WO2006082101A2 - Wurzelkanalsonde sowie verfahren zur reinigung eines wurzelkanals - Google Patents

Wurzelkanalsonde sowie verfahren zur reinigung eines wurzelkanals Download PDF

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WO2006082101A2
WO2006082101A2 PCT/EP2006/001030 EP2006001030W WO2006082101A2 WO 2006082101 A2 WO2006082101 A2 WO 2006082101A2 EP 2006001030 W EP2006001030 W EP 2006001030W WO 2006082101 A2 WO2006082101 A2 WO 2006082101A2
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
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    • A61C5/40Implements for surgical treatment of the roots or nerves of the teeth; Nerve needles; Methods or instruments for medication of the roots
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C17/00Devices for cleaning, polishing, rinsing or drying teeth, teeth cavities or prostheses; Saliva removers; Dental appliances for receiving spittle
    • A61C17/02Rinsing or air-blowing devices, e.g. using fluid jets or comprising liquid medication
    • A61C17/028Rinsing or air-blowing devices, e.g. using fluid jets or comprising liquid medication with intermittent liquid flow

Definitions

  • the invention relates to a root canal probe with a tip and a method for cleaning a root canal with a cleaning liquid.
  • a bacteriophobic liquid such as NaOCl, chloro-hexidine, EDTA, etc.
  • a bacteriophobic liquid such as NaOCl, chloro-hexidine, EDTA, etc.
  • a root canal instrument or "mini-brushes.”
  • a disadvantage of these two methods is that both the rinsing with the liquid and the application of the pastes are frequently followed by bacterially penetrated abrasion Tooth root (the apex) arrives.
  • the root canal can also be cleaned with the help of ultrasound.
  • this is always a global cleanup that creates high local energy densities, just around the apex. The result is often the onset of pain in the patient and also the contamination of the apex.
  • Another method of cleaning is known in the form of thermal germination.
  • the area in question is heated to the extent that the germs are thermally killed.
  • the object of the invention is therefore to provide a root canal probe, by means of which a cleaning process of a root canal is possible, which causes no pain in the patient to be treated and can not reach the apex penetrated by bacteria.
  • a root canal probe with a tip characterized in that the tip has a jacket which defines a cavity to the outside and in the shell openings are connected to the cavity each via a connection channel, a cleaning liquid can be injected into the root canal of a tooth treated, and not in the longitudinal direction of the root canal probe - ie in the direction of the apex - but in the radial direction.
  • a cleaning liquid can be injected into the root canal of a tooth treated, and not in the longitudinal direction of the root canal probe - ie in the direction of the apex - but in the radial direction.
  • this avoids high local energy densities in the area of the apex and thus the patient is spared from additional pain.
  • the diameter of the openings is smaller than 100 .mu.m, in particular 50 .mu.m. This is a good value in comparison to the size of the root canal probe, in particular its diameter, with which an excellent functional injection of the cleaning agent can be achieved.
  • connection channels can be closed or obviously via piezo ejectors.
  • piezo ejectors are known in the art of ink jet printers and have a high technical standard. It is therefore very simple and inexpensive to invest these piezo ejectors, which have been tried and tested in inkjet printers, without having to invest any new development costs.
  • piezoelectric ejectors are understood to mean the very fine piezoelectric structures known from the technology of modern printing devices, the ink jet printers already mentioned above, with which it is possible to produce very small quantities of liquid in a very small space (US Pat. there in the form of inks) and precisely to dose.
  • a further advantageous development of the invention provides that the connecting channels point away from the end of the tip in the longitudinal direction of the tip in the direction of their respective opening. This will prevent in an even better way that bacteria contaminated with abrasion in the direction of the apex is pressed. On the contrary, it is even the case that the negative pressure in the area of the apex caused by the rays of injected cleaning liquid away from the apex leads to the fact that any bacterial abrasion that may already be present in this area is sucked upwards and by the cleaning liquid, which is absorbed by the Apex points away, gets carried away.
  • the openings are arranged in a longitudinal direction on a spiral line or on concentric circles. This represents very simple design options, as the coat of the tip can be perforated. In addition, this also simplifies the control of certain patterns of the individual openings in their time sequence.
  • a further advantageous embodiment of the invention provides that the jacket of the tip is cone-shaped. Such a conical design can be made very simple and inexpensive, especially if the coat of the tip is preferably made of a metal. In addition, such a tip can be inserted very well into the root canal.
