वह पदार्थ जिससे दाँत बनता है। डेंटल क्लिनिक डेंटसोयुज। मानव दांत कैसे काम करते हैं: शारीरिक विशेषताएं

तामचीनी- यह दांतों के संरचनात्मक मुकुट को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक आवरण है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी अलग-अलग मोटाई होती है: उदाहरण के लिए, ट्यूबरकल के क्षेत्र में यह अधिक मोटा (2.5 मिमी तक) होता है, और सीमेंट-तामचीनी जंक्शन पर यह पतला होता है।

इस तथ्य के बावजूद कि यह शरीर में सबसे अधिक खनिजयुक्त और सबसे कठोर ऊतक है, यह बहुत नाजुक भी है।

स्थायी दांतों का इनेमल एक पारभासी ऊतक होता है, जिसका रंग पीले से भूरे-सफ़ेद रंगों तक भिन्न होता है। इसी पारभासीता के कारण दाँत का रंग इनेमल के रंग से अधिक डेंटिन के रंग पर निर्भर करता है। यही कारण है कि दांतों को सफेद करने की लगभग सभी आधुनिक विधियों का उद्देश्य दांतों को चमकाना है।

जहां तक ​​प्राथमिक दांतों की बात है, अपारदर्शी क्रिस्टलीय रूपों की उच्च सामग्री के कारण इनेमल अधिक सफेद दिखाई देता है।

दाँत इनेमल की संरचना

दाँत के इनेमल में शामिल हैं: 96% अकार्बनिक खनिज, 1% कार्बनिक मैट्रिक्स और 3% पानी।इस संरचना के लिए धन्यवाद, इनेमल हिस्टोलॉजिकल वर्गों पर वैकल्पिक रूप से सजातीय दिखाई देता है।

उम्र के साथ, कार्बनिक मैट्रिक्स और पानी की मात्रा कम हो जाती है, और अकार्बनिक खनिजों की सामग्री तदनुसार बढ़ जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, डेंटिन और सीमेंट के विपरीत, इनेमल के कार्बनिक हिस्से में कोलेजन नहीं होता है। इसके बजाय, इनेमल में प्रोटीन के दो अद्वितीय वर्ग होते हैं जिन्हें एमेलोजिनिन और एनामेलिन कहा जाता है। इन प्रोटीनों का प्रत्यक्ष उद्देश्य वर्तमान में अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसे सुझाव हैं कि वे तामचीनी विकास के तंत्र में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं।

जहां तक ​​इनेमल के अकार्बनिक पदार्थ का सवाल है, इसमें 90-95% हाइड्रॉक्सीपैटाइट होता है।

दाँत तामचीनी की संरचना

दाँत का इनेमल होता है तामचीनी प्रिज्म और अंतरप्रिज्मीय पदार्थ.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनेमल की बाहरी परत और डेंटिनोएनेमल सीमा पर कोई प्रिज्म नहीं हैं। तामचीनीप्रिज्मतामचीनी की मौलिक रूपात्मक इकाई हैं। उनमें से प्रत्येक एक एकल तामचीनी बनाने वाली कोशिका - अमेलोब्लास्ट से बनता है। प्रिज्म बिना किसी रुकावट के इनेमल को उसकी पूरी मोटाई में पार करते हैं, और उनका स्थान डेंटिनोएनामेल जंक्शन के बिल्कुल लंबवत होता है। एकमात्र अपवाद स्थायी दांतों के ग्रीवा क्षेत्र हैं, जहां तामचीनी प्रिज्म कुछ हद तक शीर्ष पर उन्मुख होते हैं।

अंतर्प्रिज्मीय तामचीनीइसकी संरचना प्रिज्मीय जैसी ही होती है, लेकिन क्रिस्टल की दिशा में इससे भिन्न होती है। यहां इनेमल बंडल और प्लेटें (लैमेला) हैं, जो इनेमल की पूरी मोटाई से गुजरती हैं और हाइपोमिनरलाइज्ड जोन हैं। इन क्षेत्रों का कार्य आज तक अज्ञात है। लैमेला, इनेमल की संरचना में दोष होने और मुख्य रूप से कार्बनिक घटकों से युक्त होने के कारण, इसकी संरचना में बैक्टीरिया के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है।

