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 этой процедуры заключается в измерении биомеханической реакции зубного альвеолярного комплекса. Это достигается путем предварительного препарирования животного для удаления неповрежденной нижней челюсти или верхней челюсти. Вторым этапом процедуры является монтаж образца и подготовка поверхности зуба с композитным налетом для механических испытаний.
Заключительные этапы включают измерение биомеханического состояния образца с помощью тензодатчика in C two с последующим сканированием образца с помощью рентгеновского микроскопа. В конечном счете, результаты могут показать изменения в биомеханической реакции фиброзного сустава, например, из-за болезни или гипофункции, в сочетании с томами с высоким разрешением при различных состояниях нагрузки. Основные преимущества этой методики перед существующими методами заключаются в том, что орган остается неповрежденным и что методы сканирования являются неинвазивными.
Таким образом, сохраняется естественное напряженное поле связки и можно точно измерить биомеханические свойства. Во-первых, получите рассеченную верхнюю или нижнюю челюсть, как описано в протоколе. Затем обездвижите образец на стальной заглушке с помощью акрила.
Удалите излишки материала с краев огрызка. Затем, используя прямой край, выровняйте интересующие окклюзионные поверхности параллельно диску из металла A FM в мезиальной дистальной плоскости, а затем в буккальной лингвальной плоскости. С помощью тупого инструмента создайте впадину, окружающую коренные зубы.
Он функционирует как резервуар для увлажнения тканей. Во время С-2 нагрузки для подготовки поверхности зуба используйте 35% фосфорную кислоту для травления интересующей окклюзионной поверхности в течение 15 секунд. По прошествии 15 секунд тщательно промойте протравленный участок деионизированной водой и высушите поверхность сжатым воздухом, чтобы предотвратить непреднамеренное отверждение композитов.
Выполните следующие несколько шагов при минимальном окружающем освещении. Нанесите каплю связующего средства на открытые бугорки. Отверждите связующее вещество в течение 20 секунд.
С помощью стоматологической лампы для отверждения зубов с помощью лезвия соскребите излишки связующего вещества. Важно следить за тем, чтобы излишки композитного материала не переливались на соседние зубы. Это предотвращает искажение зуба при его вдавливании в костную лунку.
Теперь нанесите тонкий слой текучего стоматологического композита на поверхность и распределите его по углублениям между коренными зубами. После нанесения поместите это соединение под воздействие отверждающего света в течение 30 секунд. Затем соберите три-четыре миллиметра стоматологического композита на интересующей окклюзионной плоскости и отверждите его за 30 секунд воздействия света.
После того как вы снова включите фары, используйте прямую кромку и высокоскоростной наконечник с алмазным заусенцем, чтобы удалить излишки композита и выровнять верхнюю сторону композитного нароста на плоской поверхности. Это гарантирует, что по завершении нагрузка будет приложена равномерно. Храните образец в TBS вместе с антибиотиками до тех пор, пока он не будет протестирован.
Чтобы механически проверить образец, сначала закрепите его между наковальнями загрузочного устройства. Далее положите на поверхность композита шарнирную бумагу. Затем приложите небольшой груз, чтобы проверить равномерность нагрузки.
Концентрическая нагрузка проявляется в равномерном распределении маркировки, позволяющей сохранить образец увлажненным во время испытания, пропитать ткань и TBS и разместить их вокруг образца. Также заполните резервуар, вырезанный в образце, с помощью TBS. Используя программное обеспечение, приложите пиковую нагрузку и скорость смещения, чтобы сжать иммобилизованный коренной зуб.
На заглушке A FM мягкие ткани можно окрашивать ЧФК. Чтобы улучшить рентгеновские изображения, заполните 5% ЧТА в 1,8 миллилитровую карпулу. С помощью шприца медленно в течение пяти минут введите ЧФК в пространство PDL, прилегающее к интересующей области.
Повторите инъекцию еще четыре раза, чтобы общий объем ввода составил девять миллилитров. После завершения инъекций образец можно замочить на ночь. В ТФА перед рентгеновским анализом во время цикла нагружения существует ожидаемый период люфта, когда шестерни переключаются в своем движении с замыкания на раскрытие губок.
Это длится около трех секунд и видно независимо от условий загрузки. Реакция на этот люфт наиболее сильна при нагружении жесткого кузова. Для сравнения, величина реакции на люфт меньше.
В образцах из костного PD L он также ниже с образцами полиметилалана, но не так ниже, как с образцами из костных зубов PD L по сравнению с твердыми телами, сложные и полидиметилсубоксановые образцы также значительно меньше. Жёсткий. Сканирование ХКТ типичного образца с окрашиванием без ST ясно показало взаимосвязь зуба в лунке альвеолярной кости. Тем не менее, неминерализованная ткань, такая как PDL, не может быть различима без использования усиливающего окрашивателя.
При использовании усилителя контраста, такого как ЧТК, мягкие ткани становятся видимыми на сканировании КТ при более высоком увеличении. Волокна становятся видимыми даже в пространстве PDL. Образцы могут быть загружены союзниками, например, в этом соотношении зубных костей при давлении 15 ньютонов, или образцы могут быть загружены.
Эксцентричность, приводящая к увеличению смещения зуба и изменению конфигурации лунки зуба при концентрической нагрузке. Для сравнения эффекта от двух схем нагружения использовались термограммы. Обе схемы приводили к вертикальному смещению зуба, но эксцентриковая нагрузка добавляла дополнительную вращательную траекторию к движению зуба.
После просмотра этого видео у вас должно сложиться хорошее представление о том, как подготовить и механически протестировать зубной овулярный комплекс с помощью устройства инициализации, соединенного с микроскопом micro XT.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
Это исследование рассматривает биомеханическую реакцию зубно-альвеолярного комплекса с использованием устройства для нагрузки in situ и микро-рентгенографии. Исследование сосредоточено на измерении реакционных сил, пространственных конфигураций и морфометрических изменений в ответ на различные условия нагрузки.
This biomechanical testing protocol enables quantitative assessment of fibrous joint responses under physiological loading conditions, supporting target validation in musculoskeletal and connective tissue research. By correlating mechanical load with 3D structural changes, it provides predictive confidence for evaluating disease-modifying interventions in periodontal and dental pathologies. The approach addresses a critical gap in non-invasive, organ-level biomechanics assessment relevant to preclinical model development.
The method integrates into the discovery continuum from hypothesis testing through lead identification by providing biomechanical phenotyping of fibrous joints under controlled loading, informing go/no-go decisions in target validation.