Совершенствование эндодонтического лечения пациентов с хроническим пульпитом с учётом мониторинга микробного консорциума тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 14.01.14, кандидат наук Подпорин Михаил Сергеевич

  • Подпорин Михаил Сергеевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2021, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
  • Специальность ВАК РФ14.01.14
  • Количество страниц 199
Подпорин Михаил Сергеевич. Совершенствование эндодонтического лечения пациентов с хроническим пульпитом с учётом мониторинга микробного консорциума: дис. кандидат наук: 14.01.14 - Стоматология. ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2021. 199 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Подпорин Михаил Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

ПУБЛИКАЦИИ

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Анатомические, гистологические и физиологические особенности строения корневого канала зуба

1.2. Инфекция корневых каналов. Характеристика микробной контаминации

1.2.1. Ассоциативные особенности выживания микроорганизмов в условиях консорциума

1.2.2. Микробиологический пейзаж и патогенез эндодонтальной инфекции

1.3 Клинические аспекты эндодонтического лечения

1.4. Современные подходы к лечению хронического пульпита

1.4.1. Ирригационные растворы и аспекты их применения при проведении внутриканальной дезинфекции

1.4.2. Применение ультразвуковой активации ирригационного раствора

1.4.3. Применение лазерного излучения в эндодонтической практике

1.4.4. Применение фотодинамического воздействия в эндодонтической практике

1.5. Востребованность и клиническая эффективность применения альтернативных методик эндодонтической дезинфекции

1.6. Резюме

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Общая характеристика исследования

2.2. Клинико-лабораторные методы исследования

2.2.1. Сбор и анализ анамнеза. Оценка клинической картины пациента60

2.2.2. Алгоритмы выполнения клинических протоколов лечения и забор исследуемого материала

2.3. Лабораторные методы исследования

2.3.1. Определение микробного консорциума при хроническом пульпите

2.3.2. Экспериментальная оценка обоснования выбора фотосенсибилизатора в отношении микробного плато

2.3.3. Комбинированная дезинфекция корневых каналов на модели смешанной микробной биопленки

2.4. Статистические методы обработки данных

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Результаты клинических исследований

3.2. Результаты клинико-лабораторных исследований

3.3. Клинический пример этапов применения механической обработки корневых каналов и комбинированной методики антисептической обработки

3.4. Резюме

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА КОМБИНИРОВАННОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

4.1. Результаты автоматического культивирования приоритетных эндодонтальных патогенов при использовании разных видов фотодинамического воздействия

4.2. Результаты при использовании разных видов физического воздействия в условиях моделирования микробной биоплёнки ш уИго128

4.3. Резюме

ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

аФДТ - антимикробная фотодинамическая терапия

АФК - активная форма кислорода

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖСА - желточно-солевой агар

КОЕ - колониеобразующие единицы

КРМ - куркумин

ЛАО - лазерное активированное орошение ПЦР - полимеразная цепная реакция СЭМ - сканирующая электронная микроскопия УЗ - ультразвук

СФДТ - сонофотодинамическая терапия

ФАПИ - фотоно-акустическое потоковое излучение

ФДВ - фотодинамическое воздействие

ФДТ - фотодинамическая терапия

ФС - фотосенсибилизатор (фотоагент, фотосинтетайзер)

ХП - хронический пульпит

ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота

FDT - фотосенсибилизатор «Фотодитазин»

FS - фотосенсибилизатор «Fotosan»

GF - фотосенсибилизатор «Гелеофор»

LED - светодиод

MCF - единицы мутности по McFarland

OD - оптическая плотность

RPM - диапазон регулирования скорости

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Результаты общепринятого эндодонтического лечения пациентов, на данный момент, не могут считаться вполне удовлетворительными, так как частота осложнений по результатам лечения остается высокой и колеблется, согласно литературным обзорам, от 32 до 50% в сроки наблюдения свыше двух лет [35, 70, 130].

Внутренняя морфология зуба чрезвычайно сложна и разнообразна, и даже на сегодняшний день, располагая обширными сведениями о строении системы корневых каналов, эндодонтическое лечение не всегда может быть выполнено качественно, с минимальным количеством ошибок [237, 240]. От основного канала на различных уровнях отходит множество латеральных канальцев, которые также встречаются в области бифуркаций и трифуркаций многокорневых зубов. Между корневыми каналами имеются многочисленные анастомозы и перешейки, которые особенно часто встречаются, например, между мезиальными каналами моляров нижней челюсти [238, 245, 258].

Первичное лечение корневых каналов, согласно опубликованному отчету по результатам клинического исследования Hülsmann M. и Schäfer E., составляет от 70% до 85% [199]. Именно труднодоступность дезинфекции, обусловленная наличием дополнительных боковых каналов, выходящих из основного канала в области вершины (встречаемость 70% во всех зубах), затрудняет успех качественного лечения.

Бактериальное загрязнение системы корневых каналов зуба является ключевым фактором поражения пульпы и периапикальных тканей [204]. Полимикробная флора включает практически равную долю грамотрицательных и грамположительных бактерий [261]. Те, которые являются высокопатогенными, индуцируют токсичные вещества, такие как протеолитические ферменты или экзотоксины, которые воздействуют на

окружающие ткани, с последующим их поражением [1, 225]. Именно эрадикационно-дезинфецирующие аспекты лечения в составе комплекса эндодонтических мероприятий показаны для уничтожения этих бактерий и минимизации рисков рецидивов.

Для дезактивации микробной флоры инфицированных зубов начали использовать химико-механические методики воздействия для полного удаления всей некротизированной ткани пульпы [185]. В дополнение к механической обработке корневых каналов для поддерживающей дезактивации патогенов широкое применение нашли антибактериальные ополаскивающие растворы и препараты. Гипохлорит натрия (NaOQ) оказался эффективным средством для внутриканального применения [148, 163]. Прямой контакт между химическими агентами и микроорганизмами был необходим, чтобы достигалась бактерицидная эффективность. Однако, ограниченная глубина проникновения химических веществ в разные слои дентина существенным образом влияла на достижение поставленных целей инактивации микробной флоры [148, 215], поэтому стали применяться различные методики воздействия, а также различные концентрации препаратов при антибактериальной обработке системы каналов.

Кроме того, побочные эффекты, такие как токсичность, неприятный вкус и неприятный запах ирригационных растворов, были обоснованы в различных клинических испытаниях [272]. Определяющим фактором стало то, что подавляющее количество применяемых внутриканальных растворов, способных оказывать адекватное бактерицидное действие в отношении биопленки, необходимо было использовать в течение длительной экспозиции [259].

Другим важным фактором является то, что корневые каналы не имеют круглого сечения, а имеют овальное сечение, что ограничивает механическую обработку круглыми инструментами. Тем самым, имея возможность дополнять дезинфицирующие ирригационные растворы дополнительными методиками физиотерапевтического воздействия, может

стать тем механизмом, который способен оказать ценную помощь для эффективного удаления любых оставшихся тканей и бактерий.

Вышеизложенные факты способствуют поиску и разработке немедикаментозных способов воздействия при лечении заболеваний полости рта, среди которых важное место занимают физические методы (лазерная и фотодинамическая терапия, ультразвуковое воздействие и др.).

В последние годы фотодинамическая терапия (ФДТ) успешно применяется как метод фотоинактивации микроорганизмов, который получил широкое распространение, в том числе при лечении болезней зубов [75]. В терапевтическом поле данная методика возникла как альтернатива классическим ирригационным растворам, применяемым в асепте корневого канала [2, 250, 254].

Ключевым недостатком ФДТ является то, что проблемы, которые влияют на обычные ирригационные системы, в частности - ограниченное проникновение в узкие границы «плавников» и дентинные канальцы, перетяжки и боковые каналы, также влияют на растворы, содержащие фотосенсибилизаторы [93, 125]. Для решения этой задачи, на наш взгляд, представляется оправданным комбинация ФДТ с применением ультразвука, который создает непрерывное движение фотосенсибилизатора (ФС) с помощью эффекта, называемого акустическим потоком. Данный метод может улучшить удаление смазанного слоя, однако, основной целью является улучшение дезинфекции, основанное на локальной доставке и проникновении фотоагента в труднодоступные участки системы корневых каналов, тем самым повышая качество антисептической обработки.

На данный момент, в результате уже проведенных многочисленных исследований научным обществом стало ясно, что сложившиеся реалии о том, что данную методику возможно использовать стандартизировано при любой нозологии - преждевременное заключение. Далеко не каждый фотосенсибилизатор способен должным образом адсорбироваться на бактериальных клетках и накапливаться в тканях [93, 202], тем самым,

проявляя достоверно-положительный клинический результат, поэтому необходимо продолжать более точечно изучать возможность применения данной методики, учитывая ее вариабельную эффективность.

В процессе эндодонтического лечения полностью отказываться от применения антисептических препаратов, на данный момент, не представляется возможным, однако, снижение их используемой концентрации, использование комбинаций антисептиков и совместное применение с альтернативными способами дезинфекции и стерилизации каналов - является актуальным направлением, в котором должна двигаться современная эндодонтическая практика.

Оптимизация комбинированной методики, ее узконаправленность и создание четкого алгоритма комплексного применения может иметь существенный успех в лечении хронического пульпита в сочетании с использованием традиционных антисептических препаратов.

Степень разработанности темы исследований

Исследование Манучарян Л.А. [Применение фотодинамического метода дезинфекции при лечении кариеса зубов: дис. ... кандидата медицинских наук: 14.01.14; 03.02.03 / Манучарян Ляля Арамовна; [ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации], 2017. - 141 с.], как и большинство других работ, посвящено изучению альтернативных методов воздействия на микробный фон, в частности с использованием фотодинамической терапии. Однако в данном исследовании не затронуты вопросы, связанные с возможностью применение различной длины волны при активации фотосенсибилизатора диодным источником.

Не затронуты вопросы, связанные с анаэробной микробиотой в работе Голубевой С.А. [Совершенствование метода дезинфекции корневых каналов при лечении заболеваний пульпы и периодонта: автореферат дис

кандидата медицинских наук: 14.01.14 / Голубева Светлана Андреевна; [Место защиты: Центр. науч.-исслед. ин-т стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий]. - Москва, 2014. - 22 с.]. Именно анаэробной флоре принадлежит существенная роль в реализации процессов воспаления в пульпе. Также, в исследовании используется фотосенсибилизатор только из одной группы, и не изучена возможность применения фотосенсибилизаторов из альтернативных классов.

В работе Захаровой К.Е. [Лабораторно-клиническое обоснование фотодинамического воздействия в корневых каналах зубов с заболеваниями пульпы и периодонта: автореферат дис. ... кандидата медицинских наук: 14.01.14 / Захарова Ксения Евгеньевна; [Место защиты: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации]. - Москва, 2019. - 26 с.], экспериментальная часть включала исключительно наблюдательную составляющую по удалению смазанного слоя с поверхности внутреннего дентина корня при ФДТ без анализа микробного содержимого. Также, в процессе лечения пациентов использовался только один класс фотосенсибилизирующего агента с активацией световым потоком одной волны.

Воздействие на планктонные формы микробных популяций методом фотодинамического воздействия было проведено в работе Ярыгиной Л.Б. [Клинико-функциональное состояние периапикальных тканей при эндодонтическом лечении: автореферат дис. ... кандидата медицинских наук: 14.01.14 / Ярыгина Лариса Борисовна; [Место защиты: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации]. - Москва, 2018. - 26 с.]. Было проведено обоснование применения фотосенсибилизатора «Гелеофор» при фотодинамическом воздействии. В работе не

использовались микробные ассоциации, а в клинической части не проводилась активация фотоагента с помощью ультразвука.

В планируемой работе предполагается расширить возможности применения фотодинамической терапии, дополнить ее методикой ультразвуковой активации фотоагента, а также разработать алгоритм применения и выбора фотосенсибилизатора, в зависимости от видовых микробных характеристик эндодонтальной биопленки при лечении пациентов с хроническим пульпитом.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Стоматология», 14.01.14 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование эндодонтического лечения пациентов с хроническим пульпитом с учётом мониторинга микробного консорциума»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Экспериментальное обоснование и клинико-лабораторная оценка эффективности сочетанного применения ультразвуковой обработки и фотодинамической терапии, в отношении микробной биопленки корневых каналов в экспериментах in vitro и в процессе комплексного лечения пациентов с хроническим пульпитом.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Провести анализ микробной обсемененности корневых каналов у пациентов с воспалительными заболеваниями пульпы зуба;

2. Изучить воздействие фотодинамической терапии с различными фотосенсибилизаторами на комбинированные микробные взвеси анаэробной и микроаэрофильной микрофлоры полости рта в экспериментах in vitro;

3. На основании смоделированной полимикробной биопленки оценить эффективность комбинирования физиотерапевтических методик лечения с использованием сканирующей электронной микроскопии;

4. Оценить эффективность сочетанного применения фотодинамической терапии и ультразвуковой обработки корневых каналов при лечении хронического пульпита в условиях in vivo;

5. На основании анализа экспериментальных и клинико-лабораторных методов исследований оценить эффективность предложенной врачебной тактики эндодонтического лечения пульпита с применением фотодинамической терапии в сочетании с ультразвуковой обработкой.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

В результате проведенной работы будут впервые:

• получены и систематизированы новые сравнительные данные оптимизированного способа фотодинамической терапии в эндодонтической практике в сравнении с традиционными методиками лечения;

• проведен сравнительный анализ физиологических характеристик бактериальных популяций под влиянием внешних факторов в условиях автоматизированного культивирования;

• установлен алгоритм действия врача-стоматолога при применении фотодинамической терапии при лечении хронического пульпита.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

В результате проведенной работы будет:

• предложена и оптимизирована новая методика эндодонтического лечения пациентов с использованием альтернативных способов деконтаминации микробной флоры из корневых каналов при диагнозе хронический пульпит;

• получены и систематизированы новые данные о чувствительности резидентных и пародонтопатогенных бактерий к комплексной фотодинамической обработке;

• изучен процесс сродства фотосенсибилизаторов к бактериальным клеткам и на основании полученных данных усовершенствованы показания для применения различных фотосенсибилизаторов при лечении.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Применение ультразвуковой активации фотосенсибилизатора способствует локальной доставки фотокомпонента к труднодоступным участкам системы корневых каналов;

2. Стандартные и повышенные концентрации гипохлорита натрия способствуют деструкции стенок дентинных канальцев, формируя условия для возникновения воспалительных рецидивов;

3. Применение фотодинамической терапии в комплексе с пониженной концентрацией антисептических препаратов позволяет компенсировать недостатки каждой методики в отдельности и способствует повышению клинической эффективности при лечении.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования внедрены в практическую работу врачей-стоматологов отделения терапевтической стоматологии №2 Центра клинической стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова». Так же, результаты исследования применяются в теоретической подготовке студентов и ординаторов кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии, а практические и методологические наработки в подготовке студентов и ординаторов кафедры кариесологии и эндодонтии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова». Полученные научные данные, также используются на базах научных лабораторий НИМСИ ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова».

