Biyomekanik testlerdeki son gelişmeler, diş emelinin ve dezenfeksiyonun çalışmasını devrime getirdi, araştırmacılar şimdi karmaşık, çok eksenli mastikasyonların yeteneklerini, bruxism ve travmayı doğrudan geliştirmiyorlar. Bu makale, bu dokuların biyomekanik testlerini birleştirerek, mikro kopyalayıcıların tümünde, transistörlerin ve yanlış algılayıcıların karmaşık, multi-aksiyel kuvvetlerini ele alalım.

Enamel ve Dentin'in Yapısal ve Mekanik Kompleksi

Gelişmiş test yöntemlerinin ihtiyaçlarını anlamak için, biri ilk önce enamel ve dentin hiyerarşik yapısını takdir etmelidir. Enamel, insan vücudunda en zor ve en mineralleşmiş doku, yaklaşık% 96 hidroelektrik enerjik değerleri genellikle 0,5-1.5 MPa aralığında ayarlanabilmektedir[D)

Dentin, kontrastla, yaklaşık% 70 hidroxyapatite,% 20 organik matrix (predominantly type I kolajen) ve ağırlık ile% 10 su kaynatın.Yapılışkanlar, DEJ'ye kadar, her biri bir odontoblastik bir işlem içeren, buular organizasyonunu, bu dakreplerin iki katın daha sertleştirilmesi ve mikropişmanlıklarının bir şekilde azaltılması için gerekli olan mikropiyonel olarak kesme yeteneği ile birleştirmelidir.

Klasik Test Yöntemleri ve Sınırları

On yıllardır, araştırmacılar, mikro-6 GPa ve nanotentasyondan adapte edilen makro-öldürücü testlere dayanıyorlar, mikro-pişmanlık testlerinin etkisi veya tek-toplamalı basıncın yaklaşık 3-6 GPa ve dezenginlik değerleri gibi, belirli bir noktaya özgü verilerle, mikroyapımsal yükleme veya mikroyapımdaki hataların etkisini ölçemez.

Diğer geleneksel yöntemler, farklı şekil ve boyutlardaki geometriyi değerlendirmek için Shear bağ gücü testleri içerir ve çoğu klasik yöntem dehidrasyon veya gömülü örnekler üzerinde yapıldı, bu testler yüksek yetimsel sıvı ve tubule içeriklerinin kritik rolünü görmezden gelir ve yükleme noktalarında, en yüksek orandaki geometriyi standartlaştırma ve hafife almada zorluk çekerdi.

Gerçekçi Yükümlülük İçin Gerekli Koşullar

İnsan masticatory döngüsü, yüksek güçler ve tekrarlanan mikroiletişimler, yavaş çatlakları yakalamak ve bu koşulları, daha da önemlisi, dişsiz kılıcı profillerin varlığıyla birlikte kurmak için başarısız olabilir.

Görüntülemede parçalanır -Integrated Mekanik Test

Mekanik yükleme ile gerçek zamanlı veya yüksek çözünürlüklü görüntülemeyi daha önce üç boyutlu iç diş yapısını etkiler, örneğin, deney sırasında, kontraseptif devreler ile birlikte test edilen mikro-metrik özellikleri gösterir.

Atom kuvveti mikroskobu (AFM), nanomekanik haritalamayı içerecek basit yüzey görüntülemesinden ileri sürülmüştür, AFM ipucunun yüzlerce puandaki yüzeyden inmek, nanometre çözünürlüğü ile sertlik ve modulus haritalarını üretmek.AFM tabanlı IR spectroskopi'ndeki son gelişmeler mekanik özellikleri ile organik bileşenleri ölçmek için daha fazla kimyasal karakterizasyonu sağlar.Bu özellikle de ölçeklendirme aşamalarındaki boşlukların erken aşamalarını incelemek için değerli olmuştur.

Dinamik Fatigue Testi ve Cyclic Yükleniyor

Milyonlarca çiğnenme döngüsünden oluşan toplu hasarları simüle etmek için araştırmacılar, servo-hydraulic veya lazoelektrik hareketleyiciler kullanarak dinamik yorgunluk test protokolleri geliştirdiler. Tipik olarak, bir döngü sinüsoid yükleri bovine dentin üzerinde uygulanır ve stresin artarak yüksek oranda azalırken, bu da bakım için bakım süresinin yarısına sahip olan bu da yüksek oranda azalır.

Finite Element Modeling ve Digital Twins

Finite element analizi (FEA), nanotentasyondan elde edilen bir araçtan evrimleşmiş ve en sofistike modellerden gelen integral hesaplamalara yol açan mikro-CT tabanlı segmentasyonları ele almak için, yüksek performanslı hesaplamadan elde edilen bir araçtan elde etmek için, diş ve antagonistli iletişim kurmak için mümkün değildir.En sofistike modeller, en sofistike parametreler arasında mikro-parçalı arayüzler oluşturmak için mikro-öneticişimsel parametrelerin ortaya çıkmasını içerir.

