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背景:在口腔修复领域, 二氧化锆嵌体具有良好的机械、生物相容性和美学性能, 但有关其临床洞型设计、牙体预备、粘接材料选择等尚无统一的标准.目的:探究3M RelyX Unicem或vario-link树脂粘接剂粘接后, 二氧化锆嵌体模型粘接界面、牙体和牙周组织的应力分布规律及特点.方法:采用Micro-CT扫描人右下颌第三磨牙, 通过Mimics、Goemagic Studio、NX 10.0等软件构建不同粘接剂 (3M RelyX Unicem树脂黏结剂、vario-link树脂粘接剂) 和洞型 (牙合面洞深分别为2, 3, 4mm) 的近中--远中二氧化锆嵌体三维有限元模型.利用ANSYS Workbench网格划分, 分析各模型在10 N·mm转矩、45°加载175 N、90°加载600 N后的应力分布情况.结果与结论:①加载10 N·mm转矩后, 洞深为3 mm模型的粘接剂等效应力、牙根面等效应力等最大, 故在粘接界面、牙冠和牙根所受的应力最大;②舌向45°加载175N后, 洞深4mm模型的粘接界面受力较大;在相同牙合面洞深下, 3M RelyX Unicem树脂黏结剂模型的牙根和牙周组织应力值较大;③90°加载600 N后, 洞深3 mm模型的牙根受力最大;在相同洞深下, 3M RelyX Unicem树脂黏结剂模型的牙冠、牙根和牙周组织受力较大;vario-link树脂粘接剂模型的粘接界面受力较大;④各模型应力集中区域为牙根分叉区、嵌体

作者:冯明;张国梅;胡杨;祝军

来源:中国组织工程研究 2019 年 23卷 14期

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作者:
冯明;张国梅;胡杨;祝军
来源:
中国组织工程研究 2019 年 23卷 14期
标签:
嵌体 二氧化锆 粘接剂 二氧化锆嵌体 嵌体 粘接界面 应力 牙体缺损 Inlays Finite Element Analysis Dental Cements Tissue Engineering
背景:在口腔修复领域, 二氧化锆嵌体具有良好的机械、生物相容性和美学性能, 但有关其临床洞型设计、牙体预备、粘接材料选择等尚无统一的标准.目的:探究3M RelyX Unicem或vario-link树脂粘接剂粘接后, 二氧化锆嵌体模型粘接界面、牙体和牙周组织的应力分布规律及特点.方法:采用Micro-CT扫描人右下颌第三磨牙, 通过Mimics、Goemagic Studio、NX 10.0等软件构建不同粘接剂 (3M RelyX Unicem树脂黏结剂、vario-link树脂粘接剂) 和洞型 (牙合面洞深分别为2, 3, 4mm) 的近中--远中二氧化锆嵌体三维有限元模型.利用ANSYS Workbench网格划分, 分析各模型在10 N·mm转矩、45°加载175 N、90°加载600 N后的应力分布情况.结果与结论:①加载10 N·mm转矩后, 洞深为3 mm模型的粘接剂等效应力、牙根面等效应力等最大, 故在粘接界面、牙冠和牙根所受的应力最大;②舌向45°加载175N后, 洞深4mm模型的粘接界面受力较大;在相同牙合面洞深下, 3M RelyX Unicem树脂黏结剂模型的牙根和牙周组织应力值较大;③90°加载600 N后, 洞深3 mm模型的牙根受力最大;在相同洞深下, 3M RelyX Unicem树脂黏结剂模型的牙冠、牙根和牙周组织受力较大;vario-link树脂粘接剂模型的粘接界面受力较大;④各模型应力集中区域为牙根分叉区、嵌体