  • a further advantageous embodiment of the invention provides that the jacket is conductively connected to the piezo ejectors and on its inner surface in each case a control line is connected to each piezo ejector. As a result, it is not necessary to provide each individual piezo ejector with two lines in order to be able to control it. Rather, it is only necessary to apply the required potential to the respective control line, while the potential on the jacket for all ejectors can be kept constant, in particular it is possible to set this potential at the jacket to ground potential.
  • a further advantageous embodiment of the invention provides that the tip is rotatable about its central longitudinal axis. This makes it possible that even with a not so complicated control of the piezo ejectors or a tip without any piezo ejectors, a kind of vortex formation is generated upwards, ie away from the apex, which serves, possibly deposited in the region of the apex from there, conveyed abrasion from there upwards and carried along by means of the cleaning liquid. This also makes inflammation of the apex effective - without causing pain in the patient - prevented.
  • the object is also achieved by a method having the features of claim 10.
  • the fact that the cleaning liquid is introduced in the radial direction with respect to the root canal or away from the apex avoids that bacterially penetrated abrasion by the cleaning fluid is forced into the apex. This avoids inflammation of the apex and thus pain for the patient.
  • An advantageous development of the invention provides that the introduction of the cleaning liquid intermittently, in particular with a high repetition occurs. This ensures that creates a negative pressure at the end of the tip becomes, so that possibly already on the apex located bacterially penetrated abrasion is released and sucked up and is taken away by the cleaning liquid.
  • a further advantageous embodiment of the invention provides that for root canal cleaning a root canal probe or a root canal probe according to the invention is used according to one of the advantageous developments of the invention. It is particularly advantageous if the piezo ejectors are driven in a spiral sequence with respect to the longitudinal direction of the tip. This further promotes the suction effect near the tip end. The same applies if the tip is rotated about its central longitudinal axis. Furthermore, it is advantageous if the tip is moved along its central longitudinal axis. This corresponds approximately to the movement of a mechanical brush, whereby even better bacterially penetrated abrasion can be solved within the root canal.
  • a longitudinal section through a tip 1 of a root canal probe according to the invention along its central longitudinal axis 8 is shown.
  • the tip 1 has a jacket 2, which converges downwardly in a cone shape to an end 7.
  • the jacket 2 thus forms a cavity 4.
  • a plurality of openings 3 are present.
  • the openings 3 are each connected via a connecting channel, not shown, with the cavity 4.
  • a piezo ejector 5 is mounted, which can open or close this connection channel.
  • the connection channels are aligned so that their injection direction 9 from the end 7 of the Spit- ze 1 away. This means that cleaning liquid 6, which is forced through the cavity 4 through the connection channels, leaves the openings 3 upwards.
  • the jacket 2 of the tip 1 is made of a metal. These may be, for example, nickel titanium, such as the dental drills. However, this is not necessary because the tip 1 is mechanically hardly loaded. Accordingly, it is also possible to use a softer metal, for example aluminum. Instead of a metal, a ceramic material can also be used. However, since the root canals to be treated are sometimes not straight, a certain bendability of the tip 1 is advantageous, which is not the case with a ceramic material in contrast to a metallic material.
  • the piezo ejectors 5 are basically constructed as in modern inkjet printers. Depending on whether a voltage is applied to them or not, they change their longitudinal expansion. Thus, the connection channels and thus also the openings 3, which have a diameter of about 50 microns, can be easily opened or closed.
  • the piezo ejectors 5 are connected at one end conductively connected to the existing metal jacket 2. So they are all at the same potential.
  • the other end of each piezoelectric ejector 5 is in each case via a control line, not shown, which may be electrically isolated on the inner surface of the metallic shell 2, contacted. By applying or removing a voltage at the respective control line, the length of the respective piezo ejector 5 can thus be controlled individually and thus the associated opening 3 can be closed or opened.
  • the piezo ejectors 5 can be controlled so that their time Liehe sequence moves on a helical line when looking at the tip 1 parallel to the central longitudinal axis 8 from the end 7 ago. When going with the closest to the center longitudinal axis
  • the piezo ejectors 5 are driven in such a sequence that an opening or closing in the figure from bottom to top moves spirally around the conical jacket 2.
