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21.
涎腺基因疗法的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
涎腺是具有内、外分泌功能的腺体,其解剖和生物学特征适合于全身和局部基因疗法.本文对涎腺基因疗法的基因投递、转导基因后生物蛋白分泌途径及调节,涎腺基因疗法的全身和局部应用等方面进行综述。  相似文献   
22.
纤维/树脂桩核的粘接与固位   总被引:11,自引:0,他引:11  
采用树脂基复合材料制作的纤维桩以优良的理化性能逐渐得到推广和应用,纤维桩采用粘接性树脂水门汀与根管粘接,以树脂材料作核,目前对纤维/树脂桩核的研究热点集中于粘接和固位的研究,本文对此作一综述。  相似文献   
23.
目前漂白牙膏的使用越来越普遍,这些牙膏常包含有0.5%~1.5%的过氧化脲作为漂白剂。有研究表明低浓度的过氧化脲对釉质没有明显影响,而高浓度的过氧化脲可造成釉质显微硬度降低、矿物质丢失甚至在釉质表面形成点隙。因此,对于含氟漂白牙膏来说,在漂白牙齿的同时,其防龋效果如何迄今还未见报道。本文的目的是在体外评估含氟漂白牙膏的防龋效果。  相似文