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मानव दांत एक अभिन्न अंग हैं चबाने-बोलने का उपकरण, जो आधुनिक विचारों के अनुसार, परस्पर क्रिया करने वाले और परस्पर जुड़े अंगों का एक जटिल है जो चबाने, सांस लेने और आवाज और भाषण के निर्माण में भाग लेते हैं। इस परिसर में शामिल हैं: ठोस समर्थन - चेहरे का कंकाल और टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़; चबाने वाली मांसपेशियाँ; भोजन को पकड़ने, हिलाने और निगलने के लिए भोजन का बोलस बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए अंग, साथ ही ध्वनि-वाक् तंत्र: होंठ, गाल, तालु, दांत, जीभ; भोजन को कुचलने और पीसने के अंग - दाँत; वे अंग जो भोजन को नरम करने और एंजाइमेटिक रूप से संसाधित करने का काम करते हैं, मौखिक गुहा की लार ग्रंथियां हैं।

दाँत विभिन्न संरचनात्मक संरचनाओं से घिरे होते हैं। वे जबड़ों पर मेटामेरिक डेंटिशन बनाते हैं, इसलिए जबड़े के उस क्षेत्र को दांत से संबंधित के रूप में नामित किया जाता है डेंटोफेशियल खंड. ऊपरी जबड़े (सेगमेंटा डेंटोमैक्सिलारेस) और निचले जबड़े (सेगमेंटा डेंटोमैंडिबुलरिस) के डेंटोफेशियल खंड होते हैं।

डेंटोफेशियल खंड में दांत शामिल है; दंत कूपिका और उससे सटे जबड़े का भाग, श्लेष्मा झिल्ली से ढका हुआ; लिगामेंटस उपकरण, दांत को एल्वियोलस से जोड़ना; वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ (चित्र 1)।

चावल। 1.

1 - पेरियोडोंटल फाइबर; 2 - वायुकोशीय दीवार; 3 - दंत वायुकोशीय तंतु; 4 - तंत्रिका की वायुकोशीय-मसूड़े की शाखा; 5 - पेरियोडोंटल वाहिकाएँ; 6 - जबड़े की धमनियां और नसें; 7 - तंत्रिका की दंत शाखा; 8 - एल्वियोली के नीचे; 9 - दांत की जड़; 10 - दांत की गर्दन; 11 - दाँत का मुकुट

मानव दांत हेटेरोडोंट और थेकोडोंट प्रणालियों से संबंधित हैं, डिप्योडोंट प्रकार के। सबसे पहले, दूध के दांत (डेंटेस डेसीडुई) काम करते हैं, जो 2 साल की उम्र तक पूरी तरह से (20 दांत) दिखाई देते हैं, और फिर बदल दिए जाते हैं स्थाई दॉत(डेंटेस परमानेंट) (32 दांत) (चित्र 2)।

चावल। 2.

ए - ऊपरी जबड़ा; बी - निचला जबड़ा;

1 - केंद्रीय कृन्तक; 2 - पार्श्व कृन्तक; 3 - नुकीले; 4 - प्रथम प्रीमोलर; 5 - दूसरा प्रीमोलर; 6 - पहली दाढ़; 7 - दूसरी दाढ़; 8 - तीसरी दाढ़

दाँत के भाग. प्रत्येक दांत (डेंस) में एक क्राउन (कोरोना डेंटिस) होता है - जबड़े के एल्वियोलस से निकला हुआ एक मोटा हिस्सा; गर्दन (गर्भाशय ग्रीवा डेंटिस) - मुकुट से सटा हुआ संकुचित भाग, और जड़ (रेडिक्स डेंटिस) - जबड़े के एल्वियोलस के अंदर स्थित दांत का हिस्सा। जड़ ख़त्म हो जाती है दांत की जड़ का शीर्ष(एपेक्स रेडिसिस डेंटिस) (चित्र 3)। कार्यात्मक रूप से अलग-अलग दांतों में जड़ों की संख्या असमान होती है - 1 से 3 तक।

