PDF superior Aplicaciones del láser en odontologia

Aplicaciones del láser en odontologia

Aplicaciones del láser en odontologia

láseres como el de Er:YAG o el de Er,Cr:YSGG, debido a su escaso efecto térmico, los estamos empleando en algunos procedimientos, como sustitu- tos o complemento al instrumental rota- torio convencional, ac-tuando sobre los tejidos duros dentarios y sobre el hue- so 20 . Otros láseres de alta potencia, como el láser de Diodo, los utilizamos como complemento en aquellas inter- venciones quirúrgicas en las que preci- samos mejor desinfección de la zona en tratamiento, como por ejemplo en la cirugía periapical y en ciertos procedi- mientos de cirugía periodontal. Otros láseres más clásicos, como el de Nd:YAG o el láser de Argón, tienen indi- caciones muy limitadas en la especiali- dad de Cirugía Bucal, y la tendencia general es la de usar láseres que pue- dan tener aplicaciones en un amplio abanico de patologías de tejidos blan- dos y duros de la cavidad oral.
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Aplicaciones del láser en la odontología

Aplicaciones del láser en la odontología

Las investigaciones sobre el uso del láser en la Odontología empezaron alrededor de los años 60, hasta hace algunos años eran poco conocidos, pero luego se convirtió en una de las tecnologías más eficaces de este siglo. El objetivo de esta investigación es describir las aplicaciones del láser en la Odontología, a través de una revisión de la literatura. Debido a la ausencia de revisiones de la literatura en español relacionadas con el láser, específicamente sobre la aplicación de este en las áreas odontológicas, se consideró pertinente elaborar una revisión sistemática sobre este tema. Existen distintos tipos de láser, que tienen diferentes aplicaciones en la Odontología, los más utilizados son: el Er:YAG en Operatoria, Nd:YAG en Endodoncia y Periodoncia, y el de CO 2 en tejidos
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Diseño y desarrollo de un laboratorio virtual de aplicaciones industriales con láser

Diseño y desarrollo de un laboratorio virtual de aplicaciones industriales con láser

Se pretende la implementación y configuración de un conjunto de experimentos didácticos a través de Internet de diferentes aplicaciones industriales de los láseres de potencia. Uno de los objetivos de un laboratorio virtual debe ser que los usuarios puedan configurar de forma remota los parámetros fundamentales de cada proceso. Los parámetros pueden ser de diferente naturaleza: desde la selección del material a procesar hasta la elección de un valor de la potencia del sistema dentro de un intervalo determinado. El sistema debe facilitar además la correspondiente documentación online para que sirva de guía a los usuarios no necesariamente expertos en la tecnología. El proceso debe simularse o llevarse a cabo de forma efectiva en un sistema láser en tiempo real y facilitar posteriormente al usuario los resultados del ensayo. La interfaz de la aplicación debe poderse configurar en varios idiomas para facilitar su uso a personas de diversos países.
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Aplicaciones del laser de diodo en odontologia

Aplicaciones del laser de diodo en odontologia

Resumen: El láser de diodo tiene numerosas aplicaciones en la especialidad de Cirugía Bucal siendo utilizado preferentemente para realizar intervenciones quirúr- gicas sobre los tejidos blandos siempre que no impliquen un excesivo sangrado. En Endodoncia, Implantología Bucofacial y Periodoncia se emplea por su importante efecto bactericida. También se utiliza en procedimientos de blanqueamiento denta- rio. Es importante controlar adecuadamente el tiempo de aplicación y la potencia de trabajo para evitar el sobrecalentamiento de los tejidos vecinos, lo que produciría su necrosis. Siempre que se utilice el láser de diodo se debe efectuar la protección ocular recomendada tanto para el profesional, sus ayudantes y personal auxiliar, como para el paciente.
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Diseño y construcción de un equipo de fotobioestimulación basado en diodos láser de 650 nm para aplicaciones en la aceleración en el crecimiento de semillas

Diseño y construcción de un equipo de fotobioestimulación basado en diodos láser de 650 nm para aplicaciones en la aceleración en el crecimiento de semillas

