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51.
目的:研究牵张应变诱导人牙周膜细胞(HPDLCs)凋亡过程中细胞凋亡相关基因Bcl-2和Bax的表达变化情况。方法:体外培养HPDLCs,利用动态机械应变细胞加载装置对HPDLCs加载20%动态牵张应变24h,通过real-time PCR检测Bcl-2和Bax在mRNA水平上的表达差异。结果:HPDLCs加载后,呈现栅栏状相互平行排列趋势,排列方向垂直于牵张力方向。Bcl-2和Bax基因表达显著增加,Bcl-2/Bax比值显著下降,有明显统计学意义(P〈0.05)。结论:牵张应变诱导人牙周膜细胞凋亡过程中,Bcl-2家族起到了重要作用。  相似文献   
52.
目的 研究动态牵张应变下人牙周膜细胞(HPDLCs)细胞骨架的变化。方法 体外培养HPDLCs,利用动态牵张应变细胞加载装置对HPDLCs分别加载1%、10%和20%的牵张应变,每种应变分别加载7个时间段(0.5、1、2、4、6、12、24 h),应用激光共聚焦显微镜观察HPDLCs细胞骨架的形态结构;收集图像并运用Image-Pro Plus 4.5.0.29软件进行分析,测定HPDLCs的面积、长度与宽度比(长宽比)以及细胞骨架蛋白F-actin的积分荧光强度。结果 激光共聚焦显微镜观察发现:随着加载牵张应变的作用时间延长和应变值提高,HPDLCs细胞逐渐呈现栅栏状相互平行排列趋势,且排列方向垂直于牵张力方向,胞体被拉长。图像分析结果显示:加载动态牵张应变后,HPDLCs的细胞面积、长宽比及F-actin的表达量均发生相应的变化。结论 动态牵张应变可引起HPDLCs细胞骨架的变化,并且与施加应变的大小和应变作用时间有关。  相似文献   
53.
细胞应变装置中硅橡胶膜的应力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的对自行开发的动态机械应变细胞加载仪中的弹性底培养皿的硅橡胶膜的应力分布情况进行分析,从而明确膜上各部位细胞所处的应力环境,为进一步探讨应力对细胞生长的影响提供理论依据。方法应用三维有限元软件ANSYS8.0对硅橡胶膜加载后的应力和位移情况进行分析,根据有限元的轴对称原则进行建模,并进行边缘约束和位移加载,从而模拟硅橡胶膜接受球冠顶板的拉伸后所产生的应力变化。结果通过有限元分析得出了硅橡胶膜在牵张应变时的von Mises应力云图、位移云图及应力数值。结论1%、5%和10%应变组中,在膜的边缘区和中央区之间的环形区的应力值要低于前两个区,并且其应力值颜色无突变性。在20%和25%应变组中,中央区和环形区的应力值比较接近,但是从应力值看中央区仍稍高于环形区。  相似文献   
54.
目的:观察机械牵张应变作用下,人牙周膜细胞(HPDLCs)形态及游离Ca2+浓度的变化。方法:通过原代和传代培养获得性状稳定的人牙周膜细胞,使用动态机械应变细胞加载仪对细胞进行1%、10%和20%动态牵张应变加载,并加载不同时间,通过流式细胞仪对细胞进行Ca2+浓度的检测。应用SPSS13.0软件对数据进行方差分析。结果:细胞内游离Ca2+浓度随牵张应变时间的延长逐渐升高,至60min时达到该组的峰值(P〈0.01);以后随加载时间的延长逐渐下降,120min时降至对照组水平(P〉0.05)。结论:牵张应变可以引起细胞形态的改变和细胞内游离Ca2+浓度的变化。  相似文献   
55.
目的 比较铸接式和焊接式衔铁的表面及内部显微结构,为临床应用提供可靠的实验依据。方法 采用激光焊接技术制作焊接式磁性附着体衔铁试件6个,采用铸造技术制作铸接式衔铁试件5个,比较焊接式、铸接式衔铁试件和成品衔铁试件的表面形貌、金相结构及化学元素组成。结果 焊接式衔铁基本保持成品衔铁的表面光洁度和内部结构,热影响区极小,熔焊区有明显的元素扩散;铸接式衔铁表面粗糙,氧化层形成,内部结构改变,基体金属与衔铁间存在熔合带但元素扩散有限。结论 焊接较铸接对衔铁表面及内部结构影响小。  相似文献   
56.
