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指甲有凹槽是啥病
指甲是角蛋白所形成的角质层,这种蛋白也存在于人体皮肤和毛发之中;指甲是从指甲根部的表皮处生长出来的.随着新细胞的生长,衰老的细胞会变硬和变得紧凑,终从指尖处脱落.健康的指甲是光滑、不会变色和没有槽沟的.随着年龄的增长,指甲上会出现纵脊,但这是无害的.受伤也会导致指甲上出现白斑,但它会自行消失.美国医学专家近日对能从指甲上辨别出的一些疾病进行了总结.
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选区激光熔化技术制作钛合金个体化托槽槽沟的精度研究
目的:研究选区激光熔化技术制造个体化托槽槽沟尺寸是否能满足临床需要。方法选取50个选区激光熔化技术制造的个体化托槽,采用扫描电镜放大30倍条件下,对托槽槽沟宽度和深度进行测量,对测量均值进行单样本t检验分析,以检测加工精度是否满足需要。结果托槽槽沟宽度和深度测量值和设计值无显著性差异(P>0.05)。结论通过选区激光熔化技术制作的个体化托槽槽沟精度能够满足临床应用。
关键词: 选区激光熔化技术( SLM) 个体化托槽 槽沟 精度 -
Damon-2自锁托槽矫治器矫治拥挤拔牙病例报告
随着人们生活水平和认识的提高,正畸患者对矫治医师也提出更高的要求,不仅要达到好的矫治效果,还要求治疗过程快速、舒适、无痛等.近年来出现了许多自锁托槽矫治器,其特点是弓丝不需要用结扎丝或结扎圈固定在槽沟内,而是通过托槽本身的结构使之纳入槽沟.由于弓丝无需结扎,故而与托槽间的摩擦力较小,从理论上说牙齿移动的速度应该更快.下面介绍一例使用Damon-2被动自锁托槽系统矫治因拥挤而拔除四颗第一双尖牙的病例.
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正畸托槽的粘结位置
无论是方丝弓矫治器还是直丝弓矫治器,托槽位置对矫治结束时牙齿的位置影响非常大.弓丝进入到槽沟中,对牙齿的高低位置、轴倾度、颊(唇)舌向倾斜度起决定性的控制作用.
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托槽定位器的改进及应用
在固定矫治中用托槽定位器来确定托槽位置的高度,通常使用的托槽定位器利用其尖状指针样结构定位,与托槽为点接触,在粘接定位时难以稳定地完成双翼托槽的定位,加压时又易使托槽扭动移动,即费时又影响定位的准确性,鉴于此,作者将其改进制为矩形薄片状结构进行定位,其与槽沟为线接触(见附图).
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自锁托槽配合双丝技术倾斜力学性能的三维数字化分析
背景:目前临床上自锁托槽的应用越来越广泛,但其双丝技术对牙齿三维方向的控制规律及机制并不完全明了,尤其在倾斜方面的研究更是少见.目的:运用有限元法建立DamonQ托槽搭配不同尺寸弓丝的三维有限元模型,以研究探索自锁托槽运用双丝技术纠正倾斜的力学性能.方法:用Pro/E软件建立不同尺寸的弓丝以及DamonQ托槽模型,分组装配模型后导入软件中进行倾斜力学模拟加载,收集力矩值,绘制相应的曲线图和柱状图.结果与结论:①单丝倾斜运动时,辅弓单丝倾斜力矩值相比同尺寸主弓单丝呈倍数增加;②双丝倾斜移动时,倾斜力矩值大小与主、辅弓丝的尺寸呈正相关,且辅弓丝尺寸的影响大于主弓丝;③结果说明:临床上前牙区牙齿倾斜度较大时,可用主弓单丝先行简单排齐,待倾斜角度减小后加入双丝进行精确调整,而实际应用中则需要正畸医生根据临床实际情况,选择更适宜的弓丝搭配.