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ

Автором были разработаны основные идеи, дизайн и алгоритм проведенного исследования. Самостоятельно проведен подробный анализ современной специальной отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. Автором проведено обследование и лечение больных с

воспалительными заболеваниями пульпы - хроническим пульпитом. Освоены методы взятия и исследования клинического материала для получения бактериологических и молекулярно-биологических данных, с последующим анализом и трактовкой. Автором лично проводился забор биопроб, исследуемых в данной работе, и принималось непосредственное участие в подготовке, планировании и в дальнейшем проведении всех экспериментальных исследований. Диссертант лично выполнил структуризацию полученных результатов, провёл полную статистическую обработку материала, участвовал в написании статей по теме диссертации (80 % участия), формулировал текст диссертации, включая рекомендации.

ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Научные положения диссертации соответствуют паспорту научных специальностей: 14.01.14 - стоматология - пункт 1 - изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики и лечения поражений твердых тканей зубов (кариес и др.), их осложнений; 03.02.03 -микробиология - пункт 2 - выделение, культивирование, идентификация микроорганизмов; - пункт 6 - сапрофитизм, паразитизм, симбиоз микроорганизмов.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

1. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицинская весна - 2017». Москва, 2017;

2. 16-й Всероссийском стоматологическом форуме выставка-ярмарка «Дентал-ревю - 2019». Аспирантская сессия. Москва, 2019;

3. Научно-практической конференции молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова «Современные технологии в стоматологии». Москва, 2019;

4. XXVI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство». Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Российская академия наук, Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, Национальное общество усовершенствования врачей имени С.П. Боткина. Москва, 2019;

5. Форуме университетской науки - 2019 «Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния». Секция «Микробные биопленки: проблемы эрадикации в современной клинической практике» Москва, 2019.

Диссертация доложена, обсуждена и одобрена на межкафедральном заседании сотрудников кафедр: кариесологии и эндодонтии, микробиологии, вирусологии, иммунологии; лабораторий Научно-исследовательского медико-стоматологического института (НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдокимова): молекулярно-биологических исследований, проблем стоматологии - 10 июля 2020 года (протокол №4).

ПУБЛИКАЦИИ

По теме диссертации опубликованы 13 научно-исследовательских работ, в том числе: 10 - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; 3 - в международной базе Scopus и Web of Science:

1) Царев В.Н. Экспериментальное обоснование эндодонтического лечения хронических форм пульпита и периодонтита с использованием фотоактивируемой дезинфекции и ультразвуковой обработки / В. Н. Царев, М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов, Г. А. Автандилов, Т. В. Царева // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. — 2016. — № 9. — C. 66-73.

2) Царев В.Н. Применение системы самоадаптирующихся файлов (SAF) для борьбы с микробной биопленкой корневых каналов

при лечении апикального периодонтита / В. Н. Царев, Л. А. Мамедова, Т. Н. Сиукаева, М. С. Подпорин // Стоматология. — 2016. — Т. 95, № 6. — C. 26-28.

3) Царев В.Н. Микробная биопленка корневых каналов и новые подходы к диагностике и лечению хронических форм пульпита с использованием фотоактивируемой дезинфекции и ультразвуковой обработки / В. Н. Царев, А. В. Митронин, М. С. Подпорин // Эндодонтия today. — 2016. — № 3. — C. 19-23.

4) Царев В.Н. Применение сканирующей электронной микроскопии и биореактора для оценки эрадикации микробной биопленки корневых каналов при эндодонтическом лечении / В. Н. Царев, М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов // Клиническая лабораторная диагностика. — 2017. — Т. 62, № 8. — C. 506-512.

5) Царев В.Н. Сравнительная оценка фотодинамического воздействия на рост популяций дрожжевых грибов Candida / В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, Л. Я. Плахтий, М. С. Подпорин, С. Т. Ильясова, Г. Д. Ахмедов // Клиническая стоматология. — 2017. — Т. 83, № 3. — C. 20-25.

6) Царев В.Н. Оценка фотодинамического воздействия на рост популяций дрожжевых грибов Candida, выделенных из слизистой оболочки полости рта / В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, Л. Я. Плахтий, М. С. Подпорин, С. Т. Ильясова, Г. Д. Ахмедов // Проблемы медицинской микологии. — 2017. — Т. 19, № 3. — C. 45-50.

7) Лабазанов А.А. Коррегирующее влияние фотодинамической терапии на оксидативные процессы при операционном стрессе / А. А. Лабазанов, К. В. Кузнецов, М. С. Подпорин, В. Н. Царев // Dental Forum. — 2017. — № 4. — C. 45.

8) Царев В.Н. Контроль первичной адгезии микроорганизмов и формирования биоплёнок на стоматологических материалах, используемых для трансдентальной имплантации при зубосохраняющих

операциях / В. Н. Царев, А. Г. Степанов, Е. В. Ипполитов, М. С. Подпорин, Т. В. Царева // Клиническая лабораторная диагностика. — 2018. — Т. 63, № 9. — C. 568-573.

9) Самусенков В.О. Обоснование применения фотодинамической терапии в экспериментальных исследованиях in vitro со штаммами пародонтопатогенных бактерий и грибов Candida / В. О. Самусенков, В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, М. С. Подпорин, С. Т. Ильясова // Стоматология для всех. — 2019. — Т. 87, № 2. — C. 34-41.

10) Сидоренко В.О. Микробный пейзаж дентина удаленных третьих моляров / В. О. Сидоренко, А. М. Панин, А. М. Цициашвили, М. С. Подпорин // Вестник российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. — 2020. — Т. 24, № 1. — C. 52-60.

11) Крджацян Л. Р. Клинико-лабораторное обоснование антимикробной эффективности фотодинамической терапии с разными фотосенсибилизаторами при лечении воспалительных заболеваний полости рта / Л. Р. Крджацян, А. А. Силогава, М. С. Подпорин // Медицинские этюды: Сборник тезисов научной сессии молодых учёных и студентов 2018, Нижний Новгород, 21-22 марта 2018. — Нижний Новгород: Приволжский исследовательский медицинский университет, 2018.

12) Подпорин М.С. Обоснование выбора фотосенсибилизатора и условия антимикробной эффективности фотодинамической терапии при местных инфекционно-воспалительных процессах / М.С. Подпорин, Е. В. Ипполитов, А. А. Лабазанов, В. О. Самусенков, В. Н. Царев // Бактериология. — 2017. — Т. 2, № 3. — C. 91-92.

13) Samusenkov V.O. Substantiation of use of photodynamic therapy in experimental research in vitro with strains of periodontopathogenic bacteria and fungi Candida / V. O. Samusenkov, V. N. Tsarev, E. V. Ippolitov, M. S. Podporin, A. V. Yumashev, N. N. Vlasova, V. V. Borisov, T. V. Tsareva // Journal of global pharma technology. — 2020. — Vol. 12, № 2. — p. 178-186.

Патенты на изобретения и свидетельства по теме диссертации:

1. Способ комплексной обработки системы корневого канала зуба при лечении воспалительных заболеваний пульпы: пат. 2707502 С1 Российская Федерация / М. С. Подпорин [и др.]. — № 2019103563; заявл. 08.02.2019; опубл. 27.11.2019.

2. Способ формирования смешанной биопленки пародонтопатогенных анаэробных бактерий in vitro: пат. 2661114 С1 Российская Федерация / Т. Н. Сиукаева [и др.]. — № 2017140664; заявл. 22.11.2017; опубл. 11.07.2018.

3. Способ формирования смешанной биопленки пародонтопатогенных анаэробных бактерий в условиях текучих сред in vitro: пат. 2619169 С Российская Федерация / Е. В. Ипполитов [и др.]. — № 2015149913; заявл. 20.11.2015; опубл. 12.05.2017.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов клинико-лабораторных и экспериментальных методов исследования, глав собственных исследований, обсуждения и заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа состоит из 199 страницы машинописного текста. В тексте представлено 15 таблиц, 62 рисунка. Проанализировано 276 источника литературы, в том числе 148 отечественных и 128 зарубежных автора.

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-отраслевой программы: «Вопросы этиологии, патогенеза, профилактики и лечения кариеса зубов и его осложнений» по проблеме 30.02 и входит в план НИР ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (№ государственной регистрации 114112840030).

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Анатомические, гистологические и физиологические особенности строения корневого канала зуба

Успешная терапия корневых каналов требует досконального знания анатомии зубов и морфология корневых каналов, которая может быть весьма изменчивой в пределах нормы [70,82].

Внутренняя морфология зуба чрезвычайно сложна и разнообразна, и даже на сегодняшний день, располагая обширными сведениями о строении системы корневых каналов, эндодонтическое лечение не всегда может быть выполнено качественно, с минимальным количеством ошибок [103, 109]. Редким исключением будет являться наличие идеальной окружности в поперечном сечении, правильная магистральная конусовидность с выходом в одно апикальное отверстие и отсутствие многочисленных плавников и поднутрений. Большую проблему составляет и строение апикальной трети корня: основной канал в апикальной части образует дельту и открывается на верхушке корня не одним, а несколькими апикальными отверстиями (рис. 1).

Рисунок 1. Вид апикальной дельты корневого канала. (Plotino G., Pameijer С.Н., et

а1., 2007)

В области бифуркаций и трифуркаций многокорневых зубов от центрального канала отходят множество латеральных канальцев, которые

Области, недоступные для инструментальной и медикаментозной обработки, в целом составляют 6-7 мм (а-е)

Материал, введенный в канал на 2-3 мм выше сужения (а)

могут встречаться на различных уровнях протяженности. Между корневыми каналами имеются многочисленные анастомозы и перешейки, которые особенно часто встречаются, например, между мезиальными каналами моляров нижней челюсти [65, 84, 169].

Различный диаметр, неправильная форма - все эти условия значительно усложняют адекватную дезинфекцию и механическую обработку эндодонта, тем самым создавая благоприятные условия для развития внутриканальной инфекции [67, 178].

Пульпа зуба представлена соединительной тканью. Она состоит из нервов, кровеносных сосудов, интерстициальной жидкости, одонтобластов, фибробластов и других клеточных компонентов (рис. 2) [89, 108]. Выделяют три различных слоя:

1) наружный (периферический) - представлен клетками одонтобластами. Эти клетки отвечают за секрецию дентинного матрикса. Их тела остаются в пульповой камере, а одонтобластные процессы проходят через предентин в дентинные канальцы;

2) промежуточный (субодонтобластический) - развит только в коронке и представлен наружной и внутренней зонами. Наружный слой известен также как слой Вейля, и включает в своей состав отростки клеток, коллагеновые и ретикулярные волокна и нервное сплетение Рашкова. Внутренний слой представлен клеточными компонентами (фибробласты, лимфоциты, преодонтобласты, малодифференцированные клетки);

3) центральны (собственный) - состоит из рыхлой соединительной ткани. В этой части присутствует основное кровоснабжение и нервное обеспечение пульпарной ткани.

1

2

5

Рисунок 2. Пульпарно-дентинный комплекс: 1-эмаль; 2-дентинная трубочка; 3-дентин; 4-предентин; 5-одонтобластический процесс; 6-одонтобласт; 7-капиляры; 8-фибробласт; 9-нерв; 10-артерия и вена (Шеиесь Б, 2014)

Дентин и эмаль покрывают пульпарную ткань снаружи, тем самым формируя хорошо защищенную структуру от внешних физических и микробных воздействий. В отличие от других соединительных тканей, данный комплекс формирует среду с низким уровнем эластичности, в которой небольшое увеличение объема ткани из-за воспаления имеет серьезные последствия. Кроме того, пульпа получает кровоснабжение от конечных артерий, и основное кровоснабжение проходит через верхушку, тем самым, она не обладает коллатеральным кровообращением [60, 89]. Другая уникальность пульпы состоит в том, что она плотно иннервируется сенсорными и симпатическими нервными волокнами.

Несмотря на то, что пульпа ограничена эмалью и дентином, она функционирует как хорошо настроенная сенсорная система, используя необычные механизмы, чтобы защитить себя от возможных внешних факторов [87]. Сенсорные волокна вместе с микроциркуляторной сосудистой системой делают пульпу зуба уникальным органом для изучения нейроваскулярных взаимодействий на различных стадиях воспаления. Когда задействована пульпа зуба, врачи-стоматологи сталкиваются с диагностическими дилеммами, особенно когда проявляется термическая

чувствительность, чувствительность к осмотическому давлению и различной степени нелокальной боли [87, 125].