चावल। 3. दाँत की संरचना: 1 - इनेमल; 2 - डेंटिन; 3 - गूदा; 4 - गोंद का मुक्त भाग; 5 - पेरियोडोंटियम; 6 - सीमेंट; 7 - दांत रूट कैनाल; 8 - वायुकोशीय दीवार; 9 - दांत के शीर्ष पर छेद; 10 - दाँत की जड़; 11 - दांत की गर्दन; 12- दाँत का मुकुट

दंत चिकित्सा में हैं नैदानिक ​​मुकुट(कोरोना क्लिनिक), जिसे मसूड़े के ऊपर उभरे हुए दांत के क्षेत्र के रूप में भी समझा जाता है नैदानिक ​​जड़(रेडिक्स क्लिनिक)- एल्वोलस में स्थित दांत का क्षेत्र। मसूड़ों के शोष के कारण उम्र के साथ क्लिनिकल क्राउन बढ़ता है, और क्लिनिकल जड़ कम हो जाती है।

दांत के अंदर एक छोटा सा होता है दंत गुहा (कैविटास डेंटिस)जिसका आकार अलग-अलग दांतों में अलग-अलग होता है। दांत के शीर्ष में, इसकी गुहा (कैविटास कोरोना) का आकार लगभग मुकुट के आकार को दोहराता है। फिर यह रूप में जड़ तक जारी रहता है रूट कैनाल (कैनालिस रेडिसिस डेंटिस), जो जड़ के सिरे पर समाप्त होता है छेद (फोरामेन एपिसिस डेंटिस). 2 और 3 जड़ों वाले दांतों में क्रमशः 2 या 3 रूट कैनाल और एपिकल फोरैमिना होते हैं, लेकिन कैनाल शाखा कर सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं और एक में फिर से जुड़ सकते हैं। दाँत की गुहा की बंद सतह से सटी हुई दीवार को वॉल्ट कहा जाता है। छोटे और बड़े दाढ़ों में, जिनकी रोधक सतह पर होते हैं चबाने वाले ट्यूबरकल, लुगदी सींगों से भरे संबंधित अवसाद तिजोरी में ध्यान देने योग्य हैं। गुहा की सतह जहां से रूट कैनाल शुरू होती है, गुहा का तल कहलाती है। एकल-जड़ वाले दांतों में, गुहा का निचला भाग फ़नल के आकार का हो जाता है और नहर में चला जाता है। बहु-जड़ वाले दांतों में, निचला भाग चपटा होता है और प्रत्येक जड़ के लिए छेद होता है।

दांतों की कैविटी भर जाती है दाँत का गूदा (पल्पा डेंटिस)- एक विशेष संरचना का ढीला संयोजी ऊतक, सेलुलर तत्वों, वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से समृद्ध। दाँत गुहा के भागों के अनुसार, उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है क्राउन पल्प (पल्पा कोरोनलिस)और जड़ का गूदा (पल्पा रेडिकुलरिस).

सामान्य दाँत संरचना. दाँत का कठोर आधार होता है दंतधातु- संरचना में हड्डी के समान एक पदार्थ। डेंटिन दाँत का आकार निर्धारित करता है। मुकुट बनाने वाला डेंटिन सफेद दंत की एक परत से ढका होता है इनेमल (इनामेलम), और रूट डेंटिन - सीमेंट (सीमेंटम). क्राउन इनेमल और रूट सीमेंट का जंक्शन दांत की गर्दन पर होता है। इनेमल और सीमेंट के बीच 3 प्रकार के संबंध हैं:

1) वे अंत-से-अंत तक जुड़े हुए हैं;

2) वे एक-दूसरे को ओवरलैप करते हैं (तामचीनी सीमेंट को ओवरलैप करती है और इसके विपरीत);

3) इनेमल सीमेंट के किनारे तक नहीं पहुंच पाता और उनके बीच डेंटिन का एक खुला क्षेत्र रह जाता है।

अक्षुण्ण दांतों का इनेमल एक टिकाऊ, चूने रहित आवरण से ढका होता है क्यूटिकल इनेमल (क्यूटिकुला एनामेली).

