7 марта 2014 г.
В этом исследовании, будет обсуждаться использование в Ситу загрузочного устройства в сочетании с микро-рентгеновской компьютерной томографии для волокнистых совместных биомеханики. Экспериментальные показания идентифицируемые с общим изменением совместных биомеханики будет включать в себя: 1) реакционную силу против смещения, т.е. зуб смещение внутри лунки зуба и его реакционность ответ на нагрузки, 2) трехмерные (3D) пространственная конфигурация и морфометрия, т.е. геометрическое отношения
Общая цель данной процедуры заключается в измерении биомеханического отклика альвеолярного комплекса зубов. Для этого сначала проводят диссекцию животного для извлечения интактной половины нижней или верхней челюсти. На втором этапе процедуры образец фиксируют и подготавливают поверхность зуба, используя композитное наращивание для последующего механического тестирования.
Заключительные этапы включают измерение биомеханического состояния образца с помощью тензодатчика в системе C two с последующим сканированием препарата с помощью рентгеновского микроскопа. В конечном итоге результаты могут продемонстрировать изменения биомеханического ответа фиброзного сустава, например, вызванные заболеванием или гипофункцией, в сочетании с получением томограмм высокого разрешения при различных состояниях нагрузки. Основными преимуществами данной методики по сравнению с существующими методами являются сохранение целостности органа и неинвазивность методов сканирования.
Таким образом, сохраняется естественное поле деформации связки, что позволяет точно измерить биомеханические свойства. Сначала получите препарированную верхнюю или нижнюю челюсть, как описано в протоколе. Далее зафиксируйте образец на стальном основании с помощью акрила.
Удалите излишки материала с краев культи. Затем, используя линейку, выровняйте окклюзионные поверхности, представляющие интерес, параллельно металлическому диску образца AFM в мезиально-дистальной плоскости, а затем в буккально-лингвальной плоскости. С помощью тупого инструмента создайте желобок вокруг моляров.
Это служит резервуаром для гидратации тканей. В ходе второго этапа подготовки поверхности зуба используйте 35% фосфорную кислоту для протравливания интересующей окклюзионной поверхности в течение 15 секунд. По истечении 15 секунд тщательно промойте протравленную область деионизированной водой и высушите поверхность с помощью сжатого воздуха, чтобы предотвратить непреднамеренное отверждение композитов.
Следующие несколько этапов следует выполнять при минимальном внешнем освещении. Распределите каплю бондинга по открытым буграм. Полимеризуйте бондинг в течение 20 секунд.
Используя стоматологическую полимеризационную лампу, удалите излишки бондингового агента с помощью скальпеля. Важно следить за тем, чтобы излишки композитного материала не затекали на соседние зубы. Это предотвратит искажение положения зуба при его вдавливании в костную лунку.
Теперь нанесите тонкий слой текучего стоматологического композита на поверхность и распределите его по фиссурам между молярами. После распределения подвергните состав воздействию полимеризационной лампы в течение 30 секунд. Затем нанесите слой стоматологического композита толщиной от трех до четырех миллиметров на интересующую окклюзионную плоскость и полимеризуйте его светом в течение 30 секунд.
После включения освещения с помощью линейки и высокоскоростного наконечника с алмазным бором удалите излишки композита и выровняйте верхнюю часть композитной надстройки до получения плоской поверхности. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки после завершения процедуры. Храните образец в TBS с антибиотиками до момента проведения испытаний.
Для проведения механических испытаний образца сначала закрепите его между наковальнями загрузочного устройства. Затем поместите артикуляционную бумагу на поверхность композита. После этого приложите небольшую нагрузку, чтобы проверить равномерность распределения давления.
Концентрическая нагрузка определяется равномерным распределением меток; чтобы образец оставался гидратированным во время испытания, смочите салфетку в TBS и поместите ее вокруг образца. Также заполните TBS резервуар, вырезанный в образце. С помощью программного обеспечения приложите пиковую нагрузку и задайте скорость смещения для сжатия иммобилизованного моляра.
На культе А FM мягкие ткани можно окрасить PTA. Для улучшения рентгеновских изображений заполните карпулу объемом 1,8 миллилитра 5% PTA. С помощью шприца медленно в течение пяти минут введите PTA в пространство периодонтальной связки, прилегающее к исследуемой области.
Повторите инъекцию еще четыре раза, чтобы общий объем введенного вещества составил девять миллилитров. После завершения инъекций образец можно оставить для замачивания на ночь. При проведении PTA перед рентгеновским анализом во время цикла нагрузки ожидается период люфта, когда шестерни меняют направление движения с закрытия на открытие зажимов.
Это длится около трех секунд и наблюдается независимо от условий нагрузки. Реакция на этот люфт наиболее выражена при нагрузке абсолютно твердого тела. Для сравнения, амплитуда реакции на люфт меньше.
В образцах зубов с периодонтальной связкой (PDL) в кости показатели также ниже, чем в образцах с полиметилметакрилатом, но не настолько низки, как в образцах зубов с PDL в кости по сравнению с жесткими телами; в образцах с полидиметилсилоксаном значения также значительно ниже. Жесткость ниже. XCT-сканирование типичного образца без контрастного окрашивания четко показало взаимоотношение зуба с лункой альвеолярной кости. Однако неминерализованные ткани, такие как PDL, невозможно дифференцировать без использования усиливающего контрастного красителя.
При использовании контрастного вещества, такого как PTA, мягкие ткани становятся видимыми на снимках микрокомпьютерной томографии (XCT) при большем увеличении. В пространстве периодонтальной связки (PDL) становятся заметны даже волокна. Образцы могут подвергаться осевой нагрузке, как в данном случае при взаимодействии зуба и кости при силе 15 newtons, либо нагружаться иным образом.
Эксцентрическая нагрузка приводит к большему смещению зуба и иному изменению конфигурации лунки по сравнению с концентрической нагрузкой. Для сравнения эффектов двух схем нагружения использовались термограммы. Обе схемы вызывали вертикальное смещение зуба, однако при эксцентрической нагрузке к движению зуба добавлялась дополнительная траектория вращения.
После просмотра этого видео вы должны получить четкое представление о том, как подготовить и подвергнуть механическому тестированию овальную структуру зуба, используя устройство для начальной нагрузки в сочетании с микроскопом micro XT.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данном исследовании рассматривается биомеханический ответ зубно-альвеолярного комплекса с использованием устройства для нагрузки in situ и микрокомпьютерной рентгеновской томографии. Исследование сосредоточено на измерении сил реакции, пространственных конфигураций и морфометрических изменений в ответ на варьирующиеся условия нагрузки.
Данный протокол биомеханического тестирования позволяет проводить количественную оценку реакций фиброзных соединений суставов в условиях физиологической нагрузки, что способствует валидации мишеней в исследованиях опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Путем установления корреляции между механической нагрузкой и трехмерными структурными изменениями данный метод обеспечивает прогностическую достоверность при оценке терапии, модифицирующей течение заболеваний при периодонтальных и стоматологических патологиях. Этот подход восполняет критический пробел в неинвазивной биомеханической оценке на уровне органов, имеющей значение для разработки доклинических моделей.
Данный метод интегрируется в континуум исследований — от проверки гипотез до идентификации ведущих соединений — обеспечивая биомеханическое фенотипирование фиброзных суставов при контролируемой нагрузке, что позволяет принимать решения о целесообразности дальнейшей разработки (go/no-go) при валидации мишеней.