
复合填充材料的生物矿化研究
随着牙科研究人员致力于开发更高质量的复合填充材料和植入物,他们需要验证生物矿化是否发生——这一过程指的是这些人造材料在牙齿内部与牙本质和牙釉质等天然生物材料结合。
他们面临的挑战之一是获取具有足够对比度的三维结构高分辨率图像:背散射电子探测器(BSD)图像强调元素对比,而二次电子探测器(SED)图像则强调拓扑差异。
因此,在研究同一样品时,操作人员需要多次切换探测器,而单张图像又无法提供所需的全部信息。

通过将 BSD 和 SED 信号混合到一张图像中,牙科研究人员在研究复合填充材料与人类牙齿的相互作用区域时,能够更好地理解生物矿化过程。(图片由德国莱比锡大学龋病学、牙髓病学与牙周病学系提供)
将二次电子和背散射电子信号合成为单张图像
好消息是,赛默飞世尔科技 飞纳 XL G2 台式扫描电子显微镜(SEM)可帮助牙科科学家加快研究进程。通过混合 SED 和 BSD 信号生成单张图像,飞纳 XL G2 台式 SEM 使研究人员在研究生物矿化时能够获得所需的完整信息。
借助 飞纳 XL G2 台式 SEM 的大样品台,研究人员可以一次装载多个样品进行同步分析。再加上这款台式 SEM 易于使用的用户界面,即使经验不足的用户也能轻松获得高分辨率图像。综合这些特点,牙科研究人员能够快速获得结果,从而有可能开发出更高质量的复合填充材料。
了解复合填充材料如何与人类牙齿相互作用
例如,我们的一位客户——莱比锡大学龋病学、牙髓病学与牙周病学系——正在使用 飞纳 XL G2 台式扫描电子显微镜(SEM)研究复合填充材料的生物矿化过程。
在 BSD 模式下使用 飞纳 XL G2 台式扫描电子显微镜时,莱比锡大学的研究人员可以轻松区分这四种材料——牙本质、复合材料、粘接层和混合层——因为 BSD 能突出元素对比。使用台式 SEM 的 SED 模式时,他们可以清晰观察表面结构,包括牙本质的精细结构。通过混合 BSD 和 SED 信号,研究人员则可同时获得这两种模式的优势。其结果是,既能清楚看到各个单独层次,又能同时高度区分并呈现所有材料。
凭借将 SED 和 BSD 图像合成为单张图像的能力,莱比锡大学的科学家们正在获得其复合填充材料研究所需的清晰高分辨率图像——最终有助于更好地理解不同条件下的生物矿化过程。
要了解更多信息,请访问我们的飞纳 XL 台式扫描电子显微镜网页。
Willem van Zyl 是赛默飞世尔科技的一名应用工程师。