Дентин — это кальцинированная соединительная ткань, состоящая из ~ 70% неорганического материала и 10% воды. На органический матрикс приходится 20% дентина, из которого около 91% составляет коллаген. Большая часть коллагена относится к типу I, но имеется небольшое количество компонентов типа V. Компоненты неколлагенового матрикса включают фосфопротеины, протеогликаны, белки, содержащие Y-карбоксиглутаматен, кислые гликопротеины, факторы роста и липиды [86, 97].

Дентин пронизан миллионами канальцев, и их плотность варьируется от 40000 до 70000 канальцев на квадратный миллиметр. Диаметр канальцев варьируется от 1 мкм (на границе дентина и эмали) до 3 мкм (на границе с соединительной тканью). Эти изменения в размере канальцев важны в патогенезе воспаления пульпы [51, 57]. Дентинные канальцы содержат жидкость, которая имеет состав, аналогичный внеклеточной жидкости. Если жидкость контаминируется бактериальной популяцией, то она становится резервуаром вредных компонентов, которые могут проникать через дентин в пульпу и вызывать воспаление.

1.2. Инфекция корневых каналов. Характеристика микробной контаминации

1.2.1. Ассоциативные особенности выживания микроорганизмов в условиях консорциума

Биопленки - сложноорганизованные сообщества популяций микроорганизмов, формирующиеся в условиях текучих сред посредством направленного движения жидкости [129, 43]. Видовое многообразие бактериальных клеток располагается на различных биопленочных уровнях, которые, в свою очередь, окружены самогенерирующийся высокогидратированной внеклеточной матрицей из полисахаридов и белков.

Данная матрица обычно занимает до 85% объема от общей массы биопленки [116] и выступает в качестве первой среды для интегрированных микроорганизмов. Микроорганизмы сгруппированы в микроколонии, окруженные экзополисахоридно-муциновым слоем, содержащим внутреннюю среду с регулируемым микроэлементным составом и сигнальными веществами, продуцируемыми микроорганизмами одного вида для других симбионтов [161, 208].

Способность прикрепляться и удерживаться на поверхности матрикса является фундаментальным способом выживания и стратегией развития для большинства прокариотических организмов. При этом, внутриматриксная экспрессия генов может быть заметно изменена, что приводит к радикально отличающимся фенотипическим характеристикам [127]. Межклеточные коммуникационные системы внутри биопленки используются некоторыми бактериями для синхронизации экспрессии генов, одним из таких механизмов регулирования является определение кворума.

Определение кворума - это бактериальная межклеточная коммуникационная система для управления бактериями и выполняемыми ими функциями [105]. Данная межклеточная коммуникация не могла бы произойти без внеклеточного матрикса, который обездвиживает микроорганизмы и держит их близко друг к другу. Являясь при этом источником энергии посредством проходящих биохимических процессов, данная экстраклеточная структура действует как стопорное устройство для воды, и защищает бактерии внутри биопленки от высыхания [105].

Микроорганизмы в биопленочных сообществах обладают повышенной способностью противостоять антимикробным препаратам [254]. Внеклеточный матрикс действует как диффузионный барьер и ингибирует связывание некоторых антибиотиков главным образам к биопленкообразующим бактериям [139].

Если в прошлом веке, микробиологи делали основные значимые открытия, культивируя в лабораторных условиях отдельные колонии в

чашках Петри, то в последние годы, благодаря прогрессу в области лабораторной диагностики, все чаще внимание устранено именно на биопленочную составляющую микробного мира [129]. Острые заболевания, вызванные планктонными патогенами, были хорошо изучены, так как причины этих заболеваний были выявлены и нейтрализованы с помощью вакцин и антибактериальных препаратов. Понятия новых микробных вариаций, как явление биопленочного консорциума, распространены и обильны в природе; они обитают в различных компонентах окружающей среды, где они сопротивляются антибиотикам, принимают защитные меры через многочисленные барьеры, и тем самым они способны вызывать различные целенаправленные атаки на носителя, которые в конечном итоге могут вызывать различные патологические процессы [119].

Физико-химические особенности каждого биотопа обеспечивают существенные различия в составе микробиоценоза каждого из перечисленных биотопов.

Согласно современным представлениям, зубная бляшка является типичным вариантом биопленки - симбиотного сообщества бактериальных видов, формируемого в условиях текущих сред.

Рисунок 3. Уровни колонизационной микробной активности при формировании

микробной биопленки (Omid Н., 2015)

У взрослых людей микробные популяции зрелого зубного налета насчитываются в пределах 500 различных видов [99], которые заключены в матрицу бактериального и слюнного происхождения. Вскоре, после гигиенических мероприятий полости рта, образуется пелликула, тем самым и бактериальная колонизация обнаруживается в течение нескольких минут [233] после процедуры чистки зубов (рис. 3). Первичные колонизаторы прикрепляются к поверхности зуба с помощью приобретенной пелликулы, которая содержит богатые пролином белки, способствующие первичной адгезии с поверхностью зуба [90, 99].

Специфическая адгезия определяется стереохимическими взаимодействиями между адгезинами (специфическими белковыми или гликопротеиновыми молекулами) микробной поверхности и рецепторами пелликулы зуба или эпителиальных клеток. Неспецифическая адгезия определяется химическими связями, возникающими между поверхностями микро- и макроорганизма, либо наличием клейких, обычно, мукополисахаридных субстанций (гликокаликс, капсула) [97, 129, 211].

Кокки (главным образом альфа-гемолитические стрептококки) идентифицируются как «пионерные» колонизаторы. К ранним колонизаторам также относят Actinomyces spp., Capnocytophaga spp., Eikenella spp., Haemophilus spp., Veilonella spp. Отличительная особенность ранних колонизаторов является еще то, что помимо взаимодействия с пелликулой, они способны кооперировать друг с другом. Колонизация зубов кариесогенными бактериями является одним из важнейших факторов риска развития стоматологических заболеваний, причем S. mutans является основным видом, связанным с ранним процессом кариеса [120, 206]. Он колонизирует поверхность зуба и хорошо приспособлен для формирования биопленок, благодаря своей способности образовывать амилоиды. Вызывая повреждение структуры эмали в присутствии сбраживаемых углеводов, он является признанной кислотообразующей бактерией (например, сахарозой и

фруктозой). Фактически, в зубном налете есть несколько ацидогенных и кислых видов микробов [75], связанных с развитием кариеса, но S. mutans является основным продуцентом внеклеточных полисахаридов, что затрудняет контроль над процессом образования данных первичных звеньев биопленки [80, 129].

Микробы - промежуточные колонизаторы находятся на границе между ранними и поздними колонизаторами. Например, грамотрицательные бактерии рода Fusobacterium spp. действуют как мостик между первичными и поздними колонизаторами. В настоящее время выделяют несколько видов фузобактерий. Данный представитель может быть выделен из верхних дыхательных путей, где он является самым распространенным видом. Также необходимо учитывать, что увеличение данного вида в полости рта связывают с воспалительным процессом в тканях пародонта [80, 81].

Промежуточные колонизаторы находятся в тесном взаимодействии с поздними представителями зубной бляшки. Они коагрегируют с пропионибактериями, а также представителям пародонтопатогенной микрофлоры 1-ого и 2-ого порядка [77, 81].

Аэробные организмы, такие как Neisseria spp. и Nocardia spp. находятся в обратной пропорции с прогрессированием развития зубного налета. Однако, количество анаэробных организмов тесно взаимодействуют с Fusobacterium spp. и Veillonella spp., так как рост анаэробных микроорганизмов зависят от предшествующего роста аэробных и факультативно-анаэробных видов, приводящих к увеличению толщины зубного налета, опосредованно обеспечивая соответствующее условие для облигатного анаэробного развития [77].

Заключительной фазой образования биопленки является процесс отслоения. Однозначно, до конца роль клетки при отрыве в процессе образования биопленки не известна. Это вполне возможно, что отслоение адгезивных клеток помогает бактериям распространиться на новый участок (рис. 4).

Рисунок 4. Цикличность процесса созревания биопленки (Omid Н., 2015)

Рассмотрение бляшки как биопленки способствует более детальному и объективному пониманию микробного состава, возможными внутренними взаимодействиями между компонентами, а также, данное понимание способствует помощи при повышении эффективности лечении и предотвращения распространения патологических процессов полости рта.

Похожие диссертационные работы по специальности «Стоматология», 14.01.14 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Подпорин Михаил Сергеевич, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) Абдикаримова, А. А. Современные аспекты комплексного лечения кариеса у детей / А. А. Абдикаримова // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2019. — № 12-2. — C. 53-56.

2) Алиев, А. М. Результаты клинико-лабораторных исследований полости рта после дентальной имплантации с последующим облучением синим светом / А. М. Алиев, А. М. Ешиев // The unity of science: international scientific periodical journal. — 2017. — № 2. — C. 87-92.

3) Алиев, Т. Я. Особенности микробиологического обсеменения полости рта при физиологическом и патологическом течении беременности / Т. Я. Алиев, Г. А. Зейналов // Медицинские новости. — 2019. — № 8. — C. 63-64.

4) Антибиотики и противоинфекционный иммунитет / Под ред. Н. Д. Ющука, И. П. Балмасовой, В. Н. Царева. — Москва: Практическая медицина, 2012. — 232 c.

5) Антимикробная терапия в стоматологии. Принципы и алгоритмы / Р. В. Ушаков, В. Н. Царев. — Москва: Практическая медицина, 2019. — 240 c.

6) Антимикробное средство: пат. 2687969 С1 Russian Federation / И. Л. Гольдман [и др.]. — № 2018107732; заявл. 02.03.2018; опубл. 17.05.2019.

7) Арутюнов, А. В. Исследование реакции биологических тканей верхнечелюстного синуса при контакте с различными материалами для пломбирования корневых каналов зубов / А. В. Арутюнов, С. В. Сирак // Вестник Российской военно-медицинской академии. — 2015. — Т. 52, № 4. — C. 149-154.

8) Ашуров, Г. Г. Оценка эффективности использования корневого стеклоиномерного цемента при витальной экстирпации пульпы / Г. Г. Ашуров, С. М. Каримов, У. Т. Таиров // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. — 2015. — Т. 188, № 1-5-2. — C. 2830.

9) Ашуров, Г. Г. Эффективность лечения осложненных форм кариеса с использованием бондинговых систем / Г. Г. Ашуров, С. М. Каримов // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения.

— 2015. — № 4. — C. 12-14.

10) Багдасарян, Н. П. Коррекция цитокинового баланса и микробиоценоза полости рта пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта при помощи пробиотиков / Н. П. Багдасарян, В. В. Еричев, Е. С. Овчаренко [и др.] // Медико-фармацевтический журнал Пульс.

— 2019. — Т.21, № 10. — C. 42-52.

11) Базиков, И. А. Оценка репаративной способности, антимикробной и лимфоцитарной активности ниосомального геля «Регенерин» в стоматологической практике / И. А. Базиков, А. А. Долгалев,

A. Н. Квочко [и др.] // Бактериология. — 2018. — Т.3, № 2. — C. 7-11.

12) Бекжанова, О. Е. Частота и нозологические формы кандидозного стоматита, встречающиеся на стоматологическом приеме / О. Е. Бекжанова, С. Х. Юсупалиходжаева // Стоматология. — 2018. — № 2. — C. 18-21.

13) Беленова, И. А. Сравнение качества различных методов ирригации корневых каналов в процессе эндодонтического лечения / И. А. Беленова, Д. Ю. Харитонов, А. В. Сущенко [и др.] // Эндодонтия today. — 2016. — № 2. — C. 3-7.

14) Блашкова, С. Л. Современный подход к эндодонтическому лечению необратимых форм пульпита / С. Л. Блашкова, Ю. В. Фазыпова, Е.

B. Крикун [и др.] // Эндодонтия today. — 2019. — Т.17, № 1. — C. 3-7.

15) Бруснецова, А. Е. Иммунологический статус пульпы зуба и его изменения при острых и хронических формах пульпита / А. Е. Бруснецова, И. Н. Перетягина, Д. С. Тишков // Вестник новых медицинских технологий. — 2016. — Т. 23, № 2. — C. 67-71.

16) Васильев, А. В. Хроническая одонтогенная инфекция и септический эндокардит / А. В. Васильев, К. П. Пименов, А. Ф. Керзиков // Пародонтология. — 2019. — Т.24, № 1-24. — C. 11-14.

17) Васильева, А. Б. Выявление эффективности средств для самостоятельного ухода за полостью рта / А. Б. Васильева // Молодежный инновационный вестник. — 2019. — Т.8, № 2. — С. 164-166.

18) Вафиади, М. Ю. Роль бактериологического мониторинга в выборе терапии при различных формах пульпитов / М. Ю. Вафиади // Медицинский вестник Северного Кавказа. — 2017. — Т.12, № 4. — С. 463464.

19) Видовое разнообразие микрофлоры полости рта / Р. Р. Темирбулатова [и др.] // Инновационные подходы в современной науке. Сборник статей по материалам X международной научно-практической конференции, Москва, 24 ноября - 04 декабря 2017. — Москва: общество с ограниченной ответственностью «Интернаука» (Москва), 2017.

20) Влияние систематической диспансеризации на показатели потребности в стоматологическом лечении и протезировании / Е. Е. Олесов [и др.] // Актуальные вопросы стоматологии: сборник III Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Л.М. Железнова, Киров, 5-6 апреля 2019. — Киров: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2019.

21) Волков, А. Г. Изучение влияния разных видов трансканального воздействия постоянным током на микрофлору корневых каналов / А. Г. Волков, В. Ф. Прикулс, Н. Ж. Дикопова [и др.] // Стоматология. — 2019. — Т. 98, № 2. — С. 37-41.