  • other drive patterns are equally possible.
  • the arrangement of the openings 3 and thus also of the piezoelectric ejectors 5 on the casing 2 is possible in principle as desired. However, these are preferably arranged in the spiral shape just described when viewed parallel to the central longitudinal axis 8. Another preferred arrangement is concentric about the central longitudinal axis 8.
  • the illustrated root canal probe according to the invention is used in a method according to the invention as follows:
  • the tip 1 of the root canal probe is inserted into the root canal of the tooth to be treated, so that its end 7 points to the apex.
  • Cleaning liquid 6 is pressed into the cavity 4 of the tip 1 along the large vertical arrow.
  • the openings 3 are closed with the associated connection channels through the piezo ejectors 5, nothing happens.
  • the associated connecting channel opens and the cleaning liquid 6 is due to the pressure under which it is pressed into the cavity 4 in the respective injection direction 9 sprayed out of the tip 1.
  • the piezo ejectors 5 spiral-shaped, d. H. moving away from the end 7 to be driven around the jacket 2. If this is done at a high frequency and possibly also with high pressure of the cleaning liquid 6, a negative pressure is created beneath the openings 3 in the region of the end 7 of the tip 1, due to the suction effect of which is possibly bacterial in this area or at the apex penetrated abrasion are sucked up and entrained by the exiting cleaning fluid 6. This prevents the apex from becoming inflamed.
  • cleaning liquids 6 it is possible to use all known cleaning liquids, such as, for example, Na-OCl, chloro-hexidine or EDTA. Instead of using piezo ejectors 5, it would also be possible simply to use non-closable connection channels. The cleaning fluid 6 would then be subjected to an intermittent pressure, which leads to cleaning fluid 6 always being sprayed at predetermined time intervals in the spraying direction 9 Openings 3 emerges. Here, however, no specifiable control of the openings 3 would be possible, as is the case with the piezoelectric ejectors 5 described above.
  • the tip 1 can also be rotated about the central longitudinal axis 8. In addition, it is also possible to move the tip 1 along its central longitudinal axis 8 up and down. This produces a similar effect as would be possible with a conventional brush.

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Abstract

Die Erfindung befasst sich mit einer Wurzelkanalsonde mit einer Spitze (1). Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Spitze einen Mantel (2) aufweist, der einen Hohlraum (4) nach außen begrenzt und im Mantel (2) Öffnungen (3) vorhanden sind, die mit dem Hohlraum (4) jeweils über einen Verbindungskanal verbunden sind. Darüber hinaus befasst sich die Erfindung mit einem Verfahren zur Reinigung eines Wurzelkanals mit einer Reinigungsflüssigkeit (6). Erfindungs gemäß ist vorgesehen, dass die Spritzrichtung (9) der Reinigungsflüssigkeit (6) in radialer Richtung, bezogen auf den Wurzelkanal, oder weg vom Apex ausgerichtet ist.

Description

Wurzelkanalsonde sowie Verfahren zur Reinigung eines Wurzelkanals
Die Erfindung befasst sich mit einer Wurzelkanalsonde mit einer Spitze sowie einem Verfahren zur Reinigung eines Wurzelkanals mit einer Reinigungsflüssigkeit .
Bei der Aufbereitung der Wurzelkanäle in der zahnärztlichen Endodontologie entsteht nach der instrumenteilen Bearbeitung im Zahnkanal ein bakteriell durchsetzter Abrieb , der entfernt werden muss . Hierzu sind die folgenden Methoden bekannt :
In den behandelten Zahn wird eine bakteriophobe Flüssigkeit , beispielsweise NaOCl , Chlor-Hexidin, EDTA etc . , eingespritzt und diese Flüssigkeit anschließend ausgespült . Anstatt eine bakteriophobe Flüssigkeit einzuspritzen werden auch entsprechende bakteriophobe Pasten mit einem Wurzelkanal-Instrument oder „Mini-Bürsten" eingebracht . Nachteilig an diesen beiden Methoden ist jedoch, dass sowohl beim Spülen mit der Flüssigkeit als auch beim Auftragen der Pasten häufig bakteriell durchsetzter Abrieb an die Zahnwurzel (den Apex ) gelangt .
