분의 가능한한 최상의 활성화 반응을 얻기 위해 최적 온도가 얻어져야 한다는 점은 알려져 있다. 이러한 온도 아래 또는 위에서는, 분자는 덜 활성화되어 있다. 이러한 메모리의 목적은, 원하는 작용의 정도에 따라 전기 저항 또는 옴 효과에 의해 얻어진 온도 및 작용 시간을 최적화하는 것이다.
연구실에서 테스트에 의해 얻어진, 그리고 전문가에게 잘 알려진 이러한 파라미터는, 전기영동의 2개의 터미널 사이의 전위에 있어서 차이값, 즉 전력과 원하는 정도의 작용에 따른 적용의 기간을 미리 설정할 수 있게 한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 열 소스와 전기영동의 동작 파라미터를 조정하는 수단은, 시간과 전력과 같은 소정 파라미터에 따라 중앙부의 메모리에 미리 저장되고, 조작자에 의해 조정가능하다.
유리하게도, 다른 경우에는, 시간 같은 단지 하나의 파라미터가 변할 수 있으므로, 특히 개인적인 사용시 어떠한 잘못된 취급도 피할 수 있다.
유리하게도, 상기 중앙부에 접속된 메모리는, 선택가능한 전압 또는 전류의 강도 같은 하나 또는 여러 조정가능한 파라미터와 관련된 열적 프로파일 및/또는 데이터를 기록하기 위한 프로그램 가능한 타입일 수 있고,
바람직하게는, 장치는, 메모리에 메모리의 조정가능한 파라미터에 상응하는 에너지 프로파일 및/또는 데이터를 저장하기 위해, 키를 갖는 키보드 및/또는 터치 스크린 및/또는 다른 데이터 입력 수단, 즉 원격의 것 등과 같은 데이터 입력 수단을 구비한다. 후자의 경우, 인터넷을 통해 또는 신뢰할만한 모뎀 또는 다른 데이터 전송 수단을 통해 조작자 또는 환자는 스크린 상의 치료의 진전을 추적할 수 있다.
프로파일을 조정하기 위한 파라미터를 입력할 수 있는 원격 입력 수단을 통한 장치의 동작 제어와 가능한 고장의 탐지는, 물리적 개입 없이 원격 감시, 원격 진단 또는 원격 유지보수를 가능하게 한다.
본 발명에 의한 다른 장치에 따르면, 거터는, 거터를 제거하기 전에, 치료의 진전을 알게 해주는 전류를 측정하는 센서 또는 열적 또는 광학적 센서를 구비한다. 사실, 거터의 제거 전에, 미백 치료의 진전의 실제 상태를 추적하여 아는 것은 불가능하다. 본 발명의 다른 장치에 따르면, 전기영동이 진전될수록, 전류의 특성도 더욱 진전된다는 것을 알고 있으므로, 이것은 전문가에게 이러한 진전을 알게 해주고, 거터를 제거하거나 또는, 전위의 차이, 강도, 또는 전류의 습성을 따르는 것에 의한 시간 등과 같은 파라미터에 대해 피드백으로 작용하는 수단을 제공한다. 전류의 선행 변화는 시험관 벤치상에서 테스트될 수 있고, 거터를 제거함이 없이 미백을 미리 따라가기 위해 생체조건 안에서 기록될 수 있다.
본 발명에 따르면, 열적 작용에 대한 대안이 존재한다. 거터 내에 포함될 수 있는 것은 광 활성화이고, 광 소스와 그것을 수신해야만 하는 부분에 대한 광의 라우팅을 포함한다. "SHOFU"에 의해 상품화된 "울트라 광"에 존재하는 것과 같은 과산화물은 열에 민감한 제품보다 더 감광성이라는 것을 우리가 알고 있으므로, 이러한 작용 모드는 강제적 대안일 수 있다. 따라서, "Apollo 95E"와 같은 할로겐 광, LED 또는 플라즈마 광, 또는 그들 사이의 결합일 수 있는 광의 소스가 존재하고, 이러한 광은 섬유에 의해 거터 내로 가이드된다. 반면에, 이러한 방사는 과산화물 분자의 흡수 스펙트럼, 또는 어떠한 할로겐 또는 플라즈마 방사를 수반하는 열의 방출에 기인한 열 활성화에 따른 파장에 상응하는 광 활성화를 보장한다.
유리하게도, 이러한 광의 소스는 감광성 영역에 치아에 대한 미백 작용의 활성화제를 380-900 nm 범위에서 방사할 수 있는 하나 이상의 LED로 이루어진다. 이러한 다이오드는 거터 상에 균일하게 배분되는데, 예컨대 광이 전체 치아에 대해 한번에 작용할 수 있도록 맞은편 각 치아에 대해 배분된다.
유리하게도, 이러한 다이오드는 2개의 파장 소스를 이용하는데, 하나는 'camphoroquinone' 또는 PPDA(470 및 430nm)를 활성화하고, 다른 하나는 LED에 기인하여 적색 및 적외선 영역(650nm 이상)에서 방사하는 열적 방사를 생성한다. LED는 작기 때문에, 치아에 대해 파장을 적절히 배분하기 위해, 다이 수송수단(die-carrier)상에서 균일하게 배치될 수 있다. LED가 환자의 구강에 삽입될 정도로 충분히 작기 때문에, 어떠한 광-전도 섬유도 필요하지 않다. 단지 전원 코드가 LED를 에너지 소스에 연결시킨다. 이러한 카드는 프랑스 특허 제2,818,092에서 개시된 것과 같은 DC-DC 전원인 것이 바람직하다. 사실, 활성화 작용(과산화물)이건 간에 또는 축합 작용(중합)이건 간에, 공급 모드는 동일할 수 있다.