डेंटिन दांतों का प्राथमिक ऊतक है। इसकी संरचना मोटे रेशेदार हड्डी के समान होती है और कोशिकाओं की अनुपस्थिति और अधिक कठोरता में इससे भिन्न होती है। डेंटिन में कोशिका प्रक्रियाएं शामिल होती हैं - ओडोन्टोब्लास्ट, जो दांत के गूदे और आसपास की परिधीय परत में स्थित होती हैं मुख्य पदार्थ. इसमें बहुत कुछ है डेंटिनल नलिकाएं (ट्यूबुली डेंटिनेल), जिसमें ओडोन्टोब्लास्ट की प्रक्रियाएँ गुजरती हैं (चित्र 4)। डेंटिन के 1 मिमी 3 में 75,000 तक डेंटिनल नलिकाएं होती हैं। गूदे के पास क्राउन के डेंटिन में जड़ की तुलना में अधिक नलिकाएं होती हैं। विभिन्न दांतों में दंत नलिकाओं की संख्या अलग-अलग होती है: कृन्तकों में दाढ़ों की तुलना में इनकी संख्या 1.5 गुना अधिक होती है।

चावल। 4. ओडोन्टोब्लास्ट और डेंटिन में उनकी प्रक्रियाएँ:

1 - मेंटल डेंटिन; 2 - पेरिपुलपर डेंटिन; 3 - प्रीडेंटिन; 4 - ओडोन्टोब्लास्ट; 5 - दंत नलिकाएं

डेंटिन का मुख्य पदार्थ, नलिकाओं के बीच स्थित, कोलेजन फाइबर और उनके चिपकने वाले पदार्थ से बना होता है। डेंटिन की 2 परतें होती हैं: बाहरी - मेंटल और भीतरी - पेरिपुलपर. बाहरी परत में, मुख्य पदार्थ के तंतु दांत के मुकुट के शीर्ष पर रेडियल दिशा में चलते हैं, और आंतरिक परत में - दांत की गुहा के संबंध में स्पर्शरेखीय रूप से। मुकुट के पार्श्व भाग और जड़ में बाहरी परत के तंतु तिरछे स्थित होते हैं। दंत नलिकाओं के संबंध में, बाहरी परत के कोलेजन फाइबर समानांतर चलते हैं, और आंतरिक परत समकोण पर चलती है। कोलेजन फाइबर के बीच खनिज लवण (मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम और हाइड्रॉक्सीपैटाइट क्रिस्टल) जमा होते हैं। कोलेजन फाइबर का कैल्सीफिकेशन नहीं होता है। नमक के क्रिस्टल रेशों के साथ उन्मुख होते हैं। डेंटिन के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें थोड़ा कैल्सीफाइड या पूरी तरह से अनकैल्सीफाइड जमीनी पदार्थ होता है ( अंतरगोलाकार स्थान). रोग प्रक्रियाओं के दौरान ये क्षेत्र बढ़ सकते हैं। वृद्ध लोगों में, डेंटिन के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें तंतु भी कैल्सीफिकेशन के प्रति संवेदनशील होते हैं। पेरिपुलपर डेंटिन की सबसे भीतरी परत कैल्सीफाइड नहीं होती है और कहलाती है डेंटिनोजेनिक ज़ोन (प्रीडेंटिन). यह जोन वह जगह है डेंटिन की निरंतर वृद्धि.

