Aplicação do laser na odontologia
Liderar
O laser tem sido aplicado na prática da cirurgia oral há quase 30 anos, tornando-se um tratamento odontológico de rotina, podendo ser utilizado como tratamento auxiliar e também como um novo projeto independente de equipamento odontológico. O tratamento odontológico a laser convencional se enquadra na categoria de odontologia a laser. A odontologia a laser abrange tratamento periodontal, regeneração periodontal assistida, implantes dentários, cirurgia oral minimamente invasiva, restauração dentária, tratamento endodôntico, cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia, entre outros.
O laser facilita e agiliza o processo de diagnóstico e tratamento, reduz o estresse do paciente e tem sido amplamente reconhecido no tratamento de doenças dentárias e bucais.
Introdução ao programa de tratamento
De acordo com as propriedades ópticas do tecido oral, existem quatro formas diferentes de interação entre a energia luminosa do laser e o tecido alvo: reflexão, absorção, projeção e dispersão. Além disso, para o efeito fotobiológico, existem os efeitos fototérmico, fotoquímico, de fluorescência e de microjato.
Para os principais projetos de tratamento odontológico, os lasers mais utilizados no mundo incluem: laser semicondutor de 450, 650, 808, 980 e 1064 nm, laser Nd:YAG, laser de érbio de 2940 nm (2,94 µm) e laser de CO2. A seguir, uma breve introdução a alguns tratamentos odontológicos:
Tratamento periodontal:
Os comprimentos de onda de 808, 830 e 980 nm são adequados para tratamento periodontal não cirúrgico, com efeito bactericida e boa coagulação; o laser Nd:YAG de 1064 nm apresenta a maior absorção de melanina, menor absorção de hemoglobina e leve absorção em água, possuindo efeito bactericida e hemostático; os lasers Er:YAG de 2940 nm (2,94 µm) e ErCr:YSGG de 2780 nm apresentam picos de absorção em água e baixa absorção de hemoglobina. Devido à presença de névoa de água, o aumento de calor é pequeno, o que limita o efeito hemostático e de coagulação, porém não causa desconforto pós-operatório e a cicatrização é mais rápida. O laser Er:YAG de 2940 nm (2,94 µm) é o mais utilizado entre os lasers de érbio.
Hemostasia oral a laser:
Os lasers semicondutores Nd:YAG de 1064 nm e 808, 830 e 980 nm são mais facilmente absorvidos pelo heme. Em tecidos com alta concentração de heme, cria-se um bom ambiente hemostático após a cirurgia. No entanto, o mecanismo hemostático do laser de CO2 é diferente, pois o colágeno na parede vascular se decompõe em polímero espiral após a absorção do laser de CO2. Essa alteração estrutural leva à contração das fibras de colágeno e dos lúmens vasculares, resultando em um efeito hemostático.
Para pacientes que utilizam anticoagulantes como aspirina e inibidores da agregação plaquetária, incluindo pessoas com distúrbios de coagulação que consomem vitamina E, ginkgo biloba, canela, pimenta, curry e outras ervas e especiarias ricas em ácido salicílico, o tratamento a laser não apresenta problemas de coagulação. Devido ao baixo desempenho hemostático (baixa absorção pelo heme) do laser de érbio (2940 nm/2,94 µm) após ressecção gengival, lasers semicondutores, Nd:YAG ou de CO2 são geralmente utilizados para a coagulação sanguínea pós-operatória.
Alongamento da coroa:
O alongamento de coroa pode ser usado para corrigir a aparência através do contorno gengival, melhorando o sorriso do paciente (ou seja, evitando a exposição excessiva da gengiva ao sorrir). Às vezes, com o auxílio de um guia cirúrgico, incisões a laser são feitas ao longo da borda do guia. Para lasers semicondutores de 808, 830 e 980 nm e lasers Nd:YAG de 1064 nm, o alvo é o tecido gengival mole. O laser Er:YAG de 2940 nm (2,94 µm) só pode ser usado se houver necessidade de alteração da estrutura óssea durante o alongamento de coroa. Os lasers semicondutores são amplamente utilizados para tratamento anti-inflamatório, ablativo e corte de tecido mole, enquanto o Er:YAG também pode ser usado com sucesso no corte de tecido duro.
Frenectomia:
Todos os lasers com diferentes comprimentos de onda podem ser usados para frenectomia, mas a profundidade de penetração do laser semicondutor e do Nd:YAG (500 μm) é muito maior do que a do laser de érbio (2940 nm/2,94 μm) e do laser de CO2 (5-40 μm), podendo ser bem controlada durante a cirurgia para evitar danos ao periósteo e à mandíbula.

Melanina, hemoglobina, oxiemoglobina, coeficiente de absorção (cm), érbio (Er), comprimento de onda (µm)
Curva do coeficiente de absorção
Produtos em Oral aplicativo
Para diversas aplicações terapêuticas em odontologia, a RealLight desenvolveu uma série de produtos com diferentes potências e formatos, incluindo lasers de comprimento de onda único, como os lasers odontológicos de 808 nm e 980 nm, módulos de laser semicondutor multi-comprimento de onda, como os lasers odontológicos de 450 nm, 638 nm, 808 nm, 980 nm e 1064 nm, e lasers das séries HQF e HQE. Esses lasers podem ser amplamente utilizados em tratamento periodontal, implantes orais, cirurgia oral minimamente invasiva, restauração dentária, tratamento endodôntico, cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia e outros tratamentos. O laser Er:YAG de 2940 nm (2,94 µm) também pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
Sobre RealLight
Há mais de 10 anos, a RealLight se dedica à pesquisa e desenvolvimento independentes e à industrialização de lasers e sistemas de aplicação a laser, com a missão de formar talentos de engenharia excepcionais para a indústria optoeletrônica. A empresa tem fornecido diversos produtos inovadores e competitivos para clientes em várias áreas, como instrumentos analíticos, cosmetologia médica, radar de alcance, processamento a laser, pesquisa científica e ensino. A RealLight possui expertise em lasers odontológicos com comprimentos de onda de 808 nm e 9xx nm, além de lasers Nd:YAG de 1064 nm e Er:YAG de 2940 nm (2,94 µm) (o laser Er:YAG é amplamente utilizado no corte de tecidos). A RealLight busca se tornar sua parceira estratégica e contribuir para o seu sucesso.