유리하게도, 이러한 광 소스는 시간, 전력 또는 파장이 변하는, 활성화 작용을 최적화시키는 프로그램 가능한 타입의 프로파일을 갖는다.
유리하게도, 이러한 작용 모드에 따라, 'camphoroquinone'을 통해 과산화물 분자의 활성화와 불소 이온의 방출 사이에 분리가 존재한다. 사실, 불소 이온이 소정 작용에서는 억제제가 될 수 있다는 것이 알려져 있다. 따라서, 특히 전기영동 작용에서 과산화물의 작용 후에, 즉 착색을 야기하는 분자의 손상 후에, 그것이 방출되는 것이 바람직하다. 이러한 목적을 위해, 'camphoroquinone' 분자의 광 활성화 및 불소의 방출은 본 발명의 다른 실시예에 따라, 하나는 'camphoroquinone'에 대한 470nm에서 LED에 의해 방사되고, 다른 하나는 방사가 다른 LED에 의해 방사되는 2개의 다른 파장에 의해 발생하고, 미백 작용의 마지막에 불소 분자를 방출하게 된다.
사실, 본 발명에 따르면, 착색 분자의 소거 동안 치아 구조의 손상을 채우는 장치가 존재한다.
치아 내부에 깊이 침투하는 착색 분자는, 결정이 음식 결손에 따라 완전히 구조화되지 못했을 때, 또는 형성시 약물 치료 동안 결정 사이 또는 결정 그 내부에 위치한다(tetracycline-based antibiotics therapy, NATHOO 1997). 반면에, 이러한 상황은 소거를 어렵게 만들고, 이 때문에 과산화물이 고농도로 되고, 이것은 치아에 위험하다. 결정 그 자체의 손상은, 미백 제품의 사용을 제한하고, 국제 건강기구에 의해 수소 과산화물과 같은 활성제의 사용을 제한한다. 이온, 수산기, 칼슘의 추출 또는 부재는 수산화인회석 결정을 불안정하고 취약하게 만든다고 오래 동안 알려져 왔다. 이것을 종종 충치를 야기한다. 따라서 우리는 불소나 칼슘의 이온 부재를 채우기 위해 치아의 불소첨가를 권장한다.
따라서, 본 발명은 분극장으로서 전기 저항 또는 보조 저항을 사용하는 것을 제안하고, 이 때문에 미백(과산화물)에 사용되는 착색 분자의 활성 소거, 동시에 또는 후에, 반대 장의 생성, 치아의 불소첨가와 같은 이온 작용의 교정이 가능하게 된다.
사실, 불소가 치아의 결정, 에나멜 또는 상아질을 재건하는 결정적인 원소 중 하나라고 알려져 있다. 이러한 이유 때문에, 이러한 이온은 칼슘 결핍시 어린이 및 어른에게 투여된다. 이러한 이온은 석회 결정에서 칼슘 결핍을 보상하기 위한 것이고, 분자 구조를 안정하게 한다. 이 때문에, 미백 키트가, 예컨대 5%의 카바마이드 과산화물에 대해 0.11% 를 포함하는 "Opalescence F1"이지만, 최근에는 수동적이고 랜덤한 방식으로 분산된다.
유리하게도, 본 발명은, 치아 착색을 야기하는 분자의 소거를 위해 사용된 것에 대해 역전된 또는 동일 극성(불소를 유도하는데 대해 양, 치아내는 음)의 전기장을 생성함으로써, 소거 중 및 과산화물의 작용 후, 이러한 이온 또는 유사한 이온을 치아를 보호하는 작용을 위해 주입하는 것을 제안한다. 사용된 이온이 억제제가 아니므로, 작용은 과산화물의 작용과 동시에 발생할 수 있다. 본 발명은 원하는 효과에 따라 극성을 순서대로 하는 것을 제안한다: 과산화물의 작용, 색소의 소거 및, 분자의 가능한 상호관계에 따른 치아의 강화. 전기영동 모드를 사용함으로써, 이러한 분자를 활성 방식으로 이동시킬 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 작용간에 음이 될 수 있는 어떠한 상호 작용을 피하기 위해 화학 작용의 분리를 보장할 수 있다. 이것은 분리되어야 하는 상태에서 어떠한 화학적 상호관계도 없다는 것을 보장할 수 있게 하는 유일한 방법이다.