वर्तमान में, चिकित्सक मॉर्फोफंक्शनल फॉर्मेशन एंडोडॉन्टियम को अलग करते हैं, जिसमें दांत की गुहा से सटे गूदे और डेंटिन शामिल होते हैं। ये दंत ऊतक अक्सर स्थानीय रोग प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिसके कारण चिकित्सीय दंत चिकित्सा की एक शाखा के रूप में एंडोडोंटिक्स का गठन हुआ और एंडोडोंटिक उपकरणों का विकास हुआ।

इनेमल से मिलकर बनता है इनेमल प्रिज्म (प्रिज्माए एनामेली)- पतली (3-6 माइक्रोन) लम्बी संरचनाएं, इनेमल की पूरी मोटाई के माध्यम से तरंगों में चलती हैं, और उन्हें एक साथ चिपकाती हैं अंतर्प्रिज्मीय पदार्थ.

इनेमल परत की मोटाई दांतों के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग होती है और 0.01 मिमी (दांत की गर्दन पर) से 1.7 मिमी (दाढ़ों के चबाने वाले क्यूप्स के स्तर पर) तक होती है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, जिसे इसमें खनिज लवणों की उच्च (97% तक) सामग्री द्वारा समझाया गया है। इनेमल प्रिज्म का आकार बहुकोणीय होता है और ये डेंटिन और दांत के अनुदैर्ध्य अक्ष पर रेडियल रूप से स्थित होते हैं (चित्र 5)।

चावल। 5. मानव दाँत की संरचना। हिस्टोलॉजिकल नमूना. उव. x5.

ओडोन्टोब्लास्ट और डेंटिन में उनकी प्रक्रियाएँ:

1 - तामचीनी; 2 - तिरछी गहरी रेखाएँ - तामचीनी धारियाँ (रेट्ज़ियस धारियाँ); 3 - बारी-बारी से तामचीनी धारियाँ (श्रेगर धारियाँ); 4 - दाँत का मुकुट; 5 - डेंटिन; 6 - दंत नलिकाएं; 7 - दांत की गर्दन; 8 - दाँत गुहा; 9 - डेंटिन; 10 - दांत की जड़; 11 - सीमेंट; 12 - दांत रूट कैनाल

सीमेंटम मोटे रेशेदार हड्डी है, जिसमें शामिल है मुख्य पदार्थचूने के लवण (70% तक) से संसेचित, जिसमें कोलेजन फाइबर अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं। जड़ के सिरों पर और अंतरजड़ सतहों पर सीमेंट में कोशिकाएँ होती हैं - सीमेंटोसाइट्स, जो हड्डी के गुहाओं में पड़ी होती हैं। सीमेंट में कोई ट्यूब या बर्तन नहीं होते हैं; यह पेरियोडोंटियम से व्यापक रूप से पोषित होता है।

दाँत की जड़ संयोजी ऊतक तंतुओं के कई बंडलों के माध्यम से जबड़े की वायुकोशिका से जुड़ी होती है। ये बंडल, ढीले संयोजी ऊतक और सेलुलर तत्व दांत की संयोजी ऊतक झिल्ली बनाते हैं, जो एल्वियोलस और सीमेंट के बीच स्थित होती है और कहलाती है। periodontium. पेरियोडोंटियम आंतरिक पेरीओस्टेम की भूमिका निभाता है। यह लगाव रेशेदार कनेक्शन के प्रकारों में से एक है - डेंटोएल्वियोलर कनेक्शन (आर्टिक्यूलेशन डेंटोएल्वियोलारिस)। दांत की जड़ के आस-पास की संरचनाओं का समूह: पेरियोडोंटियम, एल्वोलस, एल्वोलर प्रक्रिया का संबंधित खंड और इसे ढकने वाले मसूड़े को कहा जाता है। पेरियोडोंटल (पैरोडेंटियम).

दांत को पेरियोडॉन्टल ऊतक का उपयोग करके ठीक किया जाता है, जिसके रेशे सीमेंट और हड्डी के एल्वियोलस के बीच फैले होते हैं। तीन तत्वों (बोन डेंटल एल्वोलस, पेरियोडोंटियम और सीमेंटम) के संयोजन को कहा जाता है दाँत का सहायक उपकरण.