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自锁托槽的研究新进展
自锁托槽与传统托槽在结构、基本原理以及结扎方式等临床应用方面都有许多的不同点.诸如快速结扎、低摩擦力、疗程缩短、较少疼痛等.本文试从以下方面对白锁托槽作一阐述.1 关于自锁托槽的发展历史自锁托槽(SL bracket)是颠覆了传统的不锈钢结扎丝或弹力橡皮圈结扎方式,利州滑盖或者弹簧夹将弓丝固位于槽沟内的一种托槽.
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MBT矫治器关闭拔牙间隙治疗恒牙错48例临床分析
我科自1998年7月至2001年4月对48例恒牙错患者试用全程式直丝弓矫治器(MBT)治疗,效果良好,报道如下.临床资料1.一般资料选择1998年7月至2001年4月我科门诊恒牙错患者48例,男性21例,女性27例;年龄12~24岁,平均(15.5±2.1)岁;错类型安氏I类29例,Ⅱ类1分类19例;均作拔牙矫治,其中拔除444438例,445510例.2.器材MBT系美国3M公司产品,槽沟尺寸为0.56mm×0.71mm.
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直丝弓矫治技术在牙间结扎固定中的应用
直丝弓技术是上世纪60年代在Andrews正常(牙合)六项标准基础上发展成熟起来的.其原理是以方丝弓矫治器为基础,将方丝弓矫治器的三个序列弯曲设计在托槽上,用弓形的平直弓丝结扎在托槽槽沟内,完成牙齿的三个方位的移动.我们将其托槽、弓丝用于松动牙固定治疗牙挫伤、牙脱位和牙周炎所致牙齿松动,获得满意效果.
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不锈钢结扎丝松结扎法在口腔正畸固定矫治术中的应用体会
在口腔正畸治疗中,常需采用不锈钢结扎丝将矫正弓丝固定于四翼槽沟,但固定后结扎丝的摩擦力可影响正畸治疗效果,如摩擦力过大,可阻碍牙齿移动,影响正畸效果,患者的不适反应也较明显。2011年1月~2013年1月,我们在牙列拥挤的错颌畸形正畸治疗中,采用不锈钢结扎丝松结扎方法固定结扎丝,以减少矫正弓丝在四翼托槽槽沟的滑动摩擦力,取得良好效果。现报告如下。
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正常(牙合)牙尖高度的测量及托槽粘贴高度的再定位
众所周知,矫治完成时同一牙列邻牙间边缘嵴高度应基本一致[1,2],每个牙齿的托槽槽沟到其牙齿近远中边缘嵴连线的距离都应基本相等,所以,造成同一牙列中各牙齿托槽粘贴高度不一致的主要原因应该是牙尖高度的不同.因而本研究选取35副正常(牙合)模型为研究对象,以同一牙列中3个后牙的近、远中边缘嵴形成的平面为参考平面,测量各牙齿的牙尖高度值,以此依据来确定托槽的粘贴高度.
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舌侧托槽抗扭转性能的三维有限元分析研究
目的:运用三维有限元方法,讨论两种槽沟的舌侧托槽作用于远中扭转牙时其力学性能的差异.方法:以装配有不同型号、材质的弓丝以及结扎丝的IncognitoTM、Kurz7th拖槽(A3一B3)有限元模型,进行参数设定及力量加载,终分析所得数据,绘制曲线图.结果:IncognitoTM托槽0.012英寸弓丝组载荷均为0,其余模型变化规律一致:使用同一根弓丝时Kurz7th托槽大荷载约为IncognitoTM托槽的10~12倍;同种尺寸弓丝,两种托槽使用澳丝(SS)、β-钛丝(TMA)、镍钛丝(NiTi)大载荷比值约为3.3∶1.3∶1;同种材质下,载荷随弓丝尺寸增加而增加.结论:在圆丝排齐阶段IncognitoTM托槽改善扭转牙的作用有限,而Kurz7th托槽效果较好,托槽槽沟的长度、宽度、深度均影响了上述结果.