22) Волков, А. Г. Обоснование применения диатермокоагуляции при эндодонтическом лечении зубов / А. Г. Волков, Ф. Ю. Даурова, Н. Ж. Дикопова [и др.] // Стоматология для всех. — 2018. — № 4. — С. 32-35.

23) Воронин, П. А. Эффективность лечения хронических форм пульпита во временных молярах различными методами и препаратами / П. А.

Воронин, П. Плюхинат, М. А. Ковальчук [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2019. — Т.19, № 1. — C. 53-59.

24) Ворушева, М. А. Состояние микрофлоры полости рта и стоматологический статус у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / М. А. Ворушева // Бюллетень Северного государственного медицинского университета. — 2019. — № 1. — C. 135-137.

25) Гайсина, Е. Ф. Современные разработки новых зубных паст с противовоспалительной активностью за период 2017 по 2019 год / Е. Ф. Гайсина, А. В. Портнягин, Т. П. Спицына // Проблемы стоматологии. — 2019. — Т.15, № 4. — C. 11-18.

26) Ганина, Е. Б. Новый подход к лечению стоматита белых крыс (экспериментальное исследование) / Е. Б. Ганина, В. М. Червинец, Н. В. Грудинин // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 2018. — Т.62, № 4. — C. 168-173.

27) Герасимова, Л. П. Анализ микробного состава биотопов полости рта у лиц молодого возраста в зависимости от стоматологического статуса / Л. П. Герасимова, И. Н. Усманова, М. А. Аль-Кофиш [и др.] // Пародонтология. — 2017. — Т.22, № 3. — C. 73-78.

28) Гордеева, О. В. Применение физиотерапевтических методов при эндодонтическом лечении / О. В. Гордеева, А. И. Иваненко, И. В. Старикова [и др.] // Colloquium-journal. — 2018. — № 11-2. — C. 61-63.

29) Громова, С. Н. Сравнительный анализ ополаскивателей с наночастицами серебра и железа / С. Н. Громова, Е. П. Колеватых, Н. А. Заболотских [и др.] // Здоровье семьи - 21 век — 2017. — № 1. — C. 33-37.

30) Даурова, Ф. Ю. Антибактериальная эффективность различных способов термической обработки корневых каналов зубов в подростковом возрасте / Ф. Ю. Даурова, А. Г. Волков, Н. Ж. Дикопова, А. С. Носик [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2019. — Т. 19, № 3. — C. 32-36.

31) Даурова, Ф. Ю. Эффективность применения высокочастотной монополярной диатермокоагуляции при лечении хронических форм пульпита / Ф. Ю. Даурова, А. Г. Волков, Н. Ж. Дикопова [и др.] // Эндодонтия today. — 2019. — Т. 17, № 2. — C. 36-40.

32) Дежурко-Король, В. А. Определение чувствительности Enterococcus faecalis к препаратам для медикаментозной обработки корневых каналов при лечении хронического апикального периодонтита / В. А. Дежурко-Король, И. М. Макеева, А. М. Семёнов [и др.] // Стоматология для всех. — 2019. — Т. 87, № 2. — C. 26-29.

33) Дезинфекция поверхности образцов бычьего дентина, зараженных Escherichia coli / А. Семенов [и др.] // 17-я Международная мультидисциплинарная научная геоконференция SGEM 2017 Материалы конференции, Альбена, 27 июня-6 июля 2017. — Альбена: Общество с ограниченной ответственностью СТЕФ92 Технолоджи, 2017. — C. 359-364.

34) Динамика потребности в стоматологической помощи у членов отряда космонавтов / Е. Е. Олесов [и др.] // Актуальные вопросы стоматологии. Сборник научных трудов, посвященный основателю кафедры ортопедической стоматологии КГМУ профессору И. М. Оксману, Казань, 15 февраля 2019. — Казань: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2019.

35) Дмитриева, Л. А. Сравнительная оценка качества обработки корней зубов при использовании ручных и ультразвуковых инструментов с помощью сканирующего электронного микроскопа / Л. А. Дмитриева, В. В. Яшкова // Пародонтология. — 2014. — Т. 19, № 4. — C. 3-5.

36) Дмитриева, Л. А. Терапевтическая стоматология. Национальное руководство / Л. А. Дмитриева, Ю. М. Максимовский. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

37) Долгих, В. Р. Влияние экспериментального эмоционально-иммобилизационного стресса на резистентность слизистой оболочки ротовой полости к микрофлоре / В. Р. Долгих // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. — 2018. — № 5. — C. 32-35.

38) Дубчак, М. А. Применение плазмы, обогащенной факторами роста, в хирургической стоматологии / М. А. Дубчак // Международный студенческий научный вестник. — 2019. — № 5-2. — C. 68.

39) Жаворонкова, М. Д. Перспектива использования метода хромато-масс-спектрометрии микробных маркеров в стоматологии (обзор литературы) / М. Д. Жаворонкова, Т. Н. Суборова, Л. Ю. Орехова [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2019. — Т.19, № 4. — C. 64-71.

40) Иващенко, В. А. Морфологические изменения в пульпе зубов экспериментальных животных при лечении острого очагового пульпита с использованием современных материалов / В. А. Иващенко, А. А. Адамчик, А. В. Арутюнов [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. — 2019. — Т.26, № 5. — C. 29-41.

41) Изучение влияния местных антисептических средств на Staphylococcus aureus при компенсированной форме хронического тонзиллита / Д. В. Омельченко // Научный форум: Медицина, биология и химия. Сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции, Москва, 25 - 30 декабря 2017. — Москва: общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования» (Москва), 2017.

42) Иорданишвили, А. К. Осложненные формы кариеса зубов как причина обращаемости за медицинской помощью военнослужащих и гражданских лиц / А. К. Иорданишвили, И. Б. Салманов, А. А. Сериков // Курский научно-практический вестник Человек и его здоровье. — 2015. — № 3. — C. 35-40.

43) Ипполитов, Ю. А. Значение фактора времени в изменении качественного состава зубного налета / Ю. А. Ипполитов, Т. А. Русанова, Е. Ю. Золотарева [и др.] // Пародонтология. — 2019. — Т.24, № 4. — С. 316322.

44) Кадирова, Р. С. Биология полости рта при использовании различных зубных паст / Р. С. Кадирова, И. М. Мухамедов // Стоматология.

— 2018. — № 4. — С. 67-70.

45) Как описывать статистику в медицине. Аннотированное руководство для авторов, редакторов и рецензентов / Т. А. Ланг, М. Сесик; пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. — Москва: Практическая медицина, 2011.

— 480 с.

46) Киргизова, С. Б. Особенности микробиоценоза полости рта при патологии / С.Б. Киргизова // Академическая публицистика. — 2019. — № 5.

— С. 486-490.

47) Кисельникова, Л. П. Изменение клинических параметров, микробиологических показателей и мотивации к гигиене у детей в возрасте 5-12 лет после применения различных зубных щеток / Л. П. Кисельникова, Т. Е. Зуева, А. А. Огарева // Клиническая стоматология. — 2017. — № 1. — С. 50-56.

48) Кислицын, А. А. Упреждающая анальгезия в эндодонтической практике / А. А. Кислицын // Устойчивое развитие науки и образования. — 2019. — № 4. — С. 452-455.

49) Колонизационная резистентность организма в измененных условиях обитания / В. К. Ильин, А. И. Воложин, Г. В. Виха; — [отв. ред. В.Ф. Гальченко]; Ин-т мед.-биол. проблем. — Москва: Наука, 2005. — 276 с.

50) Колчанова, Н. Э. Современные аспекты изучения микроорганизмов полости рта, образующих биопленку, при патологии периодонта / Н. Э. Колчанова, Ю. П. Чернявский, В. К. Окулич // Стоматолог. Минск. — 2017. — № 3. — С. 57-68.

51) Коровин, В. Н. Прогнозирование заболеваемости кариесом и его осложнениями / В. Н. Коровин, Т. П. Зубарева // Управление в биомедицинских, социальных и экономических системах. Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2018.

52) Кубышкина, К. П. Цито-бактериоскопическое исследование как важный аспект в лечебно-диагностических мероприятиях при хроническом генерализованном пародонтите / К. П. Кубышкина, О. И. Олейник // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. — 2019. — Т.18, № 2. — C. 101-104.

53) Лабазанов, А. А. Коррегирующее влияние фотодинамической терапии на оксидативные процессы при операционном стрессе / А. А. Лабазанов, К. В. Кузнецов, М. С. Подпорин, В. Н. Царев // Dental Forum. — 2017. — № 4. — C. 45.

54) Лавровская, Я. А. Кандидоз слизистой оболочки полости рта при дисбиотических изменениях / Я. А. Лавровская, И. Г. Романенко, О. М. Лавровская [и др.] // Крымский терапевтический журнал. — 2017. — № 3. — C. 27-30.

55) Лашко, И. С. Сравнительное микробиологическое исследование чувствительности микрофлоры полости рта к препаратам Крезацин Дента и Метрогил Дента / И. С. Лашко, В. Н. Царев, Е. Е. Олесов [и др.] // Российский стоматологический журнал. — 2019. — Т.23, № 3-4. — C. 149-152.

56) Леонтьев, В. К. Антибактериальные свойства водных коллоидных растворов наночастиц металлов и оксидов металлов по отношению к бактериям зубного налета / В. К. Леонтьев, И. П. Погорельский, Г. А. Фролов [и др.] // Российские нанотехнологии. — 2018. — Т.13, № 3-4. — C. 88-91.

57) Леонтьев, В. К. Об этиологии кариеса зубов / В. К. Леонтьев // Институт стоматологии. — 2019. — № 1. — C. 34-35.

58) Лоос, Ю. Г. Сравнительный анализ качества обработки резорбированного участка с помощью различных методов ирригации / Ю. Г. Лоос, И. М. Макеева // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. — 2019. — № 8. — C. 184-188.

59) Луцкая, И. К. Профилактика и лечение заболеваний полости рта у пациентов с почечной патологией / И. К. Луцкая, И. В. Кравчук, Е. Е. Ковецкая [и др.] // Здравоохранение (Минск). — 2015. — № 4. — C. 40-44.

60) Макарова, Е. С. Состояние микробиоценоза органов и тканей полости рта, в норме и при различных видах инфекций / Е. С. Макарова, К. Е. Фролова, С. А. Рыжова [и др.] // Образование и наука в России и за рубежом. — 2019. — № 4. — C. 379-392.

61) Макеева, И. М. Влияние механической и медикаментозной обработки корневых каналов на устойчивость зубов к возникновению вертикальных трещин корня (пилотное исследование) / И. М. Макеева, С. Ф. Бякова, Я. В. Казакова [и др.] // Стоматология. — 2016. — Т. 95, № 1. — C. 14-17.

62) Макеева, И. М. Исследование в vitro эффективности антисептических веществ для поверхностной дезинфекции зубов, инокулированных Escherichia coli / И. М. Макеева, А. Франко, А. М. Семенов [и др.] // Стоматология. — 2018. — Т. 97, № 4. — C. 8-10.

63) Макеева, И. М. Исследование микрофлоры полости рта у мужчин и женщин с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью / И. М. Макеева, Э. Г. Маргарян, Л. С. Сазанская [и др.] // Медицинский алфавит. — 2019. — Т. 2, № 11. — C. 27-28.

64) Макеева, И. М. Особенности проведения профессиональной гигиены полости рта у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию / И. М. Макеева, М. А. Куприна, Н. А. Семенец [и др.] // Институт стоматологии. — 2018. — Т. 81, № 4. — C. 40.

65) Макеева, И. М. Повышение эффективности эндодонтического лечения с помощью аппаратурных методов / И. М. Макеева, А. Г. Волков, Н. Ж. Дикопова [и др.] // Стоматология. — 2017. — Т. 96, № 2. — C. 17-19.

66) Макеева, И. М. Чувствительность микробных ассоциаций экссудата пародонтального кармана и одонтогенного очага к антибактериальным препаратам / И. М. Макеева, Ф. Ю. Даурова, С. Ф. Бякова [и др.] // Стоматология. — 2016. — Т. 95, № 3. — C. 26-30.

67) Макеева, И. М. Экспериментальная оценка влияния степени расширения корневых каналов на устойчивость корней зубов к возникновению вертикальной трещины / И. М. Макеева, С. Ф. Бякова, Н. Е. Новожилова [и др.] // Эндодонтия сегодня. — 2016. — № 2. — C. 72-75.

68) Макеева, И. М. Эффективность влияния пасты и суспензии с нано-гидроксиапатитом на чувствительность зубов при рецессии десны / И. М. Макеева, М. А. Полякова, В. Ю. Дорошина [и др.] // Стоматология. — 2018. — Т. 97, № 4. — C. 23-27.

69) Макеева, И. М. Эффективность электроодонтодиагностики с помощью различных видов тока / И. М. Макеева, А. Г. Волков, В. Ф. Прикулс [и др.] // Стоматология. — 2018. — Т. 97, № 6. — C. 34-37.

70) Максимовский, Ю. М. Влияние антисептической обработки системы корневых каналов на видовой состав микрофлоры при хроническом верхушечном периодонтите / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин, В. Н. Царев [и др.] // Dental Forum. — 2008. — № 2. — C. 16-21.

71) Малазония, Т. Т. Клинико-микробиологическое обоснование применения фотодинамической терапии и шинирования зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта: Автореф. дис. ...канд. мед. наук: 14.01.14 «Стоматология»; 03.02.03 «Микробиология» (медицинские науки) / Малазония Т. Т.; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения России. — Москва, 2018. — 24 с.

