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文档简介
1、 第二章 口腔生物化学 主要内容牙与牙周组织的化学组成唾液、龈沟液的生物化学牙菌斑的生物化学牙体硬组织的生物矿化口腔生物化学研究的方法 牙与牙周组织的化学组成牙釉质牙本质和牙骨质牙周组织口腔粘膜组织 牙釉质无机成分 (95%) 钙和磷 (羟磷灰石)、碳酸盐、钠、镁、氯、氟有机成分 (0.4-0.8%) 蛋白质、脂类、糖 牙釉质 无机成分 (95-96%) Ca10(PO4)6(OH)2 羟磷灰石 在釉质中的分布 钙、磷 浓度釉质表面高于釉牙本质届 碳酸盐 表面低于内层,与成釉细胞代谢有关 钠 表面低于内层 镁 表面低于内层,不受环境影响 氯 表面高于内层,不受环境影响 氟 表面高于内层,受环境
2、影响 牙釉质氟氟 浓度受环境影响,影响因素包括:发育时期釉质蛋白( );成熟期下降组织液 外环境 (饮水,氟化物使用)生理性磨损其他微量元素:铁、锌、锡、铅 牙釉质有机成分: (0.4-0.8%) 釉质蛋白质 疏水性釉原蛋白(amelogenins,Am) 釉原蛋白:疏水性,含较多非极性氨基酸 酸性釉蛋白(emamelins,En) 非釉原蛋白: 釉丛蛋白、鞘蛋白、 釉蛋白、成釉蛋白蛋白水解酶 釉质晶体的理化特性 羟磷灰石的组成 Ca10(PO4)6(OH)2牙体组织化学性质,机械性质,热传导性质,膨胀系数等羟磷灰石的物理性质 硬度 萌出后逐渐增加 老年年轻成熟乳牙不成熟乳牙 密度 表面最高,
3、釉牙本质界最低;未萌牙已萌牙,乳牙恒牙 构型 六角形釉质晶体的化学性质: 吸收性、离子交换釉质晶体的表面化学: 渗透性:无机组成浓度梯度、年龄 早期龋齿表层下脱矿而表层相对完整 牙本质和牙骨质 无机成分 70% 羟基磷灰石为主,矿化程度小于釉质 碳、磷酸矿物盐 钠、镁、氯 牙本质和牙骨质 有机成分 (20%) 胶原(collagen)(90%) 非胶原蛋白(non-collagenous proteins,NCPS) 枸橼酸盐 脂类 蛋白多糖 (proteoglycans, PGS) 牙本质和牙骨质 有机成分 胶原牙本质细胞合成有机成分的主要成分(90%)型为主,少量、型特点:胶原原纤维吸收矿
4、物盐,沉积钙化牙本质胶原稳定,不易溶解于酸和中性溶液 牙本质和牙骨质非胶原蛋白牙本质基质占9-10%,富酸性的蛋白来源分类:牙本质特异性蛋白矿化组织特异性蛋白非特异性蛋白血清来源蛋白有机成分 牙本质和牙骨质 有机成分蛋白多糖另一类非胶原蛋白脂类 (0.33%)中性脂、磷脂枸橼酸盐 (1%)常与钙离子形成复合物(螯合物)EDTA可溶解枸橼酸盐和磷酸钙的沉淀物 牙周组织牙周组织的胶原牙周组织蛋白多糖 牙周组织 胶原:牙周组织的主要蛋白成分牙龈组织:型(85%)和型胶原(12%)牙周膜: 型和型胶原牙槽骨和牙骨质: 型为主 牙周组织牙周病过程的胶原变化:胶原含量的减少:胶原的破坏增加 胶原的产生受到
5、抑制胶原类型的改变:型胶原含量上升 出现型胶原三聚体 型胶原的含量下降 牙周组织牙周病变参与胶原破坏的因素胶原酶(细菌来源,宿主来源)巯基复合物 微生物对蛋白的代谢产物: 降低胶原合成;促进胶原分解细菌内毒素 促进胶原吞噬和降解 牙周组织蛋白多糖牙周非胶原细胞外基质,核心蛋白和糖胺聚糖组成牙龈的蛋白多糖:硫酸皮肤素 (60%)通明质酸 33% 硫酸软骨素硫酸肝素 7% 牙周组织 蛋白多糖 牙周膜的蛋白多糖高亲水性,有利于水的再吸收与牙周膜的胶原纤维相互作用牙槽骨和牙骨质的蛋白多糖4-硫酸软骨素;透明质酸牙周病变过程中蛋白多糖的变化中性蛋白酶或组织蛋白酶降解核心蛋白 口腔粘膜组织基底膜带的生化特