目的 比较铸接和焊接对衔铁口外磁性固位力的影响,为临床应用提供实验依据。方法 制作Mag- fitMD800磁性附着体铸接式衔铁试件5个和焊接式衔铁试件6个,对照组为未经处理的成品衔铁,在万能测试机上对3组试件垂直向磁性固位力进行测定。结果 焊接式衔铁组和铸接式衔铁组的口外垂直向磁性固位力分别为 (4·223 3±0·217 0)N、(3·792 9±0·296 4)N。焊接式衔铁组口外垂直向磁性固位力明显大于铸接式衔铁组(P< 0·05)。结论 焊接对磁性附着体磁性固位力的影响较铸接小。  相似文献   
57.
背景:细胞附着在生物硅胶膜上,在机械顶压作用下,细胞会随着培养膜伸张发生形变,从而可以观察其在不同外力作用下的生长规律,但是,培养膜各部分受力情况如何?目的:用光力学实验方法得出培养膜的离面位移,进而求出生物硅胶膜的应变分布.设计、时间及地点:对比观察实验,于2008-03/08在上海应用技术学院机械与自动化工程学院光测力学实验室完成.材料:将美国道康宁公司生产的医用硅橡胶Q7-4750模压成圆形薄膜,直径为100 mm,厚度为150~160 μm,弹性模量2.14 MPa,泊松比为0.48.方法:运用相移影栅云纹法.光源采用点光源:栅板采用5线/mm的玻璃栅板,夹持在平移相移机构上,相移机构每次手动5刻度,栅板移动0.1 mm,以产牛相移图,CCD摄像机被用来进行采集云纹图,并直接输入电脑,利用专用图像处理软件进行位相计算和位相解包裹,最后根据相位与位移关系,将相位转换成位移,可得到三维形貌.主要观察指标:离面位移信息.培养膜的变形量(包括位移和应变).结果:利用采集的云纹图,通过相移方法,对4种球冠加载后的培养膜三维形貌利用图像处理重建,得到了培养膜各点的离面高度,对应于1%,10%,20%,25%的应变量,最高点分别为2.28.8.32,12.12,13.52 mm,重建培养膜形貌矢径高与已知球缺矢径高误差3.5%,表明该实验方法精度较高;通过离面高度计算了沿径向由张力引起的应变,其结果呈抛物线型.结论:通过将影栅云纹法应用于细胞培养膜的力学性能测试,得到了培养膜的各个部分的位移分布为等高线分布形式,即培养膜中心部位移最大,应变沿培养膜对称轴呈抛物线形.  相似文献   
58.
目的 研制具有优良机械力学性能的口腔种植用羟基磷灰石(Hap)-氧化锆(ZrO2)复合陶瓷.方法 按照Hap∶ ZrO2体积比分组(A组4∶6,B组5∶5),运用放电等离子烧结制备Hap-ZrO2复合陶瓷.测定各组瓷块的体积密度、三点弯曲强度、断裂韧性及硬度;比较各组试件的机械性能差异.结果 A组和B组陶瓷体积密度分别为(4.87±0.03)g/cm3和(4.57±0.05)g/cm3,陶瓷相对密度分别为99.47%和99.13%;表观气孔率分别为(3.74±1.5)%和(2.54±1.1)%;上述数值与理论值比较均无统计学差异.A组陶瓷的弯曲强度、硬度明显大于B组:(598±65)Mpa vs (442±31)Mpa, (9.7±0.1)Gpa vs(9.5±0.1) Gpa(P均<0.0.1);两组断裂韧性相近: (2.6±0.2)Mpa·m1/2 vs (2.5±0.2) Mpa·m1/2 (P>0.0.5).结论 Hap-ZrO2复合陶瓷中随着Hap组分含量的增加及ZrO2含量的减少,其机械性能下降.  相似文献   
59.
目的 研究不同磁路设计的磁性附着体所产生静磁场对人牙龈成纤维细胞酶学的作用.方法 使用自主设计的磁场加载系统,产生不同强度的静磁场,对体外培养的人牙龈成纤维细胞进行不同时间的磁场加载.通过与对照组的比较,探讨磁场对该类细胞超氧化物歧化酶活性的影响.结果 改变加载强度(120 mT、10 mT、0 mT)或加载时间(1、3、5个加载周期),静磁场对人牙龈成纤维细胞超氧化物歧化酶活性的影响差异均无统计学意义.结论 本试验条件下,开放及闭合磁路系统磁性附着体所产生静磁场,对牙龈成纤维细胞超氧化物歧化酶活性没有影响.  相似文献   
60.
磁性固位系统在全口义齿中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
胥春  杜莉 《广东牙病防治》2003,11(2):151-153
20世纪 5 0年代初 ,磁性材料开始用于改善全口义齿固位。近年来 ,随着磁性材料的发展 ,磁性固位系统已被广泛用于各种口腔颌面修复体中 ,其中全口义齿是应用最多的领域[1] 。本文对近年来磁性固位系统在全口义齿中的应用作一系统综述。一、磁性固位系统在全口义齿中的临床应用1  相似文献   
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