Um dies zu verhindern, kann der Wurzelkanal auch mit Hilfe von Ultraschall gereinigt werden . Hierbei handelt es sich jedoch immer um eine globale Reinigung, die lokal hohe Energiedichten erzeugt , und zwar gerade um den Apex herum. Das Ergebnis ist häufig die Entstehung von Schmerzen beim Patienten und auch die Kontamination des Apex .
Eine weitere Reinigungsmethode ist in der Form einer thermischen Keimtötung bekannt . Hierbei wird beispielsweise mittels eines Laserstrahls das fragliche Gebiet soweit erhitzt, dass die Keime thermisch abgetötet werden. Allerdings entstehen hierbei aufgrund der ebenfalls hohen lokalen Energiedichten im Bereich des Apex regelmäßig auch Schmerzen für den Patienten. Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Wurzelkanalsonde zur Verfügung zu stellen, mittels der ein Reinigungsverfahren eines Wurzelkanals möglich ist, welches keine Schmerzen beim zu behandelnden Patienten hervorruft und keinen bakteriell durchsetzten Abrieb an den Apex gelangen lässt . Gleichermaßen ist es Aufgabe der Erfindung, ein solches Reinigungsverfahren zur Verfügung zu stellen.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine Wurzelkanalsonde mit einer Spitze gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst . Dadurch, dass die Spitze einen Mantel aufweist, der einen Hohlraum nach außen begrenzt und im Mantel Öffnungen vorhanden sind, die mit dem Hohlraum jeweils über einen Ver- bindungskanal verbunden sind, kann eine Reinigungsflüssigkeit in den Wurzelkanal eines behandelten Zahnes eingespritzt werden, und zwar nicht in der Längsrichtung der Wurzelkanalsonde — also in Richtung auf den Apex zu — sondern in radialer Richtung. Dadurch wird vermieden, dass der bakteriell besetz- te Abrieb, der sich im Wurzelkanal befindet, zum Apex hin gedrückt wird und dort zu Entzündungen führt . Außerdem wird dadurch vermieden, dass hohe lokale Energiedichten im Bereich des Apex auftreten und der Patient somit von zusätzlichen Schmerzen verschont bleibt . Vorteilhafterweise ist der Durch- messer der Öffnungen kleiner als 100 μm, insbesondere 50 μm. Dies ist im Vergleich zur Größe der Wurzelkanalsonde , insbesondere deren Durchmesser , ein guter Wert , mit dem auch eine hervorragende funktionale Einspritzung des Reinigungsmittels erzielt werden kann.
Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor , dass die Verbindungskanäle über Piezo-Ejektoren verschließbar bzw. offenbar sind. Solche Piezo-Ejektoren sind auf dem Gebiet von Tintenstrahl-Druckern bekannt und haben einen hohen techni- sehen Standard . Somit ist es sehr einfach und preiswert möglich, diese in den Tintenstrahl-Druckern erprobten Piezo- Ejektoren — ohne neue Entwicklungskosten investieren zu müs- sen —, in die erfindungsgemäße Wurzelkanalsonde einzubauen. Unter Piezo-Ejektoren werden im Rahmen dieser Erfindung die aus der Technik moderner Druckgeräte , den oben schon erwähnten Tintenstrahl-Druckern, bekannten sehr feinen Piezo- Strukturen verstanden, mit denen es auf dem genannten Gebiet der Druckgeräte gelingt, auf kleinstem Raum sehr geringe Flüssigkeitsmengen (dort in Form von Tinten) auszubringen und genau zu dosieren .
Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Verbindungskanäle in Längsrichtung der Spitze in Richtung ihrer jeweiligen Öffnung vom Ende der Spitze weg weisen . Dadurch wird in noch besserer Art und Weise verhindert , dass mit Bakterien kontaminierter Abrieb in Richtung des Apex gedrückt wird. Vielmehr ist es hier sogar so, dass durch die vom Apex weg weisenden Strahlen eingespritzter Reinigungsflüssigkeit ein Unterdruck im Bereich des Apex entsteht, der dazu führt, dass eventuell in diesem Bereich doch schon vorhandener bakterieller Abrieb nach oben gesaugt wird und von der Reinigungsflüssigkeit , die vom Apex weg weist, mitgerissen wird .
