随着人们生活水平的不断提高,他们所吃的食物变得越来越精致和“软”,这大大加剧了已经处于退化状态的颌骨退化程度,从而导致错畸形的数量不断增加。正畸学应运而生。
正畸主要依靠牙齿移动和重新排列来恢复正常和健康的咬合关系。牙齿移动的生物学原理只是正畸美学和科学的基础知识和重要内容之一。因此,有必要对牙齿运动的生物学基础进行深入研究。
当牙齿被放在支架和钢丝上时,它开始受力。受力后,牙齿的位置会发生移动,这与牙槽骨、牙周膜等组织的生物反应密切相关。它是一种生物机械运动,具有复杂的生物内容。当正畸牙齿在牙槽窝中移动时,它不会对牙齿本身及其支持组织造成病理损伤,但会近似生理性地移动。
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牙齿移动的生物学原理分析;
1.牙槽骨的可塑性
人体骨组织可塑性大,适应性强。牙槽骨是人体骨代谢和重建中最活跃的部分。重建包括增殖和吸收两个过程,两者处于动态平衡状态,这是正畸治疗的生物学基础。
2.牙骨质的抗压能力
在相同的正畸力作用下,牙槽骨逐渐被吸收,但牙骨质不被吸收或仅吸收少量浅牙骨质。牙骨质抗吸收的主要原因是牙根表面总是覆盖着一薄层未钙化的牙骨质,这种牙骨质对压力吸收的抵抗力比牙槽骨强,对深层牙骨质有保护作用。
3.牙周韧带环境的稳定性
牙周膜的细胞成分包括合成细胞(成骨细胞、成骨细胞和成牙骨质细胞)和吸收细胞(破骨细胞、成纤维细胞和成牙骨质细胞),以及未分化的间充质细胞。在保证正常牙周血液循环和各种细胞存在和分化的情况下,各种细胞活性因子和组织重塑活动的激活和参与受神经系统调节。
4.牙齿应力后的组织重建
牙齿应力后的组织重塑包括牙周膜反应、牙槽骨重塑、牙根吸收、牙髓反应和颞下颌关节重塑。
牙周韧带反应
在适当的正畸力作用下,牙周膜细胞的成分增加,可以分化为成骨细胞和破骨细胞。在牙周膜的牵引侧,成骨细胞大量增殖,并沿牙槽骨产生和沉积新的骨组织。在牙周膜的压力侧,破骨细胞大量聚集,使牙槽骨吸收。在牙周膜重建过程中,牙周膜纤维降解增殖,并随拉力变化。正是牙周韧带的这种反应使牙齿能够移动并恢复稳定性。
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一般来说,完成后不会有反弹。为了避免正畸治疗后的反弹,在正畸治疗过程中有必要与正畸医生配合,尤其是在正畸治疗后,必须根据医生的要求佩戴固定器。只有这样才能保证正畸治疗后不会复发,长时间保持牙齿整齐。
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