6、征口腔粘膜结缔组织的生化基底膜带的生化特征 胶原性蛋白: 型胶原 非胶原性蛋白: 层粘连蛋白 蛋白多糖 纤维粘连蛋白 大疱性类天疱疮(BP)抗原 获得性大疱性表皮松解症(EBA) 口腔粘膜结缔组织的生化 胶原纤维 是一种糖蛋白 胶原纤维结构稳定,不易分解 但可被胶原酶水解 代谢异常: 恶性肿瘤:胶原酶活性增高 癌前病变:纤维变性 口腔粘膜结缔组织的生化 弹力纤维含量:大量存在于衬里粘膜中结构:立体网状缠绕胶原纤维周围 口腔粘膜结缔组织的生化 结缔组织基质主要是蛋白多糖,组织间液渗透间质成分与周围组织细胞的代谢状态相关,对组织细胞物质交换起重要作用蛋白多糖(糖胺聚糖、蛋白质)糖胺聚糖 (呈酸性)
7、透明质酸、硫酸软骨素、 硫酸肤质、肝素和硫酸肝素第二节 唾液及龈沟液的生物化学)第二章 口腔生物化学唾液的生物化学 唾液与口腔环境唾液成分涎腺及唾液的功能唾液分泌的测定方法唾液的生物化学龈沟液的生物化学龈沟液的组成龈沟液的生理功能及临床意义第二节 唾液及龈沟液的生物化学一、唾液的生物化学第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液与口腔环境唾液是由三对大涎腺及小涎腺的分泌物组成的 混合液体口腔是一天然开放系统,唾液与微生物相互作用:唾液为微生物提供所需新鲜底物唾液可去除微生物产生的代谢产物第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液成分无机成分钠、钾、氯:唾液中主要的阳离子和阴离子钙和磷:促进牙齿再矿化,维持牙组
8、织的完整性氟:可形成氟磷灰石,提高牙的抗龋力硫氰酸盐:对口腔一些微生物起抑制作用重碳酸盐:口腔环境最重要的缓冲系统氢离子及气体:调节唾液pH硝酸盐和亚硝酸盐:抑制细菌和真菌,调节口腔微生态微量元素:如铜、锰、镍、钛、钼等第二节 唾液及龈沟液的生物化学有机成分 唾液蛋白质根据氨基乙糖含量可分为黏多糖(mucins):氨基乙糖小于4%糖蛋白:氨基乙糖大于4%涎腺不同类型的腺细胞分泌蛋白不同浆液性腺泡分泌蛋白主要包括富脯氨酸蛋白、糖蛋白等黏液性腺泡分泌黏蛋白导管上皮及基底细胞分泌乳铁蛋白、溶菌酶、SIgA等第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液蛋白按功能分类润滑作用唾液黏蛋白:由下颌下腺、舌下腺及小涎腺
9、分泌按分子量高低分为MG和MG型具有润滑作用的主要是疏水性的MG富脯蛋白:主要由腮腺分泌,是人类唾液中最大的一族蛋白根据共性区可分为酸性、碱性和糖激化型三类具有润滑特性的主要是糖性富脯蛋白第二节 唾液及龈沟液的生物化学维持黏膜的完整,修复口腔软组织直接与外源性或内源性有害物质反应蛋白酶、菌蛋白、富半胱蛋白、生长因子等修复软组织表皮生长因子、神经生长因子等第二节 唾液及龈沟液的生物化学调节口腔菌群平衡:抑制微生物生长: 促进微生物定植:溶菌酶 唾液粘蛋白MG型唾液过氧化物酶免疫球蛋白:SIgA乳铁蛋白富组蛋白第二节 唾液及龈沟液的生物化学参与获得性膜,维持牙齿再矿化或牙结石的形成富组蛋白:抑制磷
10、酸钙结晶形成,缓冲作用,富酪蛋白:能促进放线菌在牙面的黏附,抑制磷酸钙沉积富半胱蛋白:抑制蛋白分解,抑制磷酸钙结晶形成唾液淀粉酶:促进牙菌斑形成酸性富脯蛋白:协助细菌定植,促进牙体硬组织再矿化第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液腺及唾液的功能唾液的分泌功能唾液消化及营养功能唾液的保护功能唾液的诊断作用 第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液腺的分泌功能外分泌功能人体每天唾液总分泌量约为540640 ml,分泌量最大的是下颌下腺,占总唾液分泌量的60%左右人体唾液分泌分静态分泌和刺激分泌 内分泌功能唾液腺合成并分泌入血的肽类物质达30种以上常见有腮腺激素 (parotin)、表皮生长因子、神经生长因子