Vorteilhafterweise sind die Öffnungen in Längsrichtung gesehen auf einer Spirallinie oder auf konzentrischen Kreisen an- geordnet . Dies stellt sehr einfache Ausgestaltungsmöglichkeiten dar, wie der Mantel der Spitze perforiert werden kann. Außerdem vereinfacht dies auch die Ansteuerung von gewissen Mustern der einzelnen Öffnungen in ihrer zeitlichen Abfolge .
Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Mantel der Spitze konusförmig ausgebildet ist . Eine solche konusförmige Ausbildung kann sehr einfach und preiswert hergestellt werden, insbesondere wenn der Mantel der Spitze bevorzugterweise aus einem Metall besteht . Außer- dem kann eine solche Spitze sehr gut in den Wurzelkanal eingeführt werden . Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor , dass der Mantel leitend mit den Piezo-Ejektoren verbunden ist und an seiner Innenfläche jeweils eine Steuerleitung mit jedem Piezo-Ejektor verbunden ist . Dadurch ist es nicht nötig, jeden einzelnen Piezo-Ejektor mit zwei Leitungen zu versehen, um ihn ansteuern zu können. Es ist vielmehr nur noch nötig, die jeweilige Steuerleitung mit dem benötigten Potential zu beaufschlagen, während das Potential an dem Mantel für alle Ejektoren konstant gehalten werden kann, insbe- sondere ist es möglich, dieses Potential am Mantel auf Erdpotential zu legen .
Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Spitze um ihre Mittellängsachse rotierbar ist . Dadurch ist es möglich, dass auch bei einer nicht so komplizierten Ansteuerung der Piezo-Ejektoren oder bei einer Spitze ohne jegliche Piezo-Ejektoren eine Art Strudelbildung nach oben, also vom Apex weg, erzeugt wird, was dazu dient, eventuell im Bereich des Apex abgelagerten bakteriell durchsetz- ten Abrieb von dort nach oben zu befördern und mittels der Reinigungsflüssigkeit mitzureißen . Auch hierdurch wird eine Entzündung des Apex wirksam — ohne Schmerzen beim Patienten zu erzeugen — verhindert .
Die Aufgabe wird darüber hinaus durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 10 gelöst . Dadurch, dass die Reinigungsflüssigkeit in radialer Richtung bezogen auf den Wurzelkanal oder weg vom Apex eingebracht wird, wird vermieden, dass bakteriell durchsetzter Abrieb durch die Reini- gungsflüssigkeit in den Apex gedrückt wird . Dadurch wird eine Entzündung des Apex und somit auch Schmerzen für den Patienten vermieden .
Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass das Einbringen der Reinigungsflüssigkeit stoßweise, insbesondere mit einer hohen Repetitionsrate , erfolgt . Dadurch wird erreicht , dass ein Unterdruck am Ende der Spitze erzeugt wird, so dass eventuell sich schon am Apex befindlicher bakteriell durchsetzter Abrieb gelöst und nach oben angesaugt wird und von der Reinigungsflüssigkeit mitgenommen wird.
Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass zur Wurzelkanalreinigung eine erfindungsgemäße Wurzelkanalsonde bzw. eine Wurzelkanalsonde nach einem der vorteilhaften Weiterbildungen der Erfindung verwendet wird . Dabei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn die Piezo-Ejektoren in einer spiralförmigen Abfolge hinsichtlich der Längsrichtung der Spitze angesteuert werden. Dies fördert noch weiter die Sogwirkung im Bereich des Endes der Spitze . Gleiches gilt , wenn die Spitze um ihre Mittellängsachse rotiert wird. Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Spitze entlang ih- rer Mittellängsachse bewegt wird. Dies entspricht ungefähr der Bewegung einer mechanischen Bürste , wodurch noch besser bakteriell durchsetzter Abrieb innerhalb des Wurzelkanals gelöst werden kann .
Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand des im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiels ausgeführt . Die einzige Figur zeigt
einen schematischen Längsschnitt durch die Spitze einer er- findungsgemäßen Wurzelkanalsonde .