Dijital ikiz teknoloji - gerçek zamanlı sensör verileri ile güncelleştirmelerin sanal bir kopyası - diş biyomekanikleri ile girilir. Deney kurulumlarında, diş yapısında çatlaklar veya fiber Bragg gratings gömülüdür.(0)Zhao et al. (20.)[Dönetici olmayan dişsizce, sertleştirici, yük dağılımı) Bu model, ikizlerin diş yapısında içsel hasar veya değişiklikleri tespit etmesine izin verir.

Olasılıksal ve Multi-Scale Modeling

Diş biyomekaniklerinde önemli bir zorluk, doku modları, kalınlık ve nano ölçekli yoğunluk arasındaki doğal değişkenliktir - geleneksel olarak aynı dişçiliği veya hidroxyapatite kristal dejeneratif parametrelerini kullanarak - makro ölçekli diş kırıklıkları için hesaplanan yeni yaklaşımlar, örneğin, sürekli olarak, kanserli geçişlerin moleküler dinamiklerini entegre eden bir model, nano-türel yoğunlukların sürekli olarak nasıl kısıtlayıcı olduğunu tahmin edebilir.

Klinik Etki ve Uygulamaları

Biyomekanik test bilgisinin genişlemesi doğrudan klinik bir ilgidir. Enamel yorgunluk anlayışının geliştirilmesine yol açtı, şimdi sık sık sık sık kullanılan mikro-tanslı bağ gücü (μTBS) testleri, örneğin, boşluk hazırlığından sonra, geleneksel hearizasyon testlerinden daha klinik olarak ilgili verileri azaltan mikro-tepişmanlı ölçümler kullanılarak formüle edilmiştir.

Endodontik olarak, biyomekanik test, son zamanlarda kök kırıklığı kullanılarak cerrahinin rolünü açıkça ortaya çıkardı. Dinamik yorgunluk yükleme kullanarak yapılan çalışmalar, kök kana dayalı olarak daha fazla baskı yönteminin stres dağıtmasını ve özellikle de mesial-distal yönde dağıtmayı engelleyen mesajların kullanılmasını sağladı.

Test ilerlemeleri tarafından dönüştürülmüş başka bir alan, diş erozyonu ve abfraction.In vitro modeller pH bisiklet ve mekanik yüklemeyi birleştiren klinik olmayan cervical lezyonların (abraktions) tedavisine güvenmek yerine, sadece rejik demineralizasyon ve oklümyel stres konsantrasyonunun sinerjik etkisinden kaynaklanmaktadır. (2020)

Future rotası ve Gelişen Teknolojiler

İleriye bakıldığında, biyomekanik testler tamamen non-vazif olmayan bir şekilde ilerliyor, situ yöntemlerinde, Raman spektroskopinin (OCT) kullanımını hesaplamak için, iç çatlakları ve erken demineralizasyon in vivo ile ilişkilendirebilir, rutin analiz sırasında diş kırıklarının riskini değerlendirebilir.For dentin, araştırmacılar Raman spektroskopinin ve kolajel geçiş derecelerini tahmin etmek için kişiselleştirilmiş önleme stratejileri araştırıyorlar.

Ek olarak, standart diş analoglarının kontrollü geometri ve notlu özellikleri test ederek biyomekanik testlerin de etkisi altında.Örneğin, çok boyutlu yazıcılar, 3D yazıcılar, yapıştırıcılı sistemler ve optik formülasyonların taramasını hızlandırabilir ve klinik denemelerden önce test etmek için yenidenroducible örnekler sağlayabilir.

Son olarak, yapay zekanın entegrasyonu (AI) FEA iş akışları, birkaç dakika içinde kısa sürede hesaplama vaat ediyor.Miural ağ binlerce FEA simülasyonu üzerinde eğitilmiş ve sadece diş geometrisi ve malzeme özellikleri verilen başarısızlık yerlerini tahmin edebilir.Bu, gerçek zamanlı olarak, bir diş biyomekanik analizini mümkün kılar, bir dişçinin onu bir intraoral AI modeline yükleyebileceği ve bir restorasyona karar vermeden önce hemen bir kırık risk değerlendirmesini alabilir.

Sonuç olarak, diş emelinin biyomekanik test alanı ve dişin dişsizliğe nasıl cevap verdiğini anlamak ve tahmin etmek, basit indentasyon ve kırık testlerimiz dışında çok daha basit bir şekilde ilerlemektedir. Gelişmiş görüntüleme, dinamik yükleme, hesaplama modelleme ve daha uzun süreli olmayan oral sağlık. araçlar daha hızlı hale gelir ve dişsiz hale gelir, diş yenilikleri sadece temel bilgilerimizi hızlandıramaz, aynı zamanda doğrudan daha iyi bir tedavi planlamaya yol açar.