72) Мамедова, Л. А. Применение системы самоадаптирующихся файлов для лечения зубов с апикальным периодонтитом / Л. А. Мамедова, Т. Н. Сиукаева // Dental Forum. — 2016. — № 2. — C. 52-56.

73) Мамедова, Н. М. Оценка этиологической структуры гнойно-септических инфекционных осложнений в стоматологии / Н. М. Мамедова // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 1-8. — C. 1621-1624.

74) Манак, Т. Н. Заболевания пульпы и апикального периодонтита: эпидемиология, диагностика и классификация / Т. Н. Манак // Медицинские новости. — 2017. — № 5. — C. 42-45.

75) Манучарян, Л. А. Применение фотодинамического метода дезинфекции при лечении кариеса зубов: Автореф. дис. ...канд. мед. наук: 14.01.14 «Стоматология»; 03.02.03 «Микробиология» (медицинские науки) / Малазония Т. Т.; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения России. — Москва, 2017. — 27 с.

76) Меджидов, М. Н. Клинико-функциональные и рентгенологические особенности течения обострения хронического пульпита / М. Н. Меджидов // Вестник дагестанской государственной медицинской академии. — 2019. — № 1. — C. 38-41.

77) Медицинская микробиология и иммунология: Учебник / В. Н. Мальцев, Е. П. Пашков; под ред. В. В. Зверева. — Москва: Практическая медицина, 2014. — 512 с.

78) Медкова, А. Ю. Спонтанная и индуцированная продукция цитокинов, секретируемых клетками крови обезьян вида макак-резус, иммунизированных кандидатной живой рекомбинантной коклюшной вакциной (доклиническое изучение) / А. Ю. Медкова, А. А. Амичба, А. З. Матуа [и др.] // Медицинская иммунология. — 2017. — Т. 19, № S. — C. 66.

79) Микаилова, В. А. Дентальная болевая чувствительность: области иррадиации боли при поражении различных зубов / В. А. Микаилова // Бюллетень медицинских интернет-конференций. — 2015. — Т. 5, № 10. — C. 1160.

80) Микробиология, вирусология, иммунология полости рта: Учебник / Под ред. В. Н. Царева — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 720 с.

81) Микроэкология полости рта и инфекционно-воспалительные осложнения в хирургической стоматологии / О. О. Янушевич [и др.]. — Москва: Практическая медицина, 2019. — 192 с.

82) Митронин, А. В. Использование компьютерной микротомографии для оценки качества эндодонтической обработки зуба при использовании современных инструментов / А. В. Митронин, Н. А. Собкина, Н. И. Помещикова // Эндодонтия today. — 2018. — № 1. — C. 22-26.

83) Митронин, А. В. Лабораторная оценка влияния лазерного излучения на структуру дентина корневых каналов при эндодонтическом лечении / А. В. Митронин, А. А. Чунихин // Стоматология для всех. — 2010. — № 1. — C. 44-48.

84) Митронин, А. В. Морфометрический анализ рабочей поверхности инструментов группы XP-ENDO после препарирования каналов корня / А. В. Митронин, Д. А. Останина, Ю. А. Митронин // Эндодонтия today. — 2019. — Т. 17, № 2. — C. 9-16.

85) Митронин, А. В. Оценка состояния апикальной части корней зубов после их препарирования различными ротационными эндодонтическими системами / А. В. Митронин, В. В. Ведмицкая, Л. А. Хромова // Эндодонтия today. — 2019. — Т. 17, № 3. — C. 3-7.

86) Михальченко, А. В. Преимущества и недостатки одно- и двухкомпонентных прокладок на основе гидроокиси кальция / А. В. Михальченко, С. В. Дьяченко, Д. С. Пономарева // Волгоградский научно-медицинский журнал. — 2018. — № 2. — C. 37-39.

87) Московский, А. В. Исследование нейромедиаторного статуса тучных клеток при воспалении пульпы зуба / А. В. Московский, Ю. Н. Уруков, В. Н. Викторов [и др.] // Acta Medica Eurasica. — 2018. — № 4. — C. 47-52.

88) Московский, А. В. Исследование популяций иммунокомпетентных клеток пульпы зуба при воспалении / А. В. Московский, Л. А. Любовцева, В. Н. Викторов [и др.] // Acta Medica Eurasica.

— 2016. — № 2. — C. 38-44.

89) Московский, А. В. Морфо-функциональное исследование популяции иммунокомпетентных клеток пульпы зубы при пульпите в сочетании с пародонтитом / А. В. Московский, Л. А. Воропаева, С. В. Леженина [и др.] // Медицинский альманах. — 2017. — № 2. — C. 161-163.

90) Мусиев, А. А. Интенсивность кариеса и элементный состав смешанной слюны у взрослых пациентов с флюорозом зубов / А. А. Мусиев, А. Г. Волков, В. Ф. Прикулс [и др.] // Стоматология. — 2019. — Т. 98, № 5.

— C. 56-59.

91) Николаева, Е. Н. Значение цитокинов ротовой жидкости и пародонтопатогенной микробиоты в развитии гингивита на фоне академического стресса у студентов медицинского вуза / Е. Н. Николаева, И. П. Балмасова, Е. В. Ипполитов [и др.] // Медицинский алфавит. — 2017. — Т. 1, № 1. — C. 31-36.

92) Одонтогенные воспалительные заболевания / Под ред. Т. Г. Робустовой — Москва: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. — 664 c.

93) Плюхина, Т. П. Опыт применения различных материалов при лечении хронического пульпита временных зубов / Т. П. Плюхина, М. А. Ковальчук, О. А. Копарзова [и др.] // Вестник последипломного медицинского образования. — 2017. — № 4. — C. 98.

94) Подпорин, М. С. Обоснование выбора фотосенсибилизатора и условия антимикробной эффективности фотодинамической терапии при местных инфекционно-воспалительных процессах / М. С. Подпорин, Е. В.

Ипполитов, А. А. Лабазанов // Бактериология. — 2017. — Т.2, № 3. — С. 9192.

95) Подпорин, М. С. Сравнительный анализ эффективности эндодонтической дезинфекции зуба с применением сканирующей электронной микроскопии микробной биопленки корневых каналов / М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов, В. Н. Царев // Медицинский алфавит. — 2016. — Т.4, № 29 — С. 30-36.

96) Полищук В. Б., Костнов М. П., Рыжов А. А. Клиническое течение воспалительных заболеваний полости рта и изменение местного иммунитета и микрофлоры полости рта у детей с солидными новообразованиями под воздействием имудона / в кн. Руководство по вакцинации и иммунотерапии при ЛОР-патологии / М. П. Костинов, В. Б. Полищук, А. А. Рыжов, [и др.] — Москва: Издательство «МДВ», 2019. — С. 367-386.

97) Полякова, М. А. Влияение фторидов и гидроксиапатита в составе зубных паст на реминерализацию и кислотоустойчивость эмали / М. А. Полякова, К. С. Бабина, И. М. Макеева [и др.] // Гигиена и санитария. — 2019. — Т. 98, № 8. — С. 885-892.

98) Проскуряков, А. Ю. Рационализация анальгезии при активном лечении хронических форм кариозных осложнений / А. Ю. Проскуряков, А. С. Сарычев, А. В. Сущенко [и др.] // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. — 2018. — Т.17, № 4. — С. 908-915.

99) Рахмонова, Ф. М. Влияние гигиенических средств ухода за полостью рта на состав микрофлоры / Ф. М. Рахмонова, Ш. К. Далимова // Вестник науки и образования. — 2019. — № 9-3. — С. 53-55.

100) Романенко, И. Г. Влияние дисбиотических факторов на иммунные нарушения при одонтогенных очагах инфекции / И. Г. Романенко, Н. И. Чепурова // Крымский терапевтический журнал. — 2017. — № 3. — С. 43-46.

101) Романова, О. С. Клинико-экономическая оценка эффективности лечения хронического пульпита методом витальной пульпотомии в детском

возрасте / О. С. Романова // Медицинский журнал. — 2015. — Т. 54, № 4. — C. 36-40.

102) Романова, О. С. Оценка отдаленных результатов лечения хронического пульпита временных зубов у детей методом витальной пульпотомии / О. С. Романова, Н. В. Шаковец // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2016. — Т. 15, № 1. — C. 9-12.

103) Романова, О. С. Рентгенологическая эффективность лечения хронического пульпита временных зубов у детей методом витальной пульпотомии / О. С. Романова // Стоматологический журнал. — 2015. — Т. 16, № 3. — C. 181-185.

104) Романова, Ю. Ю. Барьерные средства с пролонгированным выделением медикаментозных препаратов в стоматологической практике / Ю. Ю. Романова, М. К. Макеева // Стоматология. — 2018. — Т.97, № 3. — C. 65-68.

105) Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Книга I / Под ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной — Москва: Издательство Бином, 2008. — 1080 с.

106) Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Книга II / Под ред. А. С. Лабинской, Н. Н. Костюковой, С. М. Ивановой — Москва: Издательство Бином, 2010. — 1152 с.

107) Самойлова, М. В. Оценка микробиоценоза полости рта на основе ГХ-МС-определения плазмалогена и бактериального эндотоксина в ротовой жидкости / М. В. Самойлова, Т. Ф. Косырева, А. Е. Анурова [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. — 2019. — Т.64, № 3. — C. 186-192.

108) Самохина, В. И. Денситометрическая оценка эффективности лечения хронического пульпита временных зубов с апроксимальными полостями пульпосберегающим методом / В. И. Самохина, О. В. Мацкиева // Эндодонтия today. — 2016. — № 1. — C. 30-34.

109) Самохина, В. И. Рентгенофотометрия как объективный метод контроля эффективности пульпосберегающих методов лечения / В. И. Самохина, О. В. Мацкиева, Г. И. Скрипкина // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2016. — Т.15, № 4. — C. 22-27.

110) Самусенков, В. О. Обоснование применения фотодинамической терапии в экспериментальных исследованиях in vitro со штаммами пародонтопатогенных бактерий и грибов рода Candida / В. О. Самусенков, В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов [и др.] // Стоматология для всех. — 2019. — № 2. — C. 34-41.

111) Самусенков, В. О. Сравнительная оценка эффективности световой активации фотосенсибилизаторов при фотодинамической терапии пародонтита с использованием разной длины волны / В. О. Самусенков, В. Н. Царев, М. С. Подпорин // Стоматология для всех. — 2019. — № 3. — C. 4-9.

112) Сидоренко, В. О. Микробный пейзаж дентина удаленных третьих моляров / В. О. Сидоренко, А. М. Панин, А. М. Цициашвили, М. С. Подпорин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. — 2020. — Т.24, № 1. — C. 52-60.

113) Симбионтное пищеварение человека / В. В. Чернин, А. И. Парфёнов, В. М. Бондаренко, О. В. Рыбальченко, В. М. Червинец. — Тверь: Триада, 2013. — 232 с.

114) Скрипкина, Г. И. Внедрение инновационных технологий при лечении обратимых форм хронического пульпита в клинике стоматологии детского возраста / Г. И. Скрипкина, О. В. Мацкиева, В. И. Самохина // Институт стоматологии. — 2015. — Т. 67, № 2. — C. 68-69.

115) Скрипкина, Г. И. Параклиническая диагностика пограничных состояний пульпы постоянных зубов у детей / Г. И. Скрипкина, О. В. Мацкиева, В. И. Самохина // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2018. — Т.18, № 4. — C. 47-50.

116) Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Т.1. Пер. с англ. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. — Москва: Мир, 2005. — 656 с.

117) Способ комплексной обработки системы корневого канала зуба при лечении воспалительных заболеваний пульпы: пат. 2707502 С1 Российская Федерация / М. С. Подпорин [и др.]. — № 2019103563; заявл. 08.02.2019; опубл. 27.11.2019.

118) Способ формирования смешанной биопленки пародонтопатогенных анаэробных бактерий in vitro: пат. 2661114 С1 Российская Федерация / Т. Н. Сиукаева [и др.]. — № 2017140664; заявл. 22.11.2017; опубл. 11.07.2018.

119) Способ формирования смешанной биопленки пародонтопатогенных анаэробных бактерий в условиях текучих сред in vitro: пат. 2619169 С Российская Федерация / Е.В. Ипполитов [и др.]. — № 2015149913; заявл. 20.11.2015; опубл. 12.05.2017.

120) Стоматологическая заболеваемость населения России. Состояние твердых тканей зубов. Распространенность зубочелюстных аномалий. Потребность в протезировании / Под ред. Э.М. Кузьминой. — Москва: МГМСУ, 2009. — 236 с.

121) Супиев, Т. К. Проблема одонтогенной инфекции у детей в республике Казахстан / Т. К. Супиев, Н. Г. Негаметзянов, С. Б. Нурмаганов [и др.] // Вестник Казахского национального медицинского университета. — 2017. — № 2. — C. 127-130.

122) Усманова, И. Н. Влияние микрофлоры полости рта на состояние микроциркуляции тканей пародонта / И. Н. Усманова, М. А. Аль-Кофиш, А. И. Лебедева [и др.] // Уральский медицинский журнал. — 2017. — № 7. — C. 31-35.

123) Успенская, О. А. Состояние микробиоценоза полости рта при десквамативном глоссите, ассоциированном с синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике / О. А. Успенская, Е. А.

Шевченко, Н. В. Казарина [и др.] // Пародонтология. — 2019. — Т.24, № 124. — C. 39-43.

124) Филоненко, Е. В. Фотодинамическая терапия в клинической практике / Е. В. Филоненко, Л. Г. Серова // Biomedical Photonics. — 2016. — Т. 5, № 2. — C. 26-37.

125) Хирургическая стоматология: Учебник / Под ред. Т. Г. Робустовой — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. — 688 с.