In der Figur ist ein Längsschnitt durch eine Spitze 1 einer erfindungsgemäßen Wurzelkanalsonde entlang ihrer Mittellängsachse 8 dargestellt . Die Spitze 1 weist einen Mantel 2 auf , der nach unten konusförmig zu einem Ende 7 zusammenläuft . Der Mantel 2 bildet demnach einen Hohlraum 4. Im Mantel 2 sind mehrere Öffnungen 3 vorhanden. Die Öffnungen 3 sind jeweils über einen nicht dargestellten Verbindungskanal mit dem Hohlraum 4 verbunden. An jedem einzelnen Verbindungskanal ist ein Piezo-Ejektor 5 angebracht , der diesen Verbindungskanal öffnen bzw. verschließen kann . Die Verbindungskanäle sind so ausgerichtet, dass ihre Spritzrichtung 9 vom Ende 7 der Spit- ze 1 weg weist . Dies bedeutet, dass Reinigungsflüssigkeit 6 , die durch den Hohlraum 4 durch die Verbindungskanäle gedrückt wird, die Öffnungen 3 nach oben hin verlässt .
Der Mantel 2 der Spitze 1 ist aus einem Metall gefertigt . Hierbei kann es sich beispielsweise um Nickeltitan , wie die zahnärztlichen Bohrer, handeln . Dies ist jedoch nicht nötig, da die Spitze 1 mechanisch kaum belastet wird . Es kann demnach auch ein weicheres Metall verwendet werden, beispiels- weise Aluminium. Anstatt eines Metalls kann auch ein keramischer Werkstoff verwendet werden. Da die zu behandelnden Wurzelkanäle jedoch teilweise nicht gerade verlaufen, ist eine gewisse Biegbarkeit der Spitze 1 vorteilhaft , was bei einem keramischen Werkstoff im Gegensatz zu einem metallischen Werkstoff nicht gegeben ist .
Die Piezo-Ejektoren 5 sind prinzipiell wie bei modernen Tintenstrahl-Druckern aufgebaut . Je nachdem, ob an ihnen eine Spannung angelegt ist oder nicht , ändern sie ihre Längsaus- dehnung . Damit können die Verbindungskanäle und somit auch die Öffnungen 3 , die einen Durchmesser von ca. 50 μm aufweisen , problemlos geöffnet oder geschlossen werden. Die Piezo- Ejektoren 5 sind dabei mit ihrem einen Ende leitend mit dem aus einem Metall bestehenden Mantel 2 verbunden . Somit liegen sie alle auf demselben Potential . Das andere Ende jedes einzelnen Piezo-Ejektors 5 ist jeweils über eine nicht gezeigte Steuerleitung, die elektrisch isoliert an der Innenfläche des metallischen Mantels 2 verlaufen kann, kontaktiert . Durch das Anlegen bzw. wegnehmen einer Spannung an der jeweiligen Steu- erleitung kann somit die Länge des jeweiligen Piezo-Ejektors 5 einzeln gesteuert werden und somit die zugehörige Öffnung 3 verschlossen oder geöffnet werden .
Für die Ansteuerung sowohl in zeitlicher als auch in räumli- eher Abfolge der einzelnen Piezo-Ejektoren 5 ist eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben. Beispielsweise können die Piezo-Ejektoren 5 so angesteuert werden, dass sich ihre zeit- liehe Abfolge auf einer spiralförmigen Linie bewegt, wenn man auf die Spitze 1 parallel zur Mittellängsachse 8 vom Ende 7 her blickt . Wenn man mit dem am nächsten zur Mittellängsachse
8 angeordneten Piezo-Ejektor 5 beginnt und dann spiralförmig nach außen läuft , werden die Piezo-Ejektoren 5 in einer solchen Reihenfolge angesteuert, dass sich ein Öffnen bzw. Schließen in der Figur von unten nach oben spiralförmig um den konischen Mantel 2 bewegt . Andere Ansteuerungsmuster sind jedoch genauso möglich.
Die Anordnung der Öffnungen 3 und somit auch der Piezo- Ejektoren 5 am Mantel 2 ist prinzipiell beliebig möglich. Bevorzugt sind diese jedoch in der gerade eben beschriebenen Spiralform bei einer Betrachtung parallel zur Mittellängsach- se 8 angeordnet . Eine andere bevorzugte Anordnung ist, konzentrisch um die Mittellängsachse 8.