Los láseres nos permiten aplicar dosis de luz altamente monocromática con una eficiencia e intensidad mayor a la que se obtendría mediante otras fuentes, como la luz solar o lámparas acopladas a filtros especiales. Actualmente la optimización de los procesos de manufactura de diodos láser y su gran demanda han provocado la disminución de sus precios [2], lo que hace del diodo láser un elemento adecuado para este tipo de investigaciones y aplicaciones. Existen parámetros que son determinantes para que se produzcan los fotobioestimulación. Se ha concluido del análisis de trabajos existentes [3,8- 12, 14,17-21,23] que estos parámetros son la monocromaticidad de luz, su longitud de onda (λ, nm), la densidad de irradiación (I, mW/cm 2 ) y el tiempo de aplicación (t, s). También se
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Ingeniería de haces láser: propiedades, manipulación y aplicaciones

Ingeniería de haces láser: propiedades, manipulación y aplicaciones

La luz es parte vital de la existencia de la vida, durante siglos la luz solar ha sido aprovechada de forma natural por los seres humanos en el planeta. Desde las primeras investigaciones sobre el comportamiento de la luz, no se tenían avances signifi cativos para aplicaciones tecnológicas comparado con los avances logrados a partir de la invención del láser en los años 60’s. Con el láser surge una gama de aplicaciones de índole científi ca y por supuesto se da un desarrollo tecnológico de tal magnitud que hoy en día es común el uso de luz láser en cualquier laboratorio científi co o tecnológico, así como en los hogares.
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DESARROLLO DE UN ESCÁNER LÁSER CON APLICACIONES EN DOSIMETRÍA DE GEL POLIMÉRICO

DESARROLLO DE UN ESCÁNER LÁSER CON APLICACIONES EN DOSIMETRÍA DE GEL POLIMÉRICO

Los avances en las aplicaciones de radiación ionizante en la medicina, y en particular el tratamiento contra el cáncer, se encuentran en continuo desarrollo y evolución. Es por ello, que las capacidades para demostrar que estas aplicacio- nes son seguras requieren de sistemas dosimétricos innovadores, que proporcionen información tridimensional para la verificación dosimétrica. Los dosímetros de gel polimérico son parte de estos sistemas dosimétricos notables, ya que pueden registrar cuantitativamente la dosis absorbida y obtener distribuciones de dosis en 3D con alta resolución man- teniendo propiedades tejido-equivalentes. Los métodos utilizados para interpretar la señal registrada por estos sistemas a valores de dosis incluyen complejos y costosos instrumentos, tales como resonadores magnéticos y tomógrafos de rayos-X. Sin embargo, existen alternativas de menor costo como métodos de lectura ópticos que pueden optimizarse y diseñarse para el estudio de dosimetría polimérica. El objetivo de este trabajo es presentar el diseño, construcción y caracterización de un escáner láser de bajo costo, con capacidad 2D, apropiado para el análisis de los dosímetros de gel polimérico. Con este equipo, se realizaron pruebas de caracterización y optimización, contrastando los resultados con los obtenidos por instrumentos comerciales ó validados, obteniendo resultados comparables demostrando la capacidad del escáner láser como herramienta de lectura para dosimetría de gel polimérico.
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APLICACIONES DEL DESCOHERENCIAMIENTO ESPACIAL DEL LÁSER Y DE LA OPTIMIZACIÓN BIÓNICA A LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS INALÁMBRICAS

APLICACIONES DEL DESCOHERENCIAMIENTO ESPACIAL DEL LÁSER Y DE LA OPTIMIZACIÓN BIÓNICA A LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS INALÁMBRICAS

This work explores the basis of these news access networks, and it is presented an optical communication transmission/reception system with optic channel of free space where has been m[r]

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Caracterización de protones acelerados por láser y estudio de aplicaciones médicas

Caracterización de protones acelerados por láser y estudio de aplicaciones médicas