11、等第二节 唾液及龈沟液的生物化学消化及营养功能协助咀嚼和吞咽维持味觉功能直接参与消化作用提供各种营养来维持口腔软硬组织的代谢平衡第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液的保护功能润滑作用维持黏膜的完整软组织修复作用清除作用调节口腔菌群平衡维护口腔缓冲能力维持牙齿矿化第二节 唾液及龈沟液的生物化学 唾液的诊断作用诊断口腔疾病:慢性复发性腮腺炎、龋病、牙周病等诊断全身性疾病:舍格伦综合征、糖尿病、乙型肝炎、甲型肝炎、艾滋病药物监测:酒精、咖啡因、苯丙胺类药物测定激素水平:睾酮、雄烷二酮、雌激素和孕激素等检测体内的环境毒物:汞、铅、铬等第二节 唾液及龈沟液的生物化学唾液分泌的测定方法静态唾液总流率反映唾液
12、腺在无刺激状态下的基础分泌常用的测定方法:吸取法、吐取法、吸引法、 棉垫法动态唾液总流率唾液腺在刺激状态下的分泌常用的测定方法:酸刺激法、咀嚼刺激法、方糖法静态唾液流率及咀嚼白蜡动态唾液流率的测定静态唾液流率测定:10分钟口腔内总唾液动态唾液流率测定:咀嚼白蜡6分钟口腔内总唾液第二节 唾液及龈沟液的生物化学Lashley 杯收集及测定小型猪腮腺唾液流率ABA Lashley 杯及负压吸引球B 使用Lashley杯收集唾液第二节 唾液及龈沟液的生物化学二、龈沟液的生物化学第二章 口腔生物化学龈沟液的组成细胞成分:包括细菌、脱落上皮细胞、炎症细胞等无机成分:主要是Na+和K+有机成分:主要有免疫蛋
13、白,血浆蛋白等龈沟液中的酶类及其他成分第二节 唾液及龈沟液的生物化学纸尖或滤纸条收集龈沟液毛细管收集龈沟液龈沟液的收集及分析第二节 唾液及龈沟液的生物化学龈沟液中的酶类及其他成分胶原酶:随炎症程度加剧而明显增加组织蛋白酶:随炎症程度加重而增加碱性磷酸酶:活性与病变活动度显著相关-葡萄糖苷酸酶和芳基硫酸酯酶:与牙周炎炎症程度相关天门冬氨酸氨基转移酶:可能与牙周病活动性相关介导因子:主要有白三烯类物质和前列腺素内毒素:与牙龈炎症程度及牙周炎有高度相关性第二节 唾液及龈沟液的生物化学龈沟液的生理功能及临床意义龈沟液的抗菌防御作用缓冲作用以清除微生物代谢产物活性白细胞、溶菌酶、乳铁蛋白等吞噬抑制或杀灭
14、细菌抗体补体系统发挥抗菌作用龈沟液成分变化作为牙周病变的评判指数牙周炎活性相关指标:碱性磷酸酶、-葡萄糖苷酸酶、天门冬氨酸基转移酶、前列腺素(PGE2)等第二节 唾液及龈沟液的生物化学第三节 牙菌斑的生物化学第二章 口腔生物化学 1. 牙菌斑多糖在龋病发生中的作用如何?举 例说明。 2. 以蔗糖为例说明菌斑内的糖代谢过程。 3. 简述菌斑-牙面矿物质转换与pH的关系。思考题第三节 牙菌斑的生物化学人牙面上的牙菌斑(肉眼)第三节 牙菌斑的生物化学牙菌斑的基本结构(LM)第三节 牙菌斑的生物化学变链菌(红色)生物膜 及细胞外多糖(绿色)(CLSM)24h48h72h第三节 牙菌斑的生物化学 牙菌斑