이러한 목적을 위해, 전기영동적 및 화학적, 열적 미백 장치로서의 본 발명은 극성이 변하는 전기영동 전류를 공급하는 에너지 소스 및, 한쪽(제1극)은 환자의 신체에 연결되고, 다른 쪽(제2극)은 미백 치료를 야기하는 화학물을 포함하는 거터에 연결되는 도전체를 구비한다. 거터에 존재하는 이러한 전기전도체는 줄 효과(광 소스에 의해 대체될 수 있는)에 의한 열적 상승을 가능하게 하고, 그들의 가변 전기영동 분극 때문에, 분자가 빠르고 철저하게 활성이 되도록(과산화물 분자 또는 불소 이온, 미백 후의 치아의 재구성 분자와 같은) 분자의 치아 내로의 이동을 가능하게 하고, 착색을 야기하는 분자의 능동 소거를 보장하는 치아 외부를 향한 반대 이동을 가능하게 한다. 전기영동장은 치아의 레벨에 위치되어 있다. 극 중 하나는 환자의 손이나 신체 상에 유지되고, 이러한 극성은 혈액과 림프관을 통해 치수로 전송되고, 다른 극은 거터에 존재하는 전기 저항에 의해 전송된다.
도 1은 본 발명에 따른 치아를 희게 하기 위한 장치를 나타낸 도면,
도 2는 상기 장치의 일 부분의 부분확대도,
도 3은 미백 치료 동안의 상기 장치의 일부분을 나타낸 단면도,
도 4는 상기 장치의 다른 부분을 나타낸 부분단면도,
도 5a 및 5b는 치아 색의 분석 사이클을 나타낸 그래프,
도 6a 및 6b는 상기 장치의 변형예를 나타낸 부분도,
도 7은 본 발명에 따른 장치에 의해 실시된 치료의 다양한 단계를 나타낸 도면,
도 8은 상기 장치의 일부분의 변형예를 나타낸 도면,
도 9는 본 발명에 따른 장치에 의해 실시된 치료의 다양한 단계를 나타낸 도면,
도 10은 본 발명에 따른 장치에 의해 치료중 약화된 치아의 종단면도,
도 11은 본 발명에 따른 장치가 손톱에 적용된 특정 실시예를 나타낸 부분도이다.
이러한 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명은 치과 영역에서 특별히 주목되는 미백 장치에 관한 것이다.
도 1에 보여진 바와 같이, 이 장치는 전기영동 저항을 갖는 표준 거터(1)와, 전기적 접속을 통해 전자제어로 연결된 활성화 LED(19) 어레이, 감시 및 저장 기능을 하는 중앙부(4), 반대 분극 핸들(23)을 구비한다.
미백되는 치아의 아치를 덮기 위한 표준 거터(1)는 열적 상승에 수반된 양극 또는 음극을 갖는 전기영동장(electrophoretic field)을 생성하는 저항(2)을 갖는다. 이것은, 예컨대 전기 리드(3)에 의해 케이스에 싸여 있는 중앙부(4)와 연결되고, 이것은 치료를 위한 파라미터(시간, 환자가 원하는 정도)를 정의하거나 프로그램하게 되며, 전기영동장(강도, 전압...)을 정의하게 된다. 이러한 다이얼(5)에 대한 제어가능한 기준은 제어 손잡이로 기능하는 버튼(6)을 조정함으로써 변화되고, 지리적 오프셋 시스템에서 디지털 링크(7;모뎀...)에 의해 원격으로 전송되며, 디스켓(8)에 저장되거나 중앙 유닛(9)에 저장된다. 광 및/또는 전기영동장의 활성화, 및/또는 분석 플래시(analysis flash) 등과 같은 것의 중지를 위해, 플러그(10)상에는 ON/OFF 페달(11)이 설치된다. 헤드(12)는 적색, 녹색, 청색이 될 수 있고, 측정 대상물, 즉 치아에 의해 변화된 정보를 나타내는 참조 LED에 의해 방사된 광을 리드(13)에 의해 수신한다. 이러한 도전은 광섬유를 통해 이루어지거나, 또는 측정된 값을 중앙부(4)에 위치한 분석기로 보내는 센서(14) 상에서 직접 이루어진다. 분광색도계(spectrocolorimeter)의 선택적 구동은 중앙부(4)의 전면에 위치한 버튼(16)에 의해 도전성 수단(15)을 통해 이루어지고, 얻어진 결과는 위에 배치된 문자-숫자식 스크린(17)상에서 볼 수 있다. 선택 버튼(16)에 의한 가열 시스템의 구동은, 전기영동장을 생성하는 와이어가 충분하지 않은 경우, 거터(1)상에 배치된 LED(19)의 조명을 유도하거나 거터(1)상에 배치된 저항(20)의 열적 상승을 야기하는 에너지를 와이어(18)를 통해 보내게 한다. 센서(21)는 중앙부(4)에 대해 전기영동 상태를 가리키게 된다. 저항(2)에 의해 생성된 것과 반대의 극성이, 손에 잡혀지고 리드(24)를 통해 중앙부(4)에 연결된 핸들(23)에 의해, 혈액이나 림프 시스템 등을 통해 치수로 전송될 것이다. 이러한 극성은 자동으로, 또는 버튼(6) 조작에 의해 바뀐다.
과산화물(peroxide)의 활성화는, 만일 다른 모양 및/또는 물질의 선택이 기 능을 최적화할 수 있다면, 전기영동에 대한 서빙과 함께, 또는 저항(20)으로부터 독립적으로, 열적 저항의 온도의 상승에 기인하여 발생할 수 있다.