Algunas de las aplicaciones descritas no son de implementaci´on directa en la actuali- dad. Estas requieren de requisitos t´ecnicos que no se pueden alcanzar a d´ıa de hoy. Por ejemplo, el uso de protones en radioterapia implica energ´ıas de protones alrededor de 200 MeV, energ´ıa que no se ha conseguido (los mejores resultados est´an alrededor de 85 MeV [50]), adem´as de unos par´ametros de estabilidad y reproducibilidad muy exigentes. La producci´on de radiois´otopos requiere un n´umero total de iones muy alto, que implica o bien una tasa de repetici´on alta (100 Hz) fuera del alcance de las infraestructuras capaces de generar un espectro energ´etico ´util, o bien aumentar el n´umero y energ´ıa de los espec- tros aumentando la energ´ıa de pulso. El compromiso existente en el dise˜no de sistemas l´aser entre la frecuencia de repetici´on y la energ´ıa de pulso es uno de los factores limi- tantes y uno de los focos de estudio importantes. Para poder obtener energ´ıas lo m´as altas posibles, tambi´en es necesario tener pulsos con el mejor contraste posible lo cual tambi´en es un desaf´ıo. El desarrollo de blancos especiales, con capacidad de optimizar la inter- acci´on, suele implicar complicaciones de posicionamiento en foco que hay que resolver, adem´as de complicar los procesos de fabricaci´on, sobre todo si quieren ser utilizados en escenarios de alta tasa de repetici´on.
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Aplicaciones del Láser de Diodo en el manejo ambulatorio de la patología endometrial

Aplicaciones del Láser de Diodo en el manejo ambulatorio de la patología endometrial

Comenzamos a utilizar el láser en el año 2007 e inicialmente utilizamos una fibra de 600micras y flexible. El numero de patologías que se podían tratar con esta fibra era muy limitado y se resumía básicamente a pequeños pólipos. Un vez definidas las necesidades y las características de la fibra ideal comenzamos con la que actualmente es la mas utilizada por nosotros, una fibra cónica de 1000 micras de diámetro y rígida. Esta fibra por su forma y rigidez permite seccionar cualquier tipo de tejido con una gran seguridad de uso ya que tan solo actúa emitiendo energía en la punta. De esta forma controlamos en todo momento su acción. Es muy versátil ya que se puede utilizar en cualquier tipo de patología endometrial, pólipos, miomas, septos entre otros. Con una baja energía de 15w no transmite calor a la paciente y se tolera muy bien por la misma.
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Producción de nanopartículas metálicas y semiconductoras por ablación láser : propiedades estructurales, ópticas y aplicaciones

Producción de nanopartículas metálicas y semiconductoras por ablación láser : propiedades estructurales, ópticas y aplicaciones

Durante la fabricación de NPs con PLAL, la interacción del medio líquido con las NPs recién sintetizadas a menudo se supone que es despreciable, por lo tanto, no destructiva con respecto al líquido. Sin embargo, para muchos líquidos orgánicos (hidrocarburos) esta hipótesis resulta ser incorrecta, incluso cuando se utilizan láseres de energías moderadas. Amendola et al. fueron los primeros que realizaron PLAL sobre un blanco de oro en tolueno usando un laser Nd:YAG (9 ns de pulso, 1064 nm), demostrando que se forman NPs de Au recubiertas con multicapas de grafito [87] , argumentando que estas multicapas podían ser un producto de la destrucción de tolueno. Recientemente se demostró que se forman también NPs de SiC, además de las de Si, en experimentos de PLAL sobre un blanco de Si en Etanol usando láseres de ns (10 ns, 1064 nm) y de fs (35-1000 fs, 1064 nm) [88] . En otros trabajos se presentan evidencias de la formación de grandes esferas huecas de carbono (fullerenos) bajo tiempos largos del proceso PLAL sobre un blanco de Silicio en tolueno usando un laser de ns (10 ns, 1064 nm) [89] . En esta misma línea también se ha realizado recientemente un estudio detallado para investigar la dependencia y la eficacia de la formación de una corteza alrededor de las NPs de Si con PLAL sobre Si con un láser de ns (5 ns, 1064 nm,) con diferenes líquidos: H 2 O, Etanol, 2-Propanol, Hexano, Octano, Tryoctina-amina, Tolueno, encontrando que este último es el medio más eficiente para la producción de cortezas grafito [90] . Por tanto, el mecanismo de formación de las estructuras de carbono aludidas (corteza en forma de multicapas de grafito, SiC, nanoestructuras de fullereno, …) requieren estudios más detallados.
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Aplicaciones del láser Nd:YAG en odontologia