15、(dental plaque) 概念存在于牙面或牙周袋内的一个细菌生态环境,细菌在其中生长、发育和衰亡,并进行复杂的物质代谢活动,在一定条件下,细菌及其产物将会对牙齿和牙周组织产生破坏。第三节 牙菌斑的生物化学 生物膜(biofilm) 任何表面上细菌的生存实体。牙菌斑即是牙面上的生物膜,它能够容纳多种多样菌丛生存,其成层的结构和穿通其间的水道和气道,使它能包涵对氧不同敏感的需氧菌、兼性厌氧菌和绝对厌氧菌,这些细菌嵌入在由多糖、蛋白质和矿物质组成的基质中,构成了复杂的生态系,细菌在其中的代谢活动,影响着细菌与宿主之间或细菌菌属之间的动态平衡。概念第三节 牙菌斑的生物化学一、牙菌斑内主要物质代谢
16、(一)糖代谢(掌握)(二)氮源化合物代谢 (了解)二、牙菌斑内的矿物质转换(一)菌斑-唾液间的 矿物质转换 (了解)(二)菌斑-牙面间的 矿物质转换 (掌握)主要内容第三节 牙菌斑的生物化学 一、牙菌斑内主要物质代谢 细菌是牙菌斑内物质代谢活动的主体,包括分解代谢 和合成代谢。 分解代谢为细菌提供生命活动所需的能量和生物合成 所需的前体,合成代谢是分解代谢的基础。 菌斑内的优势微生物与代谢底物有关,代谢底物来源 于食物、唾液和龈沟液,主要成分有碳水化合物、蛋 白质、氨基酸等。 菌斑细菌可分成两组,即利用含氮物质产生碱性物质使 pH升高的细菌和酵解碳水化合物产酸降低pH的细菌。 第三节 牙菌斑的
17、生物化学 一、牙菌斑内主要物质代谢 分解代谢 合成代谢 (一)糖代谢1 细胞内途径 2 细胞外途径1 丙酮酸的生成途径2 分解代谢及产物第三节 牙菌斑的生物化学 参与牙菌斑糖代谢的酶1. 葡萄糖激酶2. 磷酸葡萄糖异构酶3. 磷酸果糖激酶4. 果糖二磷酸醛缩酶5. 磷酸丙糖异构酶6. 3-磷酸甘油醛脱氢酶7. 3-磷酸甘油酸激酶8. 磷酸甘油酸变位酶9. 烯醇酶10. 丙酮酸激酶11. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶12. 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶13. 核酮糖磷酸异构酶14. 核糖磷酸异构酶15. 转酮醇酶16. 转醛醇酶17. 果糖二磷酸酶18.磷酸葡萄糖酸水解酶19. 2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄
18、糖醛缩酶20.果糖-6-磷酸乙酮醇酶21.乙酸激酶22.磷酸乙酰转移酶23.乙醛脱氢酶24.乙醇脱氢酶25.乳酸脱氢酶26.磷酸乙酮醇酶27.1-磷酸果糖激酶28.腺苷酸环化酶29.磷酸二酯酶30.丙酮酸甲酸裂解酶31.糖原磷酸化酶32.磷酸葡萄糖变位酶33. ADP-葡萄糖焦磷酸化酶第三节 牙菌斑的生物化学进入牙菌斑的糖经细菌的转运系统转运到细胞内,经过复杂的代谢,变成能被细菌糖分解途径降解的形式。细菌的糖代谢中,丙酮酸是一关键性的中间产物,几乎所有的六碳、五碳和四碳都是先转变为丙酮酸,然后由丙酮酸进一步降解或合成其他物质。 糖的分解代谢第三节 牙菌斑的生物化学EMP途径(糖酵解途径/己糖二
19、磷酸途径) HMP途径(磷酸戊糖途径)ED途径(恩特纳-道德洛夫途径)PK(磷酸乙酮酶途径)(了解)丙酮酸生成途径葡萄糖是作为细菌碳源的主要糖类,可以四种不同的途径转化为丙酮酸: 糖的分解代谢第三节 牙菌斑的生物化学葡萄糖ATPADP葡萄糖-6-P(1)(2)果糖-6-P(3)ATPADP果糖-1,6-二磷酸(4)磷酸二羟丙酮 甘油醛-3-P(5)NAD+NADH+H+1,3-二磷酸甘油酸(6)PADPATP(7)3-磷酸甘油酸(8)2-磷酸甘油酸(9) H2O磷酸烯醇式丙酮酸ADPATP 丙酮酸(10)葡萄糖分解的EMP途径 1. 葡萄糖激酶 2. 磷酸葡萄糖异构酶 3. 磷酸果糖激酶 4.