본 발명은 색소에 대해 활성이고 전기영동에 대해 감응하는 미백 겔(25)에 존재하는 기본 구성요소의 전기적 활성화에 한정되지 않는다. 본 발명에 의하면, 이러한 활성화는 광전자 수단에 의해 수행된다. 이러한 경우, 저항(2)이 전기영동을 보장하고, 활성화 소스인 광은 광섬유에 의해 중앙부(4)에 배치된 램프를 통해 미백 겔 까지 유도되거나, LED에 의해 직접 생성된다. 후자의 경우 광섬유는 LED에 대한 공급을 보장하는 전기전도 와이어로 대체된다.
피드백에 의한 온도, 전기영동 전류의 특성 및/또는 광 전력을 제어하기 위해, 접속케이블(22) 또는 무선통신에 의해 중앙부(4)에 연결된 열적, 전기적 및/또는 광 센서(21)가 제공된다. 이러한 센서(21)는 필요한 정보를 중앙 제어 유닛으로 전송하므로, 중앙 제어 유닛은 치료가 중앙부(4)에서 프로그램된 조정에 따라 수행되는지 제어하게 된다. 이러한 정보 피드백은 프로그램된 기능을 참작하면서, 주기적, 연속적 및 자동 조정을 가능하게 한다. 중앙 유닛이 본 발명의 구현을 위해 필수적인 것이 아니고, 간단한 수동 조정이 단순한 사용에는 적합하다는 것은 자명하다.
만일 전극(pole)으로서 기능하는 저항(2) 및 핸들(23)에 의해 생성된 전기영동 전류에 감응하는 겔(25)을 사용하려고 하고, 그것의 특성이 활성화시에, 이어서 이온 이동시에 색을 변화시킨다면, 센서(21)는 광다이오드와 같은 감광성 셀일 수 있다. 이러한 경우, "Ic/Io = log Cc/log Co" 공식에 따라 농도를 광다이오드에 의해 측정된 강도에 연관시키는 "Bert Lambert"의 법칙을 적용함으로써, 치아의 활성 성분의 농도의 진전과 손상된 색 분자의 복귀를 따르는 것이 가능하다. 분석용 광의 투사는 색도계의 헤드(12) 레벨에서 이루어지는 반면, 검출된 것은 헤드(12)나 센서(14)에 위치한 CCD 또는 광다이오드에 의해 저장된다.
환자의 구강에 적용된 거터가 종래의 방식으로 배치되기 전에 치아의 표면에 대해 배치될 수 있는 도전판을 나타낸 도 2를 참조하면, 저항(2)은 특수하게 성형되어 치과의사에 의해 환자의 구강에 적용된 거터가 종래의 방식으로 배치되기 전에 치아의 표면에 대해 배치될 수 있는 유연성이 있는 리드(26)로 이루어질 수 있음을 알 수 있다. 이러한 경우, 유연성 있는 리드(26)는 치아에 대해 압착되거나 환자의 치아모형에 대해 미리 성형된다. 전문가에게 잘 알려진 작업에 따라, 해부학적 거터가 환자의 구강 모양에 따라 수지로부터 특수하게 성형된다. 이러한 거터는, 과산화물 함유 겔을 외부로부터 인가된 광에 의해 활성화(또는 다른 화학 법칙을 통해 활성화)하기 위해, 투명한 물질로부터 만들어질 수 있다. 이러한 경우, 전기영동 필라멘트는 치아에 대해 가급적 가까이 눌려져야 하거나, 또는 수지가 함유된 투명한 도전성 물질로 이루어져야 한다. 전기의 공급은 접속부(27)를 통해 이루어지고, 그것의 접촉말단(28)은 실제적인 이유로 거터(1)를 중앙부(4)로부터 분리하고자 할 때 사용된다.
거터(1)의 단면도인 도 3을 참조하면, 접촉말단(28)은 두 부분으로 나뉘어져 있는데, 하나는 공급을 위한 것(31)이고, 다른 하나는 LED(19)나 다른 광원이 사용되는 경우 열적 또는 광에너지에 의한 열 저항(34)의 온/오프 제어를 위한 것이다. 겔(25)이 도전성이 있기 때문에, 전기영동장을 생성하는 저항(2)은 클 필요가 없으며, 전기영동장의 분극은 완전히 분산된다. 광 또는 열 저항(34)은 치아(30) 및 잇몸(35;gum)과 접촉하고 있는 미백 겔(25)의 활성화 반응의 시작을 촉진하기 위한 것이나, 이것은 부드러운 조직에 대한 과산화물의 본질적인 침투성 때문에 바람직하지 않다.
접촉말단(28)은 잭(jack) 타입일 수 있으나, 이것에 한정되지는 않는다. 이것은, 피드백 또는 다른 타입의 분극을 통한 제어가 추가되기 위해서는, 하나 이상의 개별적인 접촉을 포함할 수 있다.
도 4는 전기영동에 의한 효율적인 미백 치료를 위해 제어부로서 사용되는 저가의 차동 색도계를 보여주고, 도 5a 및 도 5b는 각각 미백 전과 미백 후의 치아 색의 분석 사이클을 나타낸 다이어그램 A, 다이어그램 B이다. 차동 색도계는 치아(30)에 대한 반사에 의해 치료 전과 치료 후의 색의 차동 측정에 기초한 매우 간단한 시스템이다.