Die dargestellte erfindungsgemäße Wurzelkanalsonde wird bei einem erfindungsgemäßen Verfahren wie folgt benutzt :
Die Spitze 1 der Wurzelkanalsonde wird in den zu behandelnden Wurzelkanal des Zahnes eingeführt , so dass sein Ende 7 auf den Apex hinweist . In den Hohlraum 4 der Spitze 1 wird entlang des großen vertikal verlaufenden Pfeils Reinigungsflüs- sigkeit 6 gepresst . Solange die Öffnungen 3 mit den zugehörigen Verbindungskanälen durch die Piezo-Ejektoren 5 verschlossen sind, geschieht nichts . Sobald jedoch einer der Piezo- Ejektoren 5 (oder auch mehrere gleichzeitig) von einer der Steuerleitungen ( nicht gezeigt) angesteuert wird, öffnet sich der zugehörige Verbindungskanal und die Reinigungsflüssigkeit 6 wird aufgrund des Drucks , unter dem sie in den Hohlraum 4 gepresst wird, in der jeweiligen Spritzrichtung 9 aus der Spitze 1 herausgespritzt . Die dargestellten Spritzrichtungen
9 sind alle entgegen der Flussrichtung der Reinigungsflüssig- keit 6 , d . h. von unten nach oben gerichtet . Dies bedeutet, dass die Spritzrichtung 9 vom Apex, der dem Ende 7 der Spitze 1 gegenüber liegt , weg weist . Dadurch wird vermieden, dass der aufgrund der vorher erfolgten Behandlung des Zahnes angefallene bakteriell durchsetzte Abrieb zum Apex transportiert wird. Vielmehr ist es so, dass dieser bakteriell durchsetzte Abrieb gerade vom Apex weg bewegt wird, indem er von der aus- tretenden Reinigungsflüssigkeit 6 mitgerissen wird. Diese wird dann oben durch eine nicht gezeigte Vorrichtung abgesaugt, so dass sie aus dem Zahn austritt .
Besonders vorteilhaft ist es , wenn die Piezo-Ejektoren 5 spi- ralförmig, d . h. von dem Ende 7 sich weg bewegend, um den Mantel 2 herum angesteuert werden. Wird dies noch dazu mit einer hohen Frequenz und eventuell noch mit hohem Druck der Reinigungsflüssigkeit 6 vorgenommen, so entsteht unterhalb der Öffnungen 3 im Bereich des Endes 7 der Spitze 1 ein Unter- druck, durch dessen Sogwirkung eventuell in diesem Bereich oder am Apex angelagerter bakteriell durchsetzter Abrieb nach oben gesaugt werden und von der austretenden Reinigungsflüssigkeit 6 mitgerissen wird . Damit wird verhindert, dass sich der Apex entzündet .
Durch die Spritzrichtung 9 sowie die fehlenden Öffnungen 3 im Bereich des Endes 7 der Spitze 1 , wird vermieden, dass der Apex direkt von Reinigungsflüssigkeit 6 getroffen wird . Dadurch werden Schmerzen für den Patienten vermieden . Außerdem ist, anders als im Stand der Technik, sind bei dem erfindungsgemäßen Verfahren keine lokal hohen Energiedichten gegeben . Auch hierdurch wird das Entstehen von Schmerzen für den Patienten vermindert , wenn nicht sogar ganz unterbunden .
Als Reinigungsflüssigkeiten 6 können alle bekannten Reinigungsflüssigkeiten verwendet werden, wie beispielsweise Na- OCl , Chlor-Hexidin oder EDTA. Anstelle der Verwendung von Piezo-Ejektoren 5 könnten auch einfach nur nicht verschließbare Verbindungskanäle verwendet werden. Dann würde die Rei- nigungsflüssigkeit 6 stoßweise mit Druck beaufschlagt , was dazu führt , dass immer in vorgegebenen Zeitintervallen in Spritzrichtung 9 jeweils Reinigungsflüssigkeit 6 durch die Öffnungen 3 austritt . Hier wäre allerdings keine vorgebbare Ansteuerung der Öffnungen 3 möglich, wie dies bei den oben beschriebenen Piezo-Ejektoren 5 der Fall ist .
Außerdem ist es auch möglich, die Spitze 1 nicht rotationssymmetrisch um die Mittellängsachse 8 auszubilden, d . h. nicht konisch sondern mit einem anderen Querschnitt .
Zur Verstärkung der Erzeugung eines Unterdrucks kann die Spitze 1 auch um die Mittellängsachse 8 rotiert werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, die Spitze 1 entlang ihrer Mittellängsachse 8 auf und ab zu bewegen. Hierdurch wird ein ähnlicher Effekt erzeugt, wie dieser mit einer konventionellen Bürste möglich wäre .