पेरियोडोंटियम हड्डी एल्वियोली और सीमेंट के बीच स्थित संयोजी ऊतक बंडलों का एक जटिल है। मानव दांतों में पीरियडोंटल गैप की चौड़ाई एल्वियोलस के मुंह के पास 0.15-0.35 मिमी, जड़ के मध्य तीसरे में 0.1-0.3 मिमी और जड़ के शीर्ष पर 0.3-0.55 मिमी है। जड़ के मध्य तीसरे भाग में, लेरियोडोंटल गैप में एक संकुचन होता है, इसलिए आकार में इसकी तुलना मोटे तौर पर एक घंटे के चश्मे से की जा सकती है, जो एल्वियोलस में दांत के माइक्रोमूवमेंट से जुड़ा होता है। 55-60 वर्षों के बाद, पेरियोडोंटल विदर संकीर्ण हो जाता है (72% मामलों में)।

कोलेजन फाइबर के कई बंडल दंत एल्वियोली की दीवार से सीमेंटम तक फैले हुए हैं। रेशेदार ऊतक के बंडलों के बीच की जगहों में ढीले संयोजी ऊतक की परतें होती हैं जिनमें सेलुलर तत्व (हिस्टियोसाइट्स, फ़ाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, आदि), वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। पेरियोडॉन्टल कोलेजन फाइबर के बंडलों की दिशा अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग होती है। रिटेनिंग उपकरण में डेंटल एल्वोलस (सीमांत पेरियोडोंटियम) के मुहाने पर, डेंटोजिंजिवल, इंटरडेंटल और को अलग किया जा सकता है। दंत वायुकोशीय समूहरेशों के बंडल (चित्र 6)।

चावल। 6. पेरियोडोंटियम की संरचना। दांत की जड़ के ग्रीवा भाग के स्तर पर क्रॉस-सेक्शन: 1 - डेंटोएल्वियोलर फाइबर; 2 - इंटरडेंटल (इंटररूट) फाइबर; 3 - पेरियोडोंटल फाइबर

दंत रेशे (फ़ाइब्रा डेंटोजिंजिवल्स)मसूड़ों की जेब के नीचे जड़ सीमेंट से शुरू करें और मसूड़ों के संयोजी ऊतक में पंखे के आकार में बाहर की ओर फैलाएं।

बंडल वेस्टिबुलर और मौखिक सतहों पर अच्छी तरह से और दांतों की संपर्क सतहों पर अपेक्षाकृत कमजोर रूप से व्यक्त होते हैं। फाइबर बंडलों की मोटाई 0.1 मिमी से अधिक नहीं होती है।

इंटरडेंटल फाइबर (फाइब्रा इंटरडेंटलिया) 1.0-1.5 मिमी चौड़े शक्तिशाली बीम बनाएं। वे एक दांत की संपर्क सतह के सीमेंटम से लेकर इंटरडेंटल सेप्टम के माध्यम से आसन्न ट्यूब के सीमेंटम तक फैले होते हैं। बंडलों का यह समूह एक विशेष भूमिका निभाता है: यह दांतों की निरंतरता को बनाए रखता है और दंत आर्च के भीतर चबाने के दबाव के वितरण में भाग लेता है।

डेंटोएल्वियोलर फाइबर (फाइब्रे डेंटोएल्वियोलेरेस)पूरी लंबाई के साथ जड़ के सीमेंटम से शुरू करें और दंत एल्वियोली की दीवार तक जाएं। तंतुओं के बंडल जड़ के शीर्ष पर शुरू होते हैं, लगभग लंबवत फैलते हैं, शीर्ष भाग में - क्षैतिज रूप से, जड़ के मध्य और ऊपरी तिहाई में वे नीचे से ऊपर तक तिरछे जाते हैं। बहु-जड़ वाले दांतों पर, गुच्छे कम तिरछे जाते हैं; उन स्थानों पर जहां जड़ विभाजित होती है, वे ऊपर से नीचे तक, एक जड़ से दूसरे तक, एक-दूसरे को पार करते हुए चलते हैं। प्रतिपक्षी दाँत की अनुपस्थिति में किरणों की दिशा क्षैतिज हो जाती है।