126) Царев, В. Н. Влияние фотодинамического воздействия на биопленку корневых каналов зуба и изолированные штаммы оральных бактерий и грибов рода Candida / В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, М. С. Подпорин [и др.] // Проблемы медицинской микологии. — 2017. — Т.19, № 2. — C. 152.

127) Царев, В. Н. Генетические маркеры резистентности к антибиотикам штаммов анаэробных бактерий биопленки / В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, Е. Н. Николаева [и др.] // Dental Forum. — 2017. — № 1. — C. 2426.

128) Царев, В. Н. Комбинированная антибактериальная химиотерапия одонтогенной инфекции - почему ципрофлоксацин с тинидазолом? / В. Н. Царев, А. Ю. Дробышев, Е. В. Ипполитов [и др.] // Клиническая стоматология. — 2020. — № 1. — C. 18-24.

129) Царев, В. Н. Контроль первичной адгезии микроорганизмов и формирования биопленок на стоматологических материалах, используемых для трансдентальной имплантации при зубосохраняющих операциях / В. Н. Царев, А. Г. Степанов, Е. В. Ипполитов // Клиническая лабораторная диагностика. — 2018. — Т.63, № 9 — C. 568-573.

130) Царев, В. Н. Микробная биопленка корневых каналов и новые подходы к диагностике и лечению хронических форм пульпита с использованием фотоактивируемой дезинфекции и ультразвуковой

обработки / В. Н. Царев, А. В. Митронин, М. С. Подпорин // Эндодонтия today. — 2016. — № 3. — C. 19-23.

131) Царев, В. Н. Микробный пейзаж содержимого пародонтальных карманов и корневых каналов у пациентов с эндо-пародонтальными поражениями IV класса / В. Н. Царев, В. Г. Атрушкевич, Д. Т. Галиева, К. Д. Школьная // Пародонтология. — 2016. — Т. 21, № 1. — C. 13-17.

132) Царев, В. Н. Оценка фотодинамического воздействия на рост популяций дрожжевых грибов Candida, выделенных из слизистой оболочки полости рта / В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, Л. Я. Плахтий [и др.] // Проблемы медицинской микологии. — 2017. — Т.19, № 3. — C. 45-50.

133) Царев, В. Н. Оценка эффективности эндодонтической дезинфекции корневых каналов зуба с применением сканирующей электронной микроскопии микробной биопленки / В. Н. Царев, М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов // Бактериология. — 2017. — Т.2, № 1. — C. 6-13.

134) Царев, В. Н. Оценка эффективности эндодонтической дезинфекции с использованием сканирующей электронной микроскопии биопленки корневых каналов / В. Н. Царев, М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов [и др.] // Клиническая стоматология. — 2016. — № 4. — C. 8-14.

135) Царев, В. Н. Применение сканирующей электронной микроскопии и биореактора для оценки эрадикации микробной биопленки корневых каналов при эндодонтическом лечении / В. Н. Царев, М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов // Клиническая лабораторная диагностика. — 2017. — Т.62, № 8. — C. 506-512.

136) Царев, В. Н. Сравнительная оценка фотодинамического воздействия на рост популяций дрожжевых грибов Candida / В. Н. Царев, Е. В. Ипполитов, Л. Я. Плахтий [и др.] // Клиническая стоматология. — 2017. — № 3. — C. 20-25.

137) Царев, В. Н. Экспериментальное обоснование эндодонтического лечения хронических форм пульпита и периодонтита с использованием фотоактивируемой дезинфекции и ультразвуковой обработки / В. Н. Царев,

М. С. Подпорин, Е. В. Ипполитов [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. — 2016. — № 6. — С. 66-73.

138) Цепов, Л. М. Применять ли антибиотики в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний пародонта? (обзор литературы) / Л. М. Цепов, А. И. Николаев, М. М. Нестерова [и др.] // Вятский медицинский вестник. — 2019. — № 2. — С. 93-98.

139) Червинец, В. М. Адгезивная и антагонистическая активность микрофлоры полости рта больных злокачественными образованиями языка / В. М. Червинец, Ю. В. Червинец, С. Н. Лебедев [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. — 2016. — Т. 61, № 10. — С. 719-722.

140) Червинец, В. М. Микробиота желудочно-кишечного тракта новорожденных первого месяца жизни в тверской области / В. М. Червинец, Ю. В. Червинец, О. А. Петрова [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. — 2019. — Т. 63, № 9. — С. 579-583.

141) Чергештов, Ю. И. Клинико-микробиологическое исследование действия озонотерапии и светодиодного излучения красного диапазона (630 нм) на микрофлору лунку удаленного зуба при альвеолите и ограниченном остеомиелите челюстей / Ю. И. Чергештов, В. Н. Царев, А. Г. Волков [и др.] // Стоматология. — 2016. — Т. 95, № 4. — С. 53-57.

142) Чумаков, Н. С. Изменение показателей КПУ и КОЕ микрофлоры полости рта под влиянием общих и местных кариесогенных факторов / Н. С. Чумаков, А. П. Козлов, Л. А. Каминская // Вестник Уральского государственного медицинского университета — 2017. — № 4. — С. 78-83.

143) Чунихин А. А. Перспективы и возможности применения фотодинамической лазерной терапии в эндодонтии / А. А. Чунихин, Э. А. Базикян, Н. В. сырникова // 11 -й всероссийский стоматологический форум Дентал-ревью: Сборник трудов конференции «Образование, наука и практика в стоматологии», Москва, 10-12 февраля 2014. — Москва: ООО Человек, 2014.

144) Чунихин, А. А. Клинические аспекты применения полупроводникового лазера в комплексном лечении хронических болезней пульпы / А. А. Чунихин, А. В. Митронин // Эндодонтия today. — 2010. — № 4. — C. 16-19.

145) Чунихин, А. А. Оценка эффективности наносекундной лазерной терапии болезней пародонта в эксперименте / А. А. Чунихин, Э. А. Базикян, О. В. Зайратьянц [и др.] // Российская стоматология. — 2017. — Т. 10, № 4. — C. 3-7.

146) Шаталов, Д. О. Современные подходы к разработке готовых лекарственных форм для лечения заболеваний полости рта (обзор) / Д. О. Шаталов, С. А. Кедик, А. В. Айдакова [и др.] // Биофармацевтический журнал. — 2019. — Т.11, № 4. — C. 15-28.

147) Шевкунова, Н. А. Использование антибактериальных препаратов при ортопедическом лечении съемными пластиночными протезами больных сахарным диабетом 2 типа на основании ПЦР-диагностики / Н. А. Шевкунова // Фарматека. — 2017. — № 6. — C. 61-64.

148) Ширяк, Т. Ю. Клинико-морфологическое исследование пульпы временных зубов в дифференциальной диагностике обратимых форм пульпитов / Т. Ю. Ширяк, А. П. Киясов, Р. А. Салеев, Р. З. Саматова // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 2. — C. 20.

149) Akyuz Ekim, S. N. Comparison of Different Irrigation Activation Techniques on Smear Layer Removal: An in vitro Study / S. N. Akyuz Ekim, A. Erdemir // Microscopy research and technique. — 2015. — Vol. 78, — p. 230-239.

150) Al Shahrani, M. Enhanced Removal of Enterococcus faecalis Biofilms in the Root Canal using Sodium Hypochlorite Plus Photon-induced Photoacoustic Streaming: An in vitro Study / M. Al Shahrani, E. DiVito, C. V. Hughes [et al.] // Photomedicine and Laser Surgery. — 2004. — Vol. 32, — p. 260-266.

151) Alexandrov, M. T. Spectral characteristics of dental hard tissues and their clinical relevance / M. T. Alexandrov, I. M. Makeeva, M. A. Polyakova [et al.] // New Armenian Medical Journal. — 2018. — Vol. 12, № 4. — p. 75-81.

152) Anderson, A. C. Comparison of the bacterial composition and structure in symptomatic and asymptomatic endodontic infections associated with root-filled teeth using pyrosequencing / A. C. Anderson, A. Al-Ahmad, F. Elamin [et al.] // Public Library of Science one. — 2013. — Vol. 12, — e84960.

153) Angelini Sfalcin, R. Remineralization of early enamel caries lesions induced by bioactive particles: an in vitro speckle analysis / R. Angelini Sfalcin, J. V. P. da Silva, S. R. Garcia Olivan [et al.] // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. — 2019. — Vol. 28. — p. 201-209.

154) Araujo, N. C. Photodynamic antimicrobial therapy of curcumin in biofilms and carious dentine / N. C. Araujo, C. R. Fontana, V. S. Bagnato [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2014. — Vol. 29, — p. 629-635.

155) Archilla, J. R. F. Single session of Nd:YAG laser intracanal irradiation neutralizes endotoxin in dental root dentin / J. R. F. Archilla, M. S. N. A. Moreira, S. P. H. Miyagi [et al.] // Journal of Biomedical Optics. — 2012. — Vol. 17, № 11. — p. 118002.

156) Arslan, D. Comparison of Smear Layer Removal Ability of QMix with Different Activation Techniques / D. Arslan, M. B. Guneser, A. N. Dincer [et al.] // Journal of endodontics. — 2016. — Vol. 42, — p. 1279-1285.

157) Arslan, H. Effect of Photon-initiated Photoacoustic Streaming on Removal of Apically Placed Dentinal Debris / H. Arslan, I. D. Capar, G. Saygili [et al.] // International Endodontic Journal. — 2014. — Vol. 47, — p. 1072-1077.

158) Baca, P. Residual and antimicrobial activity of final irrigation protocols on enterococcus faecalis biofilm in dentin / P. Baca, P. Junco, M. T. Arias-Moliz [et al.] // Journal of Endodontics. — 2011. — Vol. 37, — p. 363-6

159) Bago JuriC, I. Antimicrobial Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser-activated Irrigation compared with Passive Ultrasonic Irrigation and RinsEndo(®) against intracanal Enterococcus faecalis / I. Bago Juric, V. Plecko, I. Anic // Photomedicine and Laser Surgery. — 2014. — Vol. 32, — p. 600-605.

160) Balic, M. The Efficacy of Photon-initiated Photoacoustic Streaming and Sonic-activated Irrigation combined with QMiX solution or Sodium

Hypochlorite against intracanal E. faecalis Biofilm / M. Balic, R. Lucic, K. Mehadzic [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2016. — Vol. 31, — p. 335-342.

161) Barata, J. Evaluation of meso-substituted cationic corroies as potential antibacterial agents / J. Barata, T. Cardote, N. MGPMS [et al.] // Academia Brasileira de Ciências. — 2018. — Vol. 90, — p. 1175-1185.

162) Barata, J. F. B. Fluorescent bioactive corrole grafted-chitosan films / J. F. B. Barata, R. J. B. Pinto, V. I. R. C. Vaz Serra [et al.] // Biomacromolecules. — 2016. — Vol. 17, — p. 1395-1403.

163) Beer, F. Comparison of two diode lasers on bactericidity in root canals-an in vitro study / F. Beer, A. Buchmair, J. Wernisch [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2012. — Vol. 27, № 2. — p. 361-364.

164) Born, T. EDTA Chelation Reappraisal Following New Clinical Trials and Regular use in Millions of Patients: Review of Preliminary Findings and Risk/Benefit Assessment / T. Born, C. N. Kontoghiorghe, A. Spyrou [et al.] // Toxicology Mechanisms and Methods. — 2013. — Vol. 23, — p. 11-17.

165) Bulit, F. Antimicrobial activity and cytotoxicity of 3 photosensitizers activated with blue light / F. Bulit, I. Grad, D. Manoil [et al.] // Journal of endodontics. — 2014. — Vol. 40, — p. 427-431.

166) Burns, T. Killing of cariogenic bacteria by light from a gallium aluminium arsenide diode laser / T. Burns, M. Wilson, G. J. Pearson// Journal of Dentistry. — 1994. — Vol. 22, — p. 273-8.

167) Byakova, S. F. The accuracy of CBCT for the detection and diagnosis of vertical root fractures in vivo / S. F. Byakova, N. E. Novozhilova, I. M. Makeeva [et al.] // International Endodontic Journal. — 2019. — Vol. 52, № 9. — p. 1255-1263.

168) Byakova, S. F. The detection of vertical root fractures in post-core restored teeth ITH cone-beam CT: in vivo and ex vivo / S. F. Byakova, N. E. Novozhilova, I. M. Makeeva [et al.] // Dentomaxillofacial Radiology. — 2019. — Vol. 48, № 6. — p. 20180327.

169) Casagrande, C. Radiographic and anatomic investigation on the prevalence of BIfiD mandibular canals in cone beam computed tomography scans / C. Casagrande, S. G. Orestes, A. D. Schroder [et al.] // Sechenovsky Bulletin. — 2018. — № 3. — p. 54-58.

170) Clark-Holke, D. Bacterial penetration through canals of endodontically treated teeth in the presence or absence of the smear layer / D. Clark-Holke, D. Drake, R. Walton [et al.] // Journal of Dentistry. — 2003. — Vol. 31, № 4. — p. 275-281.

171) Cobankara, F.K. Comparison of organic tissue dissolution capacities of sodium hypochlorite and chlorine dioxide / F. K. Cobankara, H. B. Ozkan, A. Terlemez // Journal of endodontics. — 2010. — Vol. 36, — p. 272-274.

172) Curtis, T. O. Comparison of a continuous ultrasonic irrigation device and conventional needle irrigation in the removal of root canal debris / T. O. Curtis, C. M. Sedgley // Journal of endodontics. — 2012. — Vol. 38, — p. 12611264.