Aplicaciones del láser Nd:YAG en odontologia

aplicación de este láser conjuntamente con los ultrasonidos, se obtenían mejo- res resultados que con la irradiación sola en los tratamientos peridontales de tartrectomía, raspado y de alisado radi- cular. Por esto se recomienda el láser de Nd:YAG como coadyuvante, pero no como sustituto de los métodos conven- cionales. El uso si-multáneo de este láser durante la instrumentación sobre la raíz no sólo desinfecta las bolsas periodontales, sino que también elimina la capa superficial de la placa micro- bacteriana del cálculo subyacente y permite un alisado radicular más senci- llo y eficaz. El interés de la aplicación de este láser en la bolsa periodontal como medida coadyuvante reside en que favorece la reducción de la carga bacteriana, además de que facilita poder trabajar en un campo casi exangüe y sin mo-lestias para el paciente lo que evita en muchas oca- siones, la necesidad de utilizar aneste- sia local.
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Introducción a los sistemas láser y sus aplicaciones

Introducción a los sistemas láser y sus aplicaciones

Existen dos tipos de resonadores: estables e ines- tables; siendo la diferencia en cuanto a si un rayo de luz se cierra en si mismo antes de salir del resonador o sale sin retornar a s[r]

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Desarrollo de técnicas láser para aplicaciones en nanotecnología

Desarrollo de técnicas láser para aplicaciones en nanotecnología

fotoacústica del SP con placa de aluminio negra irradiada con pulsos láser visible, (abajo) fotografía del montaje experimental. Donde: DH1, DH2: divisores de haz, FD: fotodiodo, SP: sensor piezoeléctrico con placa de aluminio pintada de negro, P: pantalla.

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El láser CO2 y sus aplicaciones en oftalmología veterinaria

El láser CO2 y sus aplicaciones en oftalmología veterinaria

De momento lo hemos utilizado en incisiones sobre esclerótica para la posterior introducción de prótesis intraesclerales y en realización de fl aps de escleróti- ca para el drenaje de[r]

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Corte y Grabado por Láser:

Corte y Grabado por Láser:

Vale anotar que, aunque en la indus- tria maderera, los equipos láser se utilizan, principalmente, para corte y grabado, este último es una de las aplicaciones que más ha cobrado po- pularidad en los últimos años, ya que con ella es posible cambiarle la cara de infinidad de productos que van desde gabinetes y marcos fotográficos, hasta mangos para cuchillos y prácticamen- te cualquier trabajo de carpintería. De igual manera, son muy estimados en la fabricación de juegos didácticos en madera y para la elaboración a es- cala de maquetas arquitectónicas, un negocio que alcanza, actualmente, su mayor auge en ciudades de Bogotá y Medellín.
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CENTRO DE SERVICIOS DEL LÁSER

CENTRO DE SERVICIOS DEL LÁSER

Este grupo trabaja tanto en el control clásico (para uso directo en aplicaciones industriales) como en avanzados sistemas inteligentes para nuevas aplicaciones y productos. Están especializados en instalaciones industriales con control distribuido y máquinas especiales, incluyendo sensores, sistemas de visión, control de motores, comunicación de datos, etc. Puede ser de aplicación a sistemas láser.

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Ablación láser de tejidos

Ablación láser de tejidos

Como su nombre lo indica el medio láser es sólido, debemos hacer claro que aunque también son llamados láser de estado sólido a los láseres de semicon- ductores, estos últimos los son considerados como una categoría aparte. Por lo general el medio es vidrio o un cristal que es dopado con sustancias como Nc, Cr o Er, aunque existen muchos medios sobre los cuales se ha logrado, el mas común es Nd:YAG (neodino ?dopado Nd:Y3Al5O12), son usados en potencias muy altas (teraWatts ), estos son ampliamente usados en el procesamiento de materiales, la fabricación de semiconductores e investigación, se han utilizado láseres YAG para propulsión de cohetes experimentales. Los cristales de Nd suelen crecer mas pero tienen una baja conductividad térmica, así que se usan en aplicaciones que requieren altas energías y pocos pulsos.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE ODONTOLOGIA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Así pues, se realizó el análisis de los resultados de los implantes evaluados con Periotest, tanto en hueso D3 como en hueso D4, se determinó que no existen diferencias estadísticament[r]

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Higiene oral en estudiantes de odontologia de la uch

Higiene oral en estudiantes de odontologia de la uch

Los estudiantes de odontología presentan buenos hábitos de higiene oral, especialmente en lo que se refiere al cepillado dental y una alta frecuencia de visita al dentista en el último[r]

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