Alle oben beschriebenen Möglichkeiten, das Verfahren durchzuführen, dienen dazu, den bakteriell durchsetzten Abrieb möglichst rückstandsfrei aus dem Wurzelkanal zu entfernen, ohne dass der Apex direkt mit Reinigungsflüssigkeit 6 beaufschlagt werden muss und somit möglichst keine Schmerzen beim Patienten erzeugt werden.
Bezugszeichenliste
Spitze
Mantel
Öffnung
Hohlraum
Piezo-Ejektor
Reinigungsflüssigkeit
Ende der Spritze
Mittellängsachse
Spritzrichtung

Claims

Patentansprüche
1. Wurzelkanalsonde mit einer Spitze ( 1 ) , dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze ( 1 ) einen Mantel ( 2 ) aufweist, der einen Hohlraum ( 4 ) nach außen begrenzt und im Mantel ( 2 ) Öffnungen ( 3 ) vorhanden sind, die mit dem Hohlraum ( 4 ) jeweils über einen Verbindungskanal verbunden sind .
2. Wurzelkanalsonde nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Öffnungen ( 3 ) kleiner als 100 μm, insbesondere 50 μm, ist .
3. Wurzelkanalsonde nach Patentanspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet , dass die Verbindungskanäle über Piezo-Ejektoren ( 5 ) verschließbar bzw. offenbar sind.
4. Wurzelkanalsonde nach einem der vorstehenden Patent- ansprüche , dadurch gekennzeichnet , dass die Verbindungskanäle in Längsrichtung der Spitze ( 1 ) in Richtung ihrer jeweiligen Öffnung ( 3 ) vom Ende ( 7 ) der Spitze ( 1 ) weg weisen .
5. Wurzelkanalsonde nach einem der vorstehenden Patentansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen ( 3 ) in Richtung der Mittellängsachse ( 8 ) gesehen auf einer Spirallinie oder auf konzentrischen Kreisen angeordnet sind .
6. Wurzelkanalsonde nach einem der vorstehenden Patentansprüche , dadurch gekennzeichnet , dass der Mantel ( 2 ) der Spitze ( 1 ) konusförmig ausgebildet ist .
7. Wurzelkanalsonde nach einem der vorstehenden Patentansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel ( 2 ) der Spitze ( 1 ) aus einem Metall besteht .
8. Wurzelkanalsonde nach Patentanspruch 7 , dadurch gekennzeichnet , dass der Mantel ( 2 ) leitend mit den Piezo-Ejektoren ( 5 ) verbunden ist und an seiner In- nenfläche jeweils eine Steuerleitung mit jedem Piezo- Ejektor ( 5 ) verbunden ist .
9. Wurzelkanalsonde nach einem der vorstehenden Patentansprüche , dadurch gekennzeichnet , dass die Spitze ( 1 ) um ihre Mittellängsachse ( 8 ) rotierbar ist .
10. Verfahren zur Reinigung eines Wurzelkanals mit einer Reinigungsflüssigkeit ( 6 ) , dadurch gekennzeichnet, dass die Spritzrichtung ( 9 ) der Reinigungsflüssigkeit ( 6 ) in radialer Richtung, bezogen auf den Wurzelkanal , o- der weg vom Apex ausgerichtet ist .
11. Verfahren nach Patentanspruch 10 , dadurch gekenn- zeichnet, dass das Einbringen der Reinigungsflüssigkeit ( 6 ) stoßweise , insbesondere mit einer hohen Re- petitionsrate , erfolgt .
12. Verfahren nach einem der Patentansprüche 10 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, dass eine Wurzelkanalsonde nach einem der vorstehenden Patentansprüche verwendet wird .
13. Verfahren nach Patentanspruch 12 , dadurch gekenn- zeichnet , dass die Piezo-Ejektoren ( 5 ) in einer spiralförmigen Abfolge hinsichtlich der Mittellängsachse ( 8 ) der Spitze ( 1 ) angesteuert werden .
14. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 oder 13 , dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze ( 1 ) um ihre
Mittellängsachse ( 8 ) rotiert wird .
15. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 14 , dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze ( 1 ) entlang ihrer Mittellängsachse ( 8 ) bewegt wird .
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