20、 果糖二磷酸醛缩酶 5. 磷酸丙糖异构酶 6. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 7. 3-磷酸甘油酸激酶 8. 磷酸甘油酸变位酶 9. 烯醇酶10. 丙酮酸激酶 第三节 牙菌斑的生物化学葡萄糖ATPADP葡萄糖-6-P(1)(11)NADP+NADPH+H+6-磷酸葡萄糖酸(15)果糖-6-P 甘油醛-3-PNADP+NADPH+H+核酮糖-5-P(12) CO2核糖-5-P木酮糖-5-P(13)(14)(15)甘油醛-3-P景天庚酮糖-7-P磷酸二羟丙酮果糖1, 6-二磷酸赤藓糖-4-P木酮糖-5-P(2)EMP葡萄糖-6-P丙酮酸(16)果糖-6-P(2)葡萄糖-6-P(4)果糖-6-P(17)葡萄
21、糖-6-P(2)1. 葡萄糖激酶2. 磷酸葡萄糖异构酶4. 果糖二磷酸醛缩酶11. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶12. 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶13. 核酮糖磷酸异构酶14. 核糖磷酸异构酶15. 转酮醇酶16. 转醛醇酶17. 果糖二磷酸酶 葡萄糖分解的HMP途径第三节 牙菌斑的生物化学 1. 葡萄糖激酶11. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶13. 核酮糖磷酸异构酶15. 转酮醇酶16. 转醛醇酶18. 磷酸葡萄糖水解酶19. 2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖醛缩酶葡萄糖分解的ED途径葡萄糖ATPADP葡萄糖-6-P(1)(11)NADP+NADPH+H+6-磷酸葡萄糖酸(18)2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖
22、酸(19)果糖-6-P + 甘油醛-3-P丙酮酸(15)EMP丙酮酸赤藓糖-4-P木酮糖-5-P(13)核酮糖-5-P果糖-6-P(16)甘油醛-3-P景天庚酮糖-7-P(15)木酮糖-5-P核糖-5-P第三节 牙菌斑的生物化学细菌分解葡萄糖EMP、HMP和ED三条途径间的联系葡萄糖ATP NADPH+H+ADP NADP+葡萄糖-6-P(1)二羟丙酮(4)丙酮酸(2)木酮糖-5-PATPADPATPADP(17)(3)果糖-1, 6-二磷酸(5)甘油醛-3-P6-磷酸葡萄糖酸NADP+NADPH+H+(12)(11)(13)核酮糖-5-P(14)核糖-5-P景天庚酮糖-7-P磷酸烯醇式丙酮酸
23、(10)2-酮-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸(18)(16)果糖-6-P赤藓糖-4-P木酮糖-5-P(15)果糖-6-P甘油醛-3-P(19)第三节 牙菌斑的生物化学 ED途径可直接形成丙酮酸,使它可能独立于其他两个途径。 EMP途径可供给更多ATP,但其不能提供生物合成嘌呤、嘧啶等所需的重要前体5-磷酸核糖和4-磷酸赤藓糖。 HMP途径能产生生物合成嘌呤、嘧啶所必需的前体,但它产生的ATP只有EMP途径的一半。此途径不能直接产生丙酮酸,需要EMP途径的酶才能由3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖形成丙酮酸。分解代谢及产物 第三节 牙菌斑的生物化学 丙酮酸是以上四种代谢途径共同的关键中间产物。 丙酮酸以后的