关键词: Kurz7th托槽 IncognitoTM托槽 槽沟 三维有限元 -
SPEED弓丝及其使用序列
SPEED托槽的主槽沟可容纳方形、矩形或SPEED弓丝对牙齿进行三维控制.弓丝机械作用和弹簧夹持续力量的共同作用,保证了托槽内置的正轴、转矩功能得到充分发挥.为了配合SPEED托槽,发挥SPEED矫治系统的高效性,SPEED矫治系统有其独特的弓丝:SPEED超弹性弓丝,SPEED D形弓丝、SPEED弓丝[1].介绍如下.
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自锁托槽矫治器的研究及进展
自锁托槽(self-ligating bracket)是依赖滑动或转动的托槽盖、栓盖或弹性夹把弓丝固定于托槽槽沟内,它是相对于传统的结扎式托槽而言的.早在1935年,纽约正畸先驱Stol-zenberg[1]医生发明了早的自锁托槽--Russell托槽.自锁托槽矫治系统有摩擦力小、矫治疗程较短、利于口腔卫生等优点.因此,越来越多的正畸医师开始认识并使用自锁托槽矫治器,而厂商对自锁托槽矫治器的研发更是如火如荼.笔者对其作一综述,以供临床医生参考.
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分离式托槽—完全直丝弓技术
自从本世纪有了Edgwise技术及Begg技术之后的几十年里,渐渐演化成两大系列,后人一直在对两种技术改进、完善、简化,并努力使操作更加简练,效能更高,能够概括容纳两种技术长处,摒弃其不足之处也创造出多种托槽及矫治技术。经作者改进创新出一种更能体现高效、简练、兼容两大系列宗旨的固定托槽矫治技术,即分离式托槽—完全直丝弓技术,介绍如下。分离式托槽(图1)把现行托槽的固位装置即基板及功能工作装置即槽沟部分分离开来,将基板固定在牙齿上,槽沟再另外装配在基板上,可根据不同的需求,随时更换不同功能的槽沟。
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陶瓷托槽摩擦力研究进展
正畸过程中,陶瓷托槽虽然美观但其槽沟产生的摩擦阻力问题不容忽视.其原因主要是托槽表面疏松多孔、粗糙度大.就材质而言,单晶氧化铝陶瓷托槽的摩擦系数大于多晶氧化铝陶瓷托槽,氧化锆陶瓷托槽的摩擦系数大于氧化铝陶瓷托槽或与之相等.为减小摩擦阻力,槽沟表面可涂具有低摩擦性能的金属或其他物质.一般情况下,摩擦阻力随着槽沟角度的增加而增大.常用弓丝中,β-钛弓丝、钛合金丝、镍钛弓丝显著大于不锈钢弓丝与陶瓷托槽之间的摩擦力.同等条件下,矩形弓丝与陶瓷托槽产生的摩擦力大于圆形弓丝与陶瓷托槽产生的摩擦力.自锁托槽系统显著降低了摩擦阻力水平,用非常规结扎法结扎的陶瓷托槽可减小单晶氧化铝陶瓷托槽的摩擦力.弓丝所处的口内外环境对陶瓷托槽槽沟产生摩擦力的影响不甚明显.将来可主要从改良槽沟与弓丝材质两方面着手以大限度地减小摩擦阻力.
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托槽设计改进对矫治效能影响的相关研究进展
托槽是正畸治疗中重要且必不可少的装置,是实现牙齿移动的载体,是传递矫治力的关键.托槽设计上任何细节的改变都会直接影响弓丝力量的表达,从而影响矫治的效果.学者们针对临床矫治牙齿的需要,对矫治器的主要部件—托槽,不断地进行研究改良,使新设计的托槽更能符合正畸临床快速有效地移动牙齿的需求.本文就托槽设计改进对矫治效能影响的相关研究进展进行了综述.