【摘 要】
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目的:建立牙体裂纹的离体牙模型与数据模型。方法:根据热胀冷缩原理,利用牙本质与牙釉质膨胀系数不同,在不同温度变化和不同接触方式下制作人工裂纹。选取新鲜的完整离体后牙(n=12),分为4组。第一组:温度-80℃~90℃,湿包裹,程序降温;第二组:温度-80℃~90℃,湿包裹;第三组:温度-196℃~90℃,湿包裹;第四组:温度-196℃~90℃,无包裹。操作时除外第一组采用程序降温的办法,其他组均将
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目的:建立牙体裂纹的离体牙模型与数据模型。方法:根据热胀冷缩原理,利用牙本质与牙釉质膨胀系数不同,在不同温度变化和不同接触方式下制作人工裂纹。选取新鲜的完整离体后牙(n=12),分为4组。第一组:温度-80℃~90℃,湿包裹,程序降温;第二组:温度-80℃~90℃,湿包裹;第三组:温度-196℃~90℃,湿包裹;第四组:温度-196℃~90℃,无包裹。操作时除外第一组采用程序降温的办法,其他组均将离体牙从室温直接置入冷冻温度,12h后取出直接置入90℃热水水浴中,观察牙体表面的变化。利用超声波检测系统对模型牙进行扫描,建立裂纹数据模型。结果:温度-196℃~90℃和无包裹条件下可产生裂纹(第四组),其余三组均未产生明显裂纹。较浅的人工裂纹超声信号变化与周围组织差别不大,较深的人工裂纹超声信号出现变化,但不能精确定位裂纹和测量裂纹深度。结论:在制作离体牙人工裂纹时,温度和接触方式均是重要因素。在更大温差,直接接触的条件下更容易制作出牙体裂纹。但在直接接触条件下牙体组织张力变化更大,容易完全冻裂,不利于模型的进一步研究。超声信号对评价裂纹的位置和深度存在局限性。
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