24、代谢在不同的细菌中不完全相同,同时 环境中的氧、二氧化碳含量,糖的种类和量对其代谢 也有影响。 丙酮酸经不同的代谢途径可产生不同的产物。 分解代谢及产物 第三节 牙菌斑的生物化学EMPPEP琥珀酸丙酸HMPEDPK戊酮糖甘油醛-3-P 乳酸乙酰磷酸 乙酸、乙醇乳酸丙酮酸丙氨酸NH3CO2草酰乙酸乙醛CO2CoA乙酰CoACoA乙酰CoA甲酸CO2H2乙醛乙酰磷酸乙醇乙酸丁酸 丁醛 丙酮丁醇异丙醇乙醇琥珀酸丙酸3-羟基丁酮2,3-丁二醇CO2甘油糖通过丙酮酸发酵的终末产物第三节 牙菌斑的生物化学分解代谢的影响因素 不同代谢环境(氧状态)的影响不同代谢底物(糖种类及量)的影响不同代谢细菌(链球菌)
25、的影响第三节 牙菌斑的生物化学 葡萄糖代谢的三种途径中,有许多酶和中间产物是共同的。但有些酶是个别途径所特有的,这些酶称为关键酶。 磷酸果糖激酶(EMP)、6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(HMP)、2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸醛缩酶(ED)关键酶第三节 牙菌斑的生物化学不同细菌对代谢途径的选择不同代谢途径的产物差异不同代谢途径的关键酶对代谢途径的认识第三节 牙菌斑的生物化学 糖的合成代谢 soluble ECP: -1,6 糖苷键/葡聚糖(右旋糖苷) -2,6 糖苷键/果聚糖(左旋糖苷)insoluble ECP:-1,3 糖苷键/葡聚糖(glucan) 变聚糖(mutan) 细胞内途径糖原、支
26、链淀粉 细胞外途径细胞内多糖细胞外多糖第三节 牙菌斑的生物化学 细胞外多糖的合成途径第三节 牙菌斑的生物化学对蔗糖有高度特异性。有广泛的pH适应度(pH5.27.0)。酶是细菌自发合成的,系固有酶。GTF和FTF存在于菌细胞外。其特性有:关于GTF和FTF第三节 牙菌斑的生物化学 葡聚糖有水溶性和水不溶两种。 水溶性葡聚糖又称右旋糖酐(dextran),以-1,6-糖苷 键为主,占分子中总糖苷键的65%96%。分子的分 支程度低,呈线型分子结构。 水不溶性葡聚糖又称变聚糖(mutan),-1,3-糖苷键相 对多些,可达35%75%,分支程度高,呈高度交链 结构。关于葡聚糖第三节 牙菌斑的生物化
27、学1.种类 葡聚糖、果聚糖、杂聚糖、糖原、支链淀粉2.作用 菌细胞壁成分或位于胞内。 菌斑基质的主要成分,构成菌斑的基本骨架。 细菌代谢所需能源。 促进细菌对牙面的粘附和细菌间的聚集。细胞内外多糖的种类和作用第三节 牙菌斑的生物化学以蔗糖为例总结菌斑内的糖代谢过程第三节 牙菌斑的生物化学 当牙菌斑处于饥饿状态时,菌斑内尿素酶能够将唾液中尿素分解为氨,二氧化碳,使牙菌斑pH上升。同时,菌斑中细菌可以有多种途径合成氨基酸; 氨基酸可通过脱氨基转氨基脱羧基作用,完成氨基酸的分解。 (二)氮源化合物代谢(自学) 第三节 牙菌斑的生物化学二、牙菌斑内的矿物质转换 (一)菌斑-唾液的矿物质转换(二)菌斑-牙面的矿物质转换牙菌斑第三节 牙菌斑的生物化学 (一)菌斑-唾液的矿物质转换 唾液是菌斑矿物质的主要来源,钙、磷和氟是唾 液中主要的矿物离子。 唾液和菌斑中离子形式的钙、磷和氟等可以相互 转换,主要以离子扩散的方式进行,方向决于浓 度梯度,最终在唾液菌斑间达到动态平衡。第三节 牙菌斑的生物化学 牙菌斑的pH是决定
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