磁力因其良好的可操控性、不随时间而衰减、不需空间介质传导以及有益于组织改建等优点而受到口腔正畸界的瞩目。随着正畸临床需求的不断提高以及磁学的发展,磁力作为一种更具生理性、舒适性、安全性的力源被应用于上颌扩弓。但以往的磁力扩弓矫治器同样存在着磁体抗腐性差、磁力随着牙弓扩大而衰减迅速等缺点,影响着磁力扩弓的发展。因此,本研究采用类金刚石镀膜钕铁硼磁体,立足于细胞生物学及分子生物学的前沿,对类金刚石镀膜钕铁硼磁体抗腐蚀性能、生物安全性进行深入研究,并结合材料力学的方法,设计并研发一种磁力与机械弹力相结合的矫治力相对持续恒定的具有自主知识产权的新型磁力扩弓装置。通过动物实验研究,采用锥束计算机体层扫描技术对新型磁力扩弓与螺旋机械扩弓进行疗效的对比研究,从细胞层面和分子层面来深入探讨新型磁力扩弓矫治器的生物力学效应,并通过临床实验探讨新型磁力扩弓矫治器的疗效。
magnetic;orthodontics;maxillary expandsion;animal experiment;
磁力因其良好的可操控性、不随时间而衰减、不需空间介质传导以及有益于组织改建等优点而受到口腔正畸界的瞩目。随着正畸临床需求的不断提高以及磁学的发展,磁力作为一种更具生理性、舒适性、安全性的力源被应用于上颌扩弓。但以往的磁力扩弓矫治器同样存在着磁体抗腐性差、磁力随着牙弓扩大而衰减迅速等缺点,影响着磁力扩弓的发展。 本研究采用类金刚石镀膜钕铁硼磁体,立足于细胞生物学及分子生物学的前沿,对类金刚石镀膜钕铁硼磁体抗腐蚀性能、生物安全性进行深入研究,研究表明类金刚石镀膜钕铁硼磁体抗腐蚀性能大大提高、生物安全性能良好。在此基础上,本项目结合材料力学的方法,设计并研发了新型磁力扩弓装置,获得国家实用新型专利一项。通过动物实验研究,采用锥束计算机体层扫描技术对新型磁力扩弓与螺旋机械扩弓进行疗效的对比研究,发现新型磁力扩弓矫治器可以成功扩大上颌腭中缝及上颌牙弓。从细胞层面和分子层面分析新型磁力扩弓矫治器的生物力学效应,研究发现新型磁力扩弓矫治器能明显刺激腭中缝进行骨改建。