취급법은 다음과 같다. 방출 열을 배출하는 지지체(39)에 고정된 다수의 LED(38)로 이루어진 광원이 눈금조정되고, 공급되며 DC/DC 카드(40)에 의해 제어된다. 이러한 LED는 복수 개이고(최소한 2개), 색이 다양하나, 바람직하게는 적, 녹, 청이다(RGB 시스템). LED는 광을 방사하고, 이것은 광응집시스템(41)에 의해 흡수되며, 믹싱(mixing)되거나 믹싱되지 않고서 일부분은 치아(30)로, 일부분은 직접 센서(45)(일반적으로, 광다이오드, CCD, 또는 CMOS)로 공간적으로 분리된다. 동일한 빔을 2개의 파트로 분리하는 것이 가능하고, 2개의 또는 1개의 센서에 대해 측정을 수행하는 것도 가능하다. 측정을 이동하여 단지 하나의 센서(45)만을 사용하는 것도 가능하다. 정보는 센서(45)로부터 접속(47)을 통해 차동 비교기(48)로 유도되며, 입사된 빔, 다이어그램 A와, 반사된 빔, 다이어그램 B 간 차이를 분석함으로써, 이것은 치아의 색값을 제공할 수 있고, 치료 전 측정된 값과 비교할 수 있다.
만일 동일한 방법과 동일한 참조(표준 테스트)를 가지고 전문가에게 잘 알려진 표준 치아색(치아의 원래 색)을 중앙 유닛(9)에 저장한다면, 문자-숫자 스크린(17)상에서 보는 것이 가능하고, 전문가에 의해 인식된 기준에 따른 치료의 효과를 얻는 것이 가능하다. 따라서, 본 발명에 따르면, 고가의 방법을 이용함이 없이 치료 결과를 객관적으로 측정하는 것이 가능하다.
도 6a에 도시된 바와 같이, 만일 환자가 의료적 문제(이음부에 통증) 때문에 소정 치아만 치료하고자 한다거나, 민감한 잇몸(35)을 갖고 있다면, 거터는 일부분(49)이거나 또는 모노덴탈(50)일 수 있다. 접속부(27)는 거터 타입에 상관없이 동일한 것이 바람직하다.
유사하게 도 6b에 도시된 바와 같이, 거터 없이 단순히 저항(2)에 접속되는 접속부(27)를 갖는 것도 가능하고, 특정 치아에 한정하도록 일 부분(52)을 제거하기 위해 절단(51)함으로써 그것의 길이는 조절될 수 있다.
본 발명에 따른 장치의 기능이 잘 이해되도록 하기 위해, 도 7은 구현된 전기영동 전기장의 작용을 보여준다. 예컨대, 전기영동 미백 전류를 이용하여 세번 연속적으로 이동시키는 카트가 존재한다고 말할 수 있으나, 이것에 한정되는 것은 아니다.
우선, 전기영동 전류는 치아의 내부로 미백 제품에 풍부한 겔(25)에 존재하는 미백 분자(54), 예컨대 카바마이드 과산화물을 이끈다. 활성 그룹을 수송하는 분자가 음으로 대전되어 있다면, 거터의 저항의 극성(55)은 음이고, 환자의 손 같은 인체의 극성은 양이다. 이러한 극성은 치수(58)에 접해 있는 치아모세포(odontoblastic) 셀을 통해 전체 치아로 전송되는데, 주로 착색(59)을 야기하는 분자가 집중된 상아질(dentine)/에나멜 인터페이스(53)로 전송된다. 치아의 중앙으로의 이온의 이동이 있게 되는데, 이것은 색소에 대해 활성 분자를 밀게 된다. 만일 활성 분자가 대전되지 않았다면, 고대전된 분자로 이루어진 추가적인 유체에 의해 그것을 수동적으로 이온 이동시킬 수 있다.
다음으로, 본 발명의 핵심인 특유한 역이동이 개발되었는데, 이것은 치아로부터 미백제(61)에 의해 손상된 착색 분자(60)를 추출하는 것을 목적으로 한다. 저항의 극성과 반대의 극성을 가진 착색 분자가 치아로부터 추출된다는 것은 자명하다. 겔(62)에 존재하는 이러한 극성이 미백 분자(54)의 극성과 동일하기 때문에, 손상되지 않은 미백 분자 또는 반응하지 않은 분자가, 치료 외의 반응이 지속되는 것을 막고 치아의 성분에 손상을 끼치는 것을 막기 위해(치아를 매우 민감하게 하고 손상시킬 수 있다), 치아로부터 추출된다. 이것은 또한 정해지고 선택된 시간에 프로세스가 종료되도록 한다. 이러한 기법은 치아의 미백을 제어가능하게 하는 단 하나의 방법이다.
마지막으로, 반응을 하였거나 하지 않았거나, 과산화물과 같은 활성 제품의 분자와 색소로 대전된 상기 두번의 반응 후의 겔이 제거되고, 활성 그룹(과산화물) 을 운반하는 분자와 같이 전기적으로 대전된 불소가 풍부한 또는 치아의 새 조직을 만드는 제품이 풍부한 겔로 대체된다. 겔에 존재하는 저항의 극성은, 한편으로는 불소 이온(64;또는 다른 것)의 침투를 허용하고, 다른 편으로는 반대의 극성을 가지고 시간 2 동안 치아에 유지된 색소 분자를 끌어 당기기 위해, 다시 반대로 된다(63).