173) Dametto, F. R. In vitro assessment of the immediate and prolonged antimicrobial action of chlorhexidine gel as an endodontic irrigant against Enterococcus faecalis / F. R. Dametto, C. C. Ferraz, B. P. Gomes [et al.] // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. — 2005. — Vol. 99, — p. 768-72.

174) De Groot, S. D. Laser-Activated Irrigation within Root Canals: Cleaning Efficacy and Flow Visualization / S. D. De Groot, B. Verhaagen, M. Versluis [et al.] // International Endodontic Journal. — 2009. — Vol. 42, — p. 1077-1083.

175) de Paz, L. C. Redefining the persistent infection in root canals: possible role of biofilm communities / L. C. de Paz // Journal of Endodontics. — 2007. — Vol. 33, № 6. — p. 652-662.

176) DiVito, E. E. The Photoacoustic Efficacy of an Er:YAG Laser with Radial and Stripped Tips on Root Canal Dentin Walls: An SEM Evaluation / E. E.

DiVito, M. P. Colonna, G. Olivi // Journal of laser dentistry. — 2011. — Vol. 19,

— p. 156-161.

177) Dovigo, L. N. Susceptibility of clinical isolates of Candida to photodynamic effects of curcumin / L. N. Dovigo, A. C. Pavarina, J. C. Carmello [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. — 2011. — Vol. 43, — p. 927-934.

178) Drake, D.R. Bacterial retention in canal walls in vitro: effect of smear layer / D. R. Drake, A. H. Wiemann, E. M. Rivera [et al.] // Journal of Endodontics. — 1994. — Vol. 20, № 2. — p. 78-82.

179) Dunavant, T. R. Comparative evaluation of endodontic irrigants against Enterococcus faecalis biofilms / T. R. Dunavant, J. D. Regan, G. N.Glickman [et al.] // Journal of Endodontics. — 2006. — Vol. 32, — p. 527-31.

180) Endo, M. S. Quantitative and qualitative analysis of microorganisms in root-filled teeth with persistent infection: Monitoring of the endodontic retreatment / M. S. Endo, C. C. Ferraz, A. A. Zaia [et al.] // European Journal of Dental Education. — 2013. — Vol. 7, — p. 302-9.

181) Fatkhullaev, A. M. Optimization of hydraulic parameters of irrigation canals in earthen channel / A. M. Fatkhullaev, A. M. Arifjanov // European science review. — 2016. — Vol. 9-10, — p. 220-223.

182) Ferrer-Luque, C. M. Residual activity of cetrimide and chlorhexidine on Enterococcus faecalis-infected root canals / C. M. Ferrer-Luque, M. T. Arias-Moliz, M. Ruiz-Linares [et al.] // International Journal of Oral Science. — 2014.

— Vol. 6, — p. 46-9.

183) Flemming, H. C. The Biofilm Matrix / H. C. Flemming, J. Wingender// Nature Reviews Microbiology. — 2010. — Vol. 8, — p. 623-33.

184) Fontana, C. R. The antibacterial effect of photodynamic therapy in dental plaque derived biofilms / C. R. Fontana // Journal of Periodontal Research.

— 2009. — Vol. 44, — p. 751-759.

185) Franzen, R. Bactericidal effect of a Nd:YAG laser on Enterococcus faecalis at pulse durations of 15 and 25 ms in dentine depths of 500 and 1,000 ^m /

R. Franzen, N. Gutknecht, S. Falken [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2011.

— Vol. 26, № 1. — p. 95-101.

186) Fukuzaki, S. Mechanisms of Actions of Sodium Hypochlorite in Cleaning and Disinfection Processes / S. Fukuzaki // Biocontrol science Dentistry.

— 2006. — Vol. 11, — p. 147-157.

187) Furtado, A. Soft-tissue cone-beam computed tomography (ST-CBCT) technique for the analysis of skeletal, dental and periodontal effects of orthopedic rapid maxillary expansion / A. Furtado, G. C. Furtado, O. El Haje [et al.] // Journal of Clinical and Experimental Dentistry. — 2018. — Vol. 10, № 9. — p. e883-e890.

188) Giardino, L. Antimicrobial effect of MTDA, Tetraclean, Cloreximid and sodium hypochlorite on three common endodontic pathogens / L. Giardino, E. Savoldi, E. Ambu [et al.] // Indian Journal of Dental Research. — 2009. — Vol. 20, — p. 391-7.

189) Giardino, L. Comparative evaluation of antimicrobial efficacy of sodium hypochlorite, MTAD, and Tetraclean against Enterococcus faecalis biofilm / L. Giardino, E. Ambu, E. Savoldi [et al.] // Journal of Endodontics. — 2007. — Vol. 33, — p. 852-5.

190) Gomes, B. P. F.In vitro antimicrobial activity of several concentrations of sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate in the elimination of Enterococcus faecalis / B. P. F. Gomes, C. C. Ferraz, M. E. Vianna [et al.] // International Endodontic Journal. — 2001. — Vol. 34, — p. 424-8.

191) Gutarts, R. In vivo Debridement Efficacy of Ultrasonic Irrigation following Hand-rotary Instrumentation in Human Mandibular Molars / R. Gutarts, J. Nusstein, A. Reader [et al.] // Journal of Endodontics. — 2005. — Vol. 31, — p. 166-170.

192) Gutknecht, N. Bactericidal effect of a 980-nm diode laser in the root canal wall dentin of bovine teeth / N. Gutknecht, R. Franzen, M. Schippers [et al.] // Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery. — 2004. — Vol. 22, № 1. — p. 9-13.

193) Gutknecht, N. Diode laser radiation and its bactericidal effect in root canal wall dentin / N. Gutknecht, D. Van Gogswaardt, G. Conrads [et al.] // Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery. — 2000. — Vol. 18, № 2. — p. 57-60.

194) Gutknecht, N. Irradiation of infected root canals with Nd:YAG lasers. A review / N. Gutknecht // LaserZahnheilkunde. — 2004. — Vol. 4, № 4. — p. 219-226.

195) Gutknecht, N. Lasereinsatz in der Endodontie — Voraussetzungen für den Therapieerfolg / N. Gutknecht // Laserzahnmedizin Jahrbuch. — 2011. — Vol. 11 — p. 57-61.

196) Haapasalo, M. Irrigation in Endodontics / M. Haapasalo, Y. Shen, W. Qian [et al.] // Dental Clinics of North America. — 2010. — Vol. 54, — p. 291312.

197) Hmud, R. Temperature Changes accompanying Near Infrared Diode Laser Endodontic Treatment of Wet Canals / R. Hmud, W. A. Kahler, L. J. Walsh // Journal of Endodontics. — 2010. — Vol. 36, — p. 908-911.

198) Hope, C. K. A direct comparison between extracted tooth and filtermembrane biofilm models of endodontic irrigation using Enterococcus faecalis / C. K. Hope, S. G. Garton, Q. Wang [et al.] // Archives of Microbiology. — 2010. — Vol. 192, — p. 775-81.

199) Hülsmann, M. Die Wurzelkanalbehandlung. Stellungnahme des Endodontie-Beirats der DGZ. DGZMK-Stellungnahme / M. Hülsmann, E. Schäfer // Good clinical practice. — 2005. — Vol. 60 — p. 418-423.

200) Idashkina, N. Ways of improving hygienic conditions in patients with mandibular fractures / N. Idashkina, M. Aliakhbar // Modern dentistry. — 2018. — № 2. — p. 50.

201) Jefferson, J. C. Efficiency of different concentrations of sodium hypochlorite during endodontic treatment. Literature review / J. C. Jefferson, F. Manhaes, H. Bajo // Dental Press Endodontics. — 2012. — Vol. 4, — p. 32-7.

202) Jiang, L. M. Comparison of the cleaning efficacy of different final irrigation techniques / L. M. Jiang, B. Lak, L. M. Eijsvogels [et al.] // Journal of Endodontics. — 2012. — Vol. 38, — p. 838-841.

203) Jori, G. Photodynamic therapy in the treatment of microbial infections: basic principles and perspective applications / G. Jori, C. Fabris, M. Soncin [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. — 2006. — Vol. 38, — p. 468481.

204) Juric, I. B. The Use of Lasers in Disinfection and Cleanliness of Root Canals: A Review / I. B. Juric, I. Anic // Acta Stomatologica Croatica. — 2014. — Vol. 48, — p. 6-15.

205) Kakehashi, S. The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats / S. Kakehashi, H. R. Stanley, R. J. Fitzgerald // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. — 1965. — Vol. 20, № 3. — p. 340-349.

206) Kanumuru, N. R. Bacterial efficacy of Ca(oH)2 against E. faecalis compared with three dental lasers on root canal dentin—an in vitro study / N. R. Kanumuru, R. Subbaiah // Journal of Clinical and Diagnostic Research. — 2014.

— Vol. 8, № 11. — p. ZC135-ZC137.

207) Kiran, S. Comparative Evaluation of Smear Layer and Debris on the Canal Walls prepared with a Combination of Hand and Rotary ProTaper Technique using Scanning Electron Microscope / S. Kiran, S. Prakash, P. R. Siddharth [et al.] // Journal of contemporary dental practice. — 2016. — Vol. 17,

— p. 574-581.

208) Klenovska, S. V. Peculiarities of oral cavity microbiota changes in diabetes mellitus patients / S. V. Klenovska, S. A. Schnaider, O. V. Maslov // Bulletin of dentistry. — 2019. — Vol. 32, № 2. — p. 29-33.

209) Lagemann, M. Activation of Ethylenediaminetetraacetic Acid by a 940 nm Diode Laser for Enhanced Removal of Smear Layer / M. Lagemann, R. George, L. Chai // Australian Endodontic Journal. — 2014. — Vol. 40, — p. 7275.

210) Lan, W.-H. Temperature elevation on the root surface during Nd:YAG laser irradiation in the root canal / W.-H. Lan // Journal of Endodontics. — 1999.

— Vol. 25, № 3. — p. 155-156.

211) Leshchuk, S. E. Substantiation of dental caries prevention in children with asthma part I / S. E. Leshchuk // Bulletin of dentistry. — 2019. — Vol. 34, № 4. — p. 34-38.

212) Lloyd, A. Elimination of Intracanal Tissue and Debris through a Novel Laser-activated System Assessed using High-resolution Micro-computed Tomography: A Pilot Study / A. Lloyd, J. P. Uhles, D. J. Clement [et al.] // Journal of Endodontics. — 2014. — Vol. 40, — p. 584-587.

213) Loban, H. A. The unique properties of microorganisms that form a biofilm of the oral cavity / H. A. Loban, M. O. Faustova, M. M. Ananieva [et al.] // Zaporozhye medical journal. — 2019. — Vol. 21, № 3. — p. 391-396.

214) Maisch, T. Photodynamic inactivation of multi-resistant bacteria (PIB)

— A new approach to treat superficial infections in the 21st century / T. Maisch, S. Hackbarth, J. Regensburger [et al.] // Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. — 2011. — Vol. 9, — p. 360-366.

215) Makeeva, I. M. Detection of artificially induced vertical root fractures of different widths by cone beam computed tomography in vitro and in vivo / I. M. Makeeva, S. F. Byakova, N. E. Novozhilova [et al.] // International Endodontic Journal. — 2016. — Vol. 49, № 10. — p. 980-989.

216) Mancini, M. Smear layer removal and canal cleanliness using different irrigation systems (EndoActivator, Endovac, and passive ultrasonic irrigation): field emission scanning electron microscopic evaluation in an in vitro study / M. Mancini, L. Cerroni, L. Iorio [et al.] // Journal of Endodontics. — 2013.

— Vol. 39, — p. 1456-1460.

217) Meire, M. A. In vitro inactivation of endodontic pathogens with Nd:YAG and Er:YAG lasers / M. A. Meire, T. Coenye, H. J. Nelis // Lasers in Medical Science. — 2012. — Vol. 27, № 4. — p. 695-701.

218) Meire, M. A. Influence of Lasing Parameters on the Cleaning Efficacy of Laser-activated Irrigation with Pulsed Erbium Lasers / M. A. Meire, S. Havelaerts, R. J. De Moor // Lasers in Medical Science. — 2016. — Vol. 31, — p. 653-658.

219) Meisel, P. Photodynamic therapy for periodontal diseases: state of the art / P. Meisel, T. Kocher // The Journal of Photochemistry and Photobiology. — 2005. — Vol. 79, — p. 159-70.

220) Melo, M. A. S. Photodynamic antimicrobial chemotherapy and ultra-conservativecaries removal linked for management of deep caries lesions / M. A. S. Melo, J. P. M. L. Rolim, V. F. Passos[et al.]// Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. — 2015. — Vol. 12, — p. 581-6.

221) Menezes, M. M. In vitro evaluation of the effectiveness of irrigants and intracanal medicaments on microorganisms within root canals / M. M. Menezes, M.C. Valera, A. O. Jorge [et al.] // International Endodontic Journal. — 2004. — Vol. 37, — p. 311-9.

222) Michiels, R. Investigation of coronal leakage of root fillings after smear-layer removal with EDTA or Nd:YAG lasing through capillary-flow porometry / R. Michiels, T. E. M. Vergauwen, A. Mavridou [et al.] // Photomedicine and Laser Surgery. — 2010. — Vol. 28, № S2. — p. 43-50.

223) Monteiro, J. C. Halloysite nanotubes loaded with alkyl trimethyl ammonium bromide as antibacterial agent for root canal sealers / J. C. Monteiro, I. M. Garcia, V. C. B. Leitune [et al.] // Dental Materials. — 2019. — Vol. 35, № 5. — p. 789-796.

224) Moritz, A. Irradiation of infected root canals with a diode laser in vivo: results of microbiological examinations / A. Moritz, N. Gutknecht, U. Schoop [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. — 1997. — Vol. 21, № 3. — p. 221-226.