पेरियोडॉन्टल कोलेजन फाइबर के बंडलों का अभिविन्यास, साथ ही जबड़े के स्पंजी पदार्थ की संरचना, कार्यात्मक भार के प्रभाव में बनती है। प्रतिपक्षी से रहित दांतों में, समय के साथ, पेरियोडॉन्टल बंडलों की संख्या और मोटाई छोटी हो जाती है, और उनकी दिशा तिरछी से क्षैतिज और यहां तक ​​कि विपरीत दिशा में तिरछी हो जाती है (चित्र 7)।

चावल। 7. उपस्थिति (ए) और एक प्रतिपक्षी की अनुपस्थिति (बी) में पेरियोडॉन्टल बंडलों की दिशा और गंभीरता

मानव शरीर रचना विज्ञान एस.एस. मिखाइलोव, ए.वी. चुकबर, ए.जी. त्सिबुल्किन

दांत मानव शरीर का अभिन्न अंग हैं और स्वास्थ्य का सूचक भी। उनके नुकसान से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, और व्यक्ति की सौंदर्य उपस्थिति खराब हो जाती है। लेकिन अक्सर दांत विभिन्न बीमारियों के संपर्क में आते हैं, जिनमें सबसे अधिक क्षय होता है। इस मामले में, विनाश न केवल तामचीनी को प्रभावित करता है, बल्कि हड्डी के पदार्थ को भी प्रभावित करता है, जिससे तीव्र दर्द होता है।

दाँत की संरचना

दांत एक मानव अंग है जो जबड़े के एल्वियोली में स्थित होता है और शारीरिक रूप से एक मुकुट, जड़ और गर्दन से बना होता है, जो पतला होकर मुकुट को जड़ से जोड़ता है।

आकृति विज्ञान की दृष्टि से इसमें कठोर और मुलायम ऊतक होते हैं। आओ हम इसे नज़दीक से देखें। इनेमल, जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है, दांत के कोरोनल यानी दृश्य भाग को ढकता है और इसके नीचे हड्डी होती है, अन्यथा इसे डेंटिन कहा जाता है, जो अपनी संरचना में काफी नरम और छिद्रपूर्ण होती है। मसूड़े के नीचे इसकी जड़ सीमेंट से ढकी होती है, और दांत के अंदर का हिस्सा खोखला होता है, और यह खाली स्थान गूदे, नरम ऊतकों से भरा होता है जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। वे छिद्रपूर्ण डेंटिन संरचना में प्रवेश करते हैं और इनेमल की शुरुआत तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि मौखिक गुहा में तापमान में अचानक परिवर्तन के साथ-साथ अन्य प्रतिकूल कारकों के संपर्क में आने पर संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

दंती

दाँत का हड्डी पदार्थ इसका मुख्य भाग बनाता है; कोरोनल क्षेत्र में यह इनेमल से ढका होता है, और मसूड़े के नीचे सीमेंट का एक आवरण होता है। डेंटिन एक सहायक तत्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गूदे को बाहरी जलन से बचाने का कार्य करता है।

दाँत की हड्डी का पदार्थ अपनी ढीली संरचना के बावजूद, इनेमल के बाद शरीर में दूसरा सबसे मजबूत पदार्थ है। इस ऊतक के पांचवें हिस्से में कोलेजन, दो तिहाई अकार्बनिक पदार्थ और 10% पानी होता है। यदि आप माइक्रोस्कोप के नीचे डेंटिन की जांच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह एक अंतरकोशिकीय पदार्थ है जो असमान रूप से कैलकेरियस जमाव से ढका हुआ है। यह बड़ी संख्या में दंत नलिकाओं द्वारा प्रवेश किया जाता है, जो लुगदी के तंत्रिका अंत से भरे होते हैं।

दाँत के अस्थि पदार्थ को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है:

  1. प्राथमिक डेंटिन, जो पहला दांत निकलने से पहले बनता है।
  2. माध्यमिक, जिसे शारीरिक भी कहा जाता है, दांत की उपस्थिति के बाद गठन की विशेषता है, जो दंत चिकित्सा ट्यूबों और फाइबर की एक अराजक व्यवस्था के साथ-साथ उनकी कम संख्या की विशेषता है। इस प्रकार, समय के साथ, गुहा मोटा होने के कारण हड्डी सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है।
  3. तृतीयक या प्रतिस्थापन - ऊतक जलन के परिणामस्वरूप गठित, बमुश्किल बोधगम्य खनिजकरण के साथ एक असमान उपस्थिति की विशेषता। इस मामले में, ट्यूब अक्सर अनुपस्थित होते हैं।

डेंटिन का निर्माण व्यक्तिगत होता है और कई कारकों पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए, दांतों का घिसना या अन्य दोष जिसमें डेंटिन प्रतिस्थापन तीव्रता की अलग-अलग डिग्री के साथ होता है।

तामचीनी

यह मानव शरीर में सबसे कठोर और मजबूत ऊतक है, जिसमें लगभग पूरी तरह से खनिज होते हैं और डेंटिन और पल्प के लिए सुरक्षात्मक कार्य करते हैं।

इसकी सबसे पतली परत दांत की गर्दन पर स्थित होती है, और इसकी सबसे मोटी परत चबाने वाले पुच्छों पर होती है। इनेमल की ताकत स्थिर नहीं होती है, यह दांतों के विकास चक्र की शुरुआत से अंत तक बदलती रहती है। इस प्रकार, विस्फोट के बाद यह कई वर्षों की तुलना में बहुत कमजोर है, क्योंकि इसका खनिजकरण अभी भी अपूर्ण है। लेकिन वर्षों से, कपड़े की ताकत अभी भी कम होती जा रही है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है.

इसके अलावा, दाँत के विभिन्न क्षेत्रों में इनेमल की ताकत अलग-अलग होती है। यह पैरामीटर भी व्यक्तिगत है. लेकिन एक विशेषता सभी के लिए समान है: कपड़े की ऊपरी परत हमेशा सबसे टिकाऊ होती है, इसकी संरचना एक समान होती है, और सरंध्रता नगण्य होती है। इनेमल परत डेंटिन के जितनी करीब होती है, इसकी संरचना उतनी ही ढीली हो जाती है और तदनुसार, ताकत कम हो जाती है।

डेंटिन रोग

सबसे अधिक, दाँत की हड्डी का पदार्थ क्षय जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील होता है। यदि क्षति केवल दांत के डेंटिन और इनेमल को प्रभावित करती है, तो जड़ नष्ट होने पर रोग को मध्यम रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका गहरा रूप देखा जाता है। यह सब सतह के ऊतकों को नुकसान, हिंसक गुहाओं की उपस्थिति से शुरू होता है, जो भोजन के मलबे से भरे होते हैं, जो क्षय प्रक्रियाओं की शुरुआत और दांत के आगे विनाश में योगदान देता है।

प्रभावित क्षेत्र महत्वपूर्ण असुविधा का कारण बनता है, विभिन्न परेशानियों के जवाब में तीव्र दर्द के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जैसे ही पीड़ादायक स्थान के साथ उनका संपर्क बंद हो जाता है, दर्द गायब हो जाता है। यह जल्द से जल्द दंत चिकित्सक के पास जाने और समस्या को ठीक करने का एक कारण है। अन्यथा, क्षय काफी कम समय में दांत की जड़ तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद इसके खोने की संभावना अधिक होती है।

यथासंभव लंबे समय तक दंत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मौखिक स्वच्छता बनाए रखना, विटामिन और खनिजों से भरपूर स्वस्थ भोजन खाना और प्रारंभिक चरण में संभावित ऊतक क्षति की पहचान करने, इसके विनाश को रोकने के लिए नियमित दंत परीक्षण से गुजरना आवश्यक है।