불소가 활성 미백 제품에 존재하고, 시간 1 동안 겔과 함께 이동할 수 있다는 것은 분명함과 더불어 본 발명의 범위 내이다. 극성은 서로 양립된다. 이러한 방법은, 극성을 두 번 바꿀 수 있기 때문에, 시간 3에서 겔의 변화를 피할 수 있는 장점이 있다. 반면에, 이것은 양립 불가능한 2개의 분자를 함께 가져온다는 단점이 있는데, 불소는 잘 알려진 반응 억제제이다.
만일 치료 과정을 더 빨리 하고 싶다면, 불소를 포함하거나 하지 않은 활성 분자의 침투 방향으로, 또는 전기장 외부에 있는 활성 분자의 반응 후 손상된 분자의 출구 방향으로 하나의 분극만을 수행할 수 있다. 만일 어떠한 활성 분자의 행동이 색소에 대한 반응 동안 방해 받는다면, 이러한 방법은 유익하다.
본 발명에 따르면, 예컨대 시간 1과 2 사이, 그리고 시간 2와 3 사이에서, 전기영동 전류 없이 프로그램된 시퀀스도 가능하다. 이것은 전류에 민감한 완전히 결정된 반응을 가능하게 한다.
유사하게, 본 발명의 범위 내에서 전기영동 전류에 대한 방해가 예상될 수 있다. 따라서, 다음과 같은 것이 가능하며, 이에 한정되지 않는다.
- 강도를 변화시킬 수 있다. 연속적으로 전류의 강도를 증가시키고 재빨리 감소시킴으로써, 본 발명에 따른 기법을 증가시키는 것이 가능하다는 것은 실험에서도 보여졌다.
- 소정 분자가 치아 결정으로의 좀 더 바람직한 경로를 찾도록 하기 위해, 3번이 아닌 다른 방식으로 극의 분극을 변화시킬 수 있다.
각 분극에 주어진 시간을 이용하여, 이러한 다른 방식을 이용한다. 이전에 정의된 시간을 유지하지만, 극성을 여러 번 빨리 역전시킨다. 주어진 시간에 대응하는 양 또는 음의 분극을 전체적으로 가지고 있지만, 이것은 분자를 치아 내로 유포되도록 하여 결국 입체적으로 전기적 종점으로부터 나오게 하는 반대의 극성에 의해 방해된다.
변형예에 관한 도 8에 따르면, 전기적 저항에 의해서가 아니라 물의 순환에 의해, 또는 개구(67)를 통해 침투하고 다른 개구(68)를 통해 나감으로써 거터(1)를 통과하는 도관(66)의 어떠한 열적 매개체에 의해, 열적 상승이 야기된다. 이러한 매개체는 액체 또는 뜨거운 공기 같은 기체일 수 있다. 이러한 장비가 전기영동장의 추가를 방해하지 않는다는 점은 자명하다. 본 도면에서 보여진, 본 발명의 구현 가능성에 대응하는 예에서, 전기장은 거터(1) 그 자체에 의해 이루어지고, 이것은 도전성 물질로부터 만들어지며, 접속부(27) 및 접촉말단(28)은 열적 매개체의 도관 아래에서 보여질 수 있다.
도 9의 순서도는 치아의 미백을 위한 분자가 양으로 로드되었을 경우의 연속적인 동작 단계를 나타낸다. 비활성화된 제품은 표준 거터(69)에 배치되거나 또는 측정하도록 된다. 과산화물 기반 분자 또는 다른 것의 활성화 또는 활성화 촉진 법칙이 열적 또는 광적 상승(70)에 기인하여 시작된다. 활성화된 제품(71)은 음의 원자가(72;우리의 예에서)를 갖는다. 피드백에 의한 제어는, 직접 온도를 측정함(73)으로써, 및/또는 전기영동 전류의 전개를 따름으로써, 언제든지 에너지의 기여를 제한할 수 있다. 이 때, 접촉을 거터(음)상에 배치함으로써, 그리고 환자에게 다른 극(양)을 잡으라고 함으로써, 전기영동장이 생성된다(74). 치수의 양전하에 의해 유도되고 거터의 음전하에 의해 후퇴되는 활성 음의 라디칼이 치아 내로 침투한다(75). 이어서, 과산화 분자는 색소 분자와 직접 접촉한다(76). 이 때문에 현재 사용되는 도우즈를 대폭 감소할 수 있으며, 따라서 치아를 보호할 수 있다. 이어서, 극성을 반대로 한다. 손상되고 양으로 대전된 색소 분자는, 거터의 음극에 의해 유도되어(77), 수동적으로 이끌어질 수 있는 과산화 분자 및 대전되지 않은 분자와 함께 떠난다(78). 마지막으로 불소를 침투시키기 위해 극성을 반대로 한다(79). 전기영동 전류의 물리적 특성을 측정하는 피드백은 80 단계에서 개재될 수 있다.