225) Moritz, A. Nd:YAG laser irradiation of infected root canals in combination with microbiological examinations / A. Moritz, O. Doertbudak, N.

Gutknecht [et al.] // Journal of the American Dental Association. — 1997. — Vol. 128, № 11. — p. 1525-1530.

226) Müller, A. M. Comparative analysis of the reactivity of human umbilical vein endothelial cells in organ and monolayer culture / A. M. Müller, C. Cronen, K. M. Müller [et al.] // Pathobiology: journal of immunopathology, molecular and cellular biology. — 1999. — Vol. 67, — p. 99-107.

227) Nair, P. N. R. Intraradicular bacteria and fungi in root-filled, asymptomatic human teeth with therapy-resistant periapical lesions: a long-term light and electron microscopic follow-up study / P. N. R. Nair, U. Sjögren, G. Krey [et al.] // Journal of Endodontics. — 1990. — Vol. 16, № 12. — p. 580-588.

228) Ng, R. Endodontic Photodynamic Therapy ex vivo / R. Ng, F. Singh, D. A. Papamanou [et al.] // Journal of Endodontics. — 2011. — Vol. 37, — p. 217222.

229) Nielsen, H. K. Comparision of riboflavin and toluidine blue O as photosensitizers for photoactivated disinfection on endodontic and periodontal pathogens in vitro / H. K. Nielsen, J. Garcia, M. Vaeth [et al.] // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, — p. 1-11.

230) Nikolaeva, E. N. Interrelation of cardiovascular diseases with anaerobic bacteria of subgingival biofilm / E. N. Nikolaeva, V. N. Tsarev, T. V. Tsareva [et al.] // Contemporary clinical dentistry. — 2020. — Vol. 10, № 4. — p. 637-642.

231) Novozhilova, N. E. Differential diagnosis of vertical root fractures with the use of CBCT: a retrospective study / N. E. Novozhilova, S. F. Byakova, I. M. Makeeva [et al.] // Russian electronic journal of radiation diagnostics. — 2018. — Vol. 8, № 4. — p. 9-15.

232) Oliveira, B. P. Prevalence of Asymptomatic Apical Periodontitis and its Association with Coronary Artery Disease in a Brazilian Subpopulation / B. P. Oliveira, A. C. Camara, C. M. Aguiar// Acta stomatologica Croatica. — 2017. — Vol. 51, — p. 106-112.

233) Omid, H. M. Evolution of the role of phototherapy during endodontic decontamination / H. M. Omid, J. P. Rocca, C. Fornaini [et al.] // Laser therapy. — 2015. — Vol. 24, — p. 291-302.

234) Öter, B. Evaluation of Antibacterial Efficiency of Different Root Canal Disinfection Techniques in Primary Teeth / B. Öter, N. Topcuoglu, M. K. Tank [et al.] // Photomedicine and Laser Surgery. — 2018. — Vol. 36, — p. 179184.

235) Pfitzner, A. Killing of periodontopathogenic bacteria by photodynamic therapy / A. Pfitzner, B. W. Sigusch, V. Albrecht [et al.] // Journal of Periodontology. — 2004. — Vol. 75, — p. 1343-1349.

236) Pirnat, S. Study of the direct bactericidal effect of Nd:YAG and diode laser parameters used in endodontics on pigmented and nonpigmented bacteria / S. Pirnat, M. Lukas, A. Ihan [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2011. — Vol. 26, № 6. — p. 755-761.

237) Plotino, G. Influence of size and taper of basic root canal preparation on root canal cleanliness: a scanning electron microscopy study / G. Plotino, T. Özyürek, N. M. Grande [et al.] // International endodontic journal. — 2019. — Vol. 52, — p. 343-351.

238) Plotino, G. Ultrasonics in Endodontics: A Review of the Literature / G. Plotino, C. H. Pameijer, N. M. Grande [et al.] // Journal of Endodontics. — 2007. — Vol. 33, — p. 81-95.

239) Pohl, J. Inhibition of green algae growth by corrole-based photosensitizers / J. Pohl, I. Saltsman, A. Mahammed [et al.] // Journal of Applied Microbiology. — 2015. — Vol. 118, — p. 305-312.

240) Prakash, G. COX-2 gene polymorphisms and risk of chronic periodontitis: a case-control study and meta-analysis / G. Prakash, M. Umar, S. Ajay[et al.]// Oral diseases. — 2015. — Vol. 21, — p. 38-45.

241) Raisingani, D. Cleanliness in the Root Canal System: An Scanning Electron Microscopic Evaluation of Manual and Automated Instrumentation using 4% Sodium Hypochlorite and EDTA (Glyde File Prep)—An in vitro Study / D.

Raisingani, G. K. Meshram // International Journal of Clinical Pediatric Dentistry.

— 2010. — Vol. 3, — p. 173-182.

242) Ram, Z. Effectiveness of root canal irrigation / Z. Ram // Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology. — 1977. — Vol. 44, — p. 306-312.

243) Ramskold, L. O. Thermal effects and antibacterial properties of energy levels required to sterilize stained root canals with an Nd:YAG laser / L. O. Ramskold, C. D. Fong, T. Stromberg // Journal of Endodontics. — 1997. — Vol. 23, № 2. — p. 96-100.

244) Ricucci, D. Correlation between Clinical and Histologic Pulp Diagnoses / D. Ricucci, S. Loghin // Journal of Endodontics. — 2014. — Vol. 40,

— p. 1932-1939.

245) Rossi-Fedele, G. Influence of pH Changes on Chlorine-containing Endodontic Irrigating Solutions / G. Rossi-Fedele, A. R. Guastalli, E. J. Dogramaci [et al.] // International Endodontic Journal. — 2011. — Vol. 44, — p. 792-799.

246) Sadik, B. Effects of laser treatment on endodontic pathogen Enterococcus faecalis: a systematic review / B. Sadik, S. Arikan, N. Belduz [et al.] // Photomedicine and Laser Surgery. — 2013. — Vol. 31, № 5. — p. 192-200.

247) Samiei, M. Scanning electron microscopy comparison of the cleaning efficacy of a root canal system by Nd:YAG laser and rotary instruments / M. Samiei, S. M. V. Pakdel, S. Rikhtegaran [et al.] // Microscopy and Microanalysis.

— 2014. — Vol. 20, № 4. — p. 1240-1245.

248) Samusenkov, V. O. Substantiation of use of photodynamic therapy in experimental research in vitro with strains of periodontopathogenic bacteria and fungi Candida / V. O. Samusenkov, V. N. Tsarev, E. V. Ippolitov [et al.] // Journal of global pharma technology. — 2020. — Vol. 12, № 2. — p. 178-186.

249) Samusenkov, V. O. Untersuchung der stabilitat der zahnimplantate / V. O. Samusenkov, A. S. Utyuzh, A. V. Yumashev [et al.] // Europaische fachhochschule. — 2016. — № 5-6. — p. 28-30.

250) Sauro, S. Effects of ions-releasing restorative materials on the dentine bonding longevity of modern universal adhesives after load-cycle and prolonged

artificial saliva aging / S. Sauro, P. M. Pires, M. E. M. Moura [et al.] // Materials.

— 2019. — Vol. 12, № 5. — p. 722.

251) Schneider, M. The impact of antimicrobial photodynamic therapy in an artificial biofilm model / M. Schneider, G. Kirfel, M. Berthold [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2012. — Vol. 27, — p. 615-620.

252) Schoop, U. Bactericidal effect of different laser systems in the deep layers of dentin / U. Schoop, W. Kluger, A. Moritz [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. — 2004. — Vol. 35, № 2. — p. 111-116.

253) Schoop, U. Innovative wavelengths in endodontic treatment / U. Schoop, W. Kluger // Lasers in Surgery and Medicine. — 2006. — Vol. 38, № 6.

— p. 624-630.

254) Shatalov, D. O. Antimicrobial activity of branched oligo (hexamethyleneguanidine) hydrochloride on oral pathogens / D. O. Shatalov, S. A. Kedik, A. V. Panov [et al.] // Russian Open Medical Journal. — 2018. — Vol. 7, № 3. — p. 309.

255) Sigusch, B. W. Efficacy of photodynamic therapy on inflammatory signs and two selected periodontopathogenic species in a beagle dog model / B. W. Sigusch, A. Pfitzner, V. Albrecht [et al.] // Journal of Periodontology. — 2005. — Vol. 76, — p. 1100-1105.

256) Siqueira, J. F. Optimising Single-visit Disinfection with Supplementary Approaches: A Quest for Predictability / J. F. Siqueira, I. N. Ro?as // Australian Endodontic Journal. — 2011. — Vol. 37, — p. 92-98.

257) Siqueira, J. Unprepared root canal surface areas: Causes, clinical implications, and therapeutic strategies / J. Siqueira, I. Ro?as// Brazilian Oral Research. — 2018. — Vol. 65, — p. 1-18.

258) Souza, E. Antimicrobial photodynamic therapy in the treatment of aggressive periodontitis: a systematic review and meta-analysis / E. Souza, A. C. Medeiros, B. C. Gurgel [et al.] // Lasers in Medical Science. — 2016. — Vol. 31,

— p. 187-196.

259) Sperandio, F. F. Antimicrobial photodynamic therapy to kill gramnegative bacteria / F. F. Sperandio, Y.-Y. Huang, M. R. Hambline // Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery. — 2013. — Vol. 8, — p. 1-23.

260) Spratt, D. A. An in vitro evaluation of the antimicrobial efficacy of irrigants on biofilms of root canal isolates / D.A. Spratt, J. Pratten, M. Wilson [et al.] // International Endodontic Journal. — 2001. — Vol. 34, № 4. — p. 300-307.

261) St. Denis, T. G. All you need is light: Antimicrobial photoinactivation as an evolving and emerging discovery strategy against infectious disease / T. G. St. Denis, T. Dai, L. Izikson [et al.] // Virulence. — 2011. — Vol. 2, — p. 509520.

262) Sundqvist, G. Taxonomy, ecology, and pathogenicity of the root canal flora / G. Sundqvist // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. — 1994. — Vol. 78, № 4. — p. 522-530.

263) Taneja, S. Comparative Evaluation of Human Pulp Tissue Dissolution by Different Concentrations of Chlorine Dioxide, Calcium Hypochlorite and Sodium Hypochlorite: An in vitro Study / S. Taneja, N. Mishra, S. Malik // Journal of Conservative Dentistry. — 2014. — Vol. 17, — p. 541-545.

264) Tatullo, M. Small molecule GSK-3 antagonists play a pivotal role in reducing the local inflammatory response, in promoting resident stem cell activation and in improving tissue repairing in regenerative dentistry / M. Tatullo, B. Codispoti, I. Makeeva [et al.] // Histology and Histopathology. — 2019. — Vol. 34, № 11. — p. 1195-1203.

265) Tatullo, M. Stem cells-based and molecular-based approaches in regenerative dentistry: a topical review / M. Tatullo, B. Codispoti, F. Paduano [et al.] // Current Stem Cell Research and Therapy. — 2019. — Vol. 14, № 7. — p. 110.

266) Tatullo, M. Strategic tools in regenerative and translational dentistry / M. Tatullo, B. Codispoti, F. Paduano [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. — 2019. — Vol. 20, № 8. — p. 1879.

267) Tokhadze, N. Stability of infliximab solutions in different temperature and dilution conditions / N. Tokhadze, P. Chennell, V. Sautou// Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. — 2018. — Vol. 150, — p. 386-395.

268) Vahdaty, A. Efficacy of chlorhexidine in disinfecting dentinal tubules in vitro / A. Vahdaty, T. R. Pitt Ford, R. F. Wilson // Endodontics & Dental Traumatology. — 1993. — Vol. 9, № 6. — p. 243-248.

269) Violich, D.R. The smear layer in endodontics - a review / D. R. Violich, N. P. Chandler // International Endodontic Journal. — 2010. — Vol. 43, — p. 2-15.

270) Voos, A. C. Photodynamic antimicrobial effect of safranine O on an ex vivo periodontal biofilm / A. C. Voos, S. Kranz, S. Tonndorf-Martini [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. — 2014. — Vol. 46, — p. 235-43.

271) Wilson, M. Photolysis of oral bacteria and its potential use in the treatment of caries and periodontal disease / M. Wilson // The Journal of Applied Bacteriology. — 1993. — Vol. 75, — p. 299-306.

272) Yasuda, Y. Bactericidal effect of Nd:YAG and Er:YAG lasers in experimentally infected curved root canals / Y. Yasuda, T. Kawamorita, H. Yamaguchi [et al.] // Photomedicine and Laser Surgery. — 2010. — Vol. 28, № S2. — p. 75-78.

273) Yesilsoy, C. Antimicrobial and toxic effects of established and potential root canal irrigants / C. Yesilsoy, E. Whitaker, D. Cleveland [et al.] // Journal of Endodontics. — 1995. — Vol. 21, № 10. — p. 513-515.

274) Yumashev, A. V. Reconceptualization of glossalgia issue, solution approaches / A. V. Yumashev, I. M. Makeeva, A. G. Volkov [et al.] // American Journal of Applied Sciences. — 2016. — Vol. 13, № 11. — p. 1245-1254.

275) Zehnder, M. Root canal irrigants / M. Zehnder// Journal of endodontics. — 2006. — Vol. 32, — p. 389-398.

276) Zhu, X. Comparison of the Antibacterial Effect and Smear Layer Removal using Photon-initiated Photoacoustic Streaming Aided Irrigation versus a Conventional Irrigation in Single-rooted Canals: An in vitro Study / X. Zhu, X.

Yin, J. W. Chang [et al.] // Photomedicine and Laser Surgery. — 2013. — Vol. 31, — p. 371-377.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.