본 발명에 따르면, 카바마이드 과산화물과 같은 활성 제품의 분자는 패키징시 대전되므로 활성화 단계를 피하게 되거나, 또는 상기 언급된 에너지 수단에 의해 활성화 단계 동안 대전된다. 이러한 로드는, 과산화 라디칼로부터 독립적인 또는 다른 미백 제품(환원 및/또는 산화 제품)의 라디칼로부터 독립적인 분자의 라디칼에 의해 운반될 수 있다.
본 발명에 따르면, 미백 작용을 방해하는 대전되지 않은 분자의 이동을 지원하기 위해, 간접 전기영동 작용에 기인해서 겔에 존재하거나 추가되는 로드된 유체에 의해 분자를 끌어당김으로써 분자를 이동시키는 것이 가능하다. 이것을 위해 본 발명에 따르면, 색소 분자에 대해 화학적 작용 없이 치아 내로 침투가능한 매우 동적인 겔이 구비된다. 치아 내의 극성의 반전은, 두번째로 반전된 이동(유체의 이동성)에 의해 손상된 착색 분자를 이끔으로써, 치아 외부로의 이것의 복귀를 야기한다.
유리하게도, 미백 제품(예컨대 카바마이드 과산화물) 및/또는 치아 강화 제품(예컨대 불소)을 포함하는 겔은 농도에 따라 색깔이 바뀐다. 예컨대, 치아의 과산화물 그룹의 이동은, 치아에서 농도를 증가함으로써 겔에서 농도를 감소시킨다. 따라서 본 발명에 따르면, 진료 과정의 진행을 따를 수 있고, 치아에서 활성 과산화물 그룹의 우수한 농도에 상응하는 알려진 색에서 진료를 멈출 수 있으며, 우수한 미백 작용을 보장할 수 있다. 불소의 이동이나 색소의 복귀 동안에도 동일한 관찰을 할 수 있다.
본 발명에 따르면, 겔은, 색소와 접촉하여, 미백 분자(과산화물)에 존재하는 것과 반대로 대전되는, 또는 손상된 색소의 로드를 과산화물에 대해 반대인 로드로 변환하는 분자를 포함한다. 이러한 경우, 본 발명에 따르면, 색소의 로드와 손상된 색소의 로드가 활성 미백 분자(과산화물)에 대해 역전되어 있기 때문에, 이러한 방법은 전기영동 시간 2를 제거하는 장점을 갖는다. 그것들은 치아를 떠나도록 반대로 이동되고, 극성을 반대로 할 필요 없이 과산화물의 침투와 동시에 발생한다. 도 7의 예에서 설명된 바와 같이, 시간 1과 2가 합쳐지고, 단지 두 번(시간 1 및 3)의 작용만이 있다. 초기 겔에 치아 강화제(불소)가 존재한다면, 더 이상 극성을 역전시킬 필요가 없고, 단지 하나의 시간만으로도 가능하다.
본 발명에 따르면, 대전된 제품은 매우 약하므로, 카바마이드 과산화물 같은 활성 성분의 활성화와 분극은, 거터로 도입되기 전에 기본 성분을 믹싱함으로써 발생한다.
자동화를 위해, 전기영동 겔에 전류측정 센서(21;전위차, 강도...)를 추가할 수 있다. 사실상, 전기영동시 관련된 전류의 특성이 점진적으로 변화하는데, 특히 이온 이동이 종료될 때, 이러한 값은 무한으로 된다. 따라서, 미리 저장된 과학적인 기준에 따라, 자동 정지나 사이클의 종료를 나타내는 것이 용이하고, 치료가 완료되었는지를 아는 것이 용이하다.
본 발명에 따르면, 전기영동의 열적/전기적 저항은 출력 광의 피드백에 의한 제어에 도움이 된다. 저장된 값은 광의 광자 작용을 종료하는 것이 필요한지 아닌지를 알게 해준다. 또한, LED로 공급되는 출력 전력을 제어하는 파라미터를 조정하여 이러한 광전력을 변화시키는 것도 가능하다. WO 03/068102에 개시된 CD-CD 프로세스를 구현하면, 최상의 조건에서 이러한 결과를 얻을 수 있다.
미백에 사용되는 에너지를 제어한다는 개념은 치과의사의 진료나 환자의 가정에서 일반적으로 사용되는 다른 시스템과 결합될 수 있다. 따라서 본 발명에 따르면, 가정에서 전기영동을 위해 사용되는 전원은 전동 치솔 또는 휴대전화(여행 시)를 충전하기 위해 사용되는 것과 공유될 수 있다. 이러한 이중성은 그러한 장치의 가격을 대폭으로 저하하게 된다. 유사하게, 치과 병원에서 전기영동 시스템을 초음파 장치나 연마제(중탄산염)의 프로젝션과 결합하면, 가장 비싼 구성요소(전원)가 다른 몇몇 기술과 공유되므로, 비용을 상승시키지 않고 의사가 사용하는 모 든 장치와 합체된 미백 센터를 설계할 수 있다.
본 발명을 구현을 가능하게 하는 파라미터의 조정과 제어는 CPU의 제어 하에 있으며, 이것은 전문가에 의해 프로그램될 수 있다. 이러한 파라미터를 프로그램할 수 있는 칩 카드가 존재하고, 전기영동을 정의하는 파라미터가 진료 코드와 일치하는지 확실히 하기 위해 환자는 치과의사에게서 받은 카드를 삽입하기만 하면 된다. 따라서, 본 발명에 따른 장치는 환자에게 원하는 대로 장치의 동작 조건을 조절하고 조정할 수 있는 가능성을 제공하므로, 종래 처럼 환자가 어떠한 제어나 후속 조절 없이 과산화물의 경험적인 작용에 한정되지 않는다.
본 발명에 따르면, 색도계는 피드백에 의한 제어와 관련된다. 이론에 의하면, 신체의 색은 L.A.B., xy 및 Y, RGB 등으로 알려진 3가지 기준에 의존한다. 장치의 색 센서(14)를 이용하면 치료 과정에서 미백의 진전을 확인할 수 있다. 본 발명에 따르면, 이러한 측정은 착색 분자의 농도에 따라 또는 반응에 의해 색이 바래지거나 진해질 수 있는 겔의 레벨에서 수행될 수 있다. 따라서 적용을 중지할지 말지를 알 수 있고, 경험적 방법으로 진행하는 것을 피할 수 있다. 또한 치료의 완료 전에 진료가 중지되는 것을 피할 수 있고, 수반되는 비용을 제한할 수 있다. 유사하게, 이러한 측정 시스템은 치료 전 또는 후에 치아에 대해 수행될 수 있고, 따라서 의사가 환자에게 미백의 진전을 보여줄 수 있게 한다. 이러한 목적에서, 도 4에서 설명된 색 측정기를 구비한 특수 센서가 개발되었고, 이것의 말단은 겔 내에 통합되거나 치아에 배치될 수 있다.
대부분의 미백 장치는 약화된 치아에 작용하지 못하고, 고농도로 또는 붕산 염 같은 특수 제품을 사용하여야 한다는 사실은 여전하다. 이에 대한 해결책이 제안되지 않으면, 치수와 혈액 순환이 제거된 후에, 치아 내의 겔에 대한 반대 극성의 전기 도전이 더 이상 없기 때문에, 이것은 본 발명에도 적용된다. 본 발명은 특히 약화된(devitalized) 치아를 위해 개발된 대안을 제공한다. 본 발명에 따르면, 도 10에 도시된 바와 같이, 환자의 손에 잡혀지거나 신체에 대해 배치된 극은, 약화된 치아(82)에서 이전에 파여진 치아관(81) 내에 삽입될 수 있는 프로브(S)로 결합되거나(직렬로) 대체된다. 도전성 겔(83)은, 치아에 수분을 공급하는 치료 후에 더 이상 존재하지 않는 치수를 대체하기 위해 채널에 배치된다. 따라서 치수가 없는 경우라도, 두번째 극의 도전 작용이 다시 생성된다.
본 발명에 따르면, 외부 겔에서 관측한 바와 같이, 이러한 겔은 반대 극성의 활성 미백 성분 및 불소를 포함하므로, 이러한 외부 거터의 겔을 향해 유도된다. 외부 극의 거터에 대해 반대인 활성 분자의 두번째 이동을 생성할 수 있다. 만일 반대 극성의 활성 분자가 없다면, 동일한 겔과 동일한 극성을 이용하여 외부 미백, 이어서 내부 미백 등의 식으로, 연속적으로 동작을 반복하면 된다(극성을 반대로 해서, 도 7에 도시된 바와 같이, 활성 겔이 치아의 내부 또는 외부에 있는지 상관 없이).
본 발명의 이러한 확장은, 약화된 치아를 미백할 수 있는 장점을 갖는데, 약화된 치아는 보통 대부분 색이 바랜 치아이므로 매우 중요하다. 그들이 치아 내부의 착색 분자를 향해 전기영동적으로 이동했기 때문에, 제품의 작용을 더 높이는 장점이 있다. 이러한 이중의 내부 및 외부 작용은 양측면 상의 색소 분자의 박멸 작용과 관련된다. 이러한 경우, 내부 극으로부터의 미백 메커니즘을 이해하기 위해서는, 도 7에서 시간 2와 3을 반대로 하면 된다.
도 11을 참조하면, 본 발명은 치아의 미백에만 한정되지 않고, 피부나 머리, 그리고 손톱 같은 신체의 다른 부분에 대한 치료에도 적용될 수 있다. 도 11은 손가락(85)의 말단에 적용된 겔 공급수단(84)을 보여주며, 손톱을 덮고 있다.
상기한 바와 같이, 본 발명은 치아 미백과 구강 조직의 보호를 최적화하는 수단을 제공한다는 점에서 제기된 문제점을 완전히 해결한다. 또한, 다른 방법으로는 불가능했던 치료의 제어와 같은 근본적인 문제를 해결할 수 있다.
본 발명은 상기에서 예를 들어 설명한 프로세스의 구현에 한정되지 않으며, 이러한 프로세스를 구현하기 위한 장치의 실시예에도 한정되지 않고, 모든 변형예를 포함한다. 따라서, 동상이나 직물같은 인체의 부분 이외의 대상물의 미백에도 사용될 수 있다. 또한, 본 발명에 기초한 공업적인 세척도 가능하며, 세척 물질의 침투를 보장할 수 있고, 전기영동에 의해 착색 분자의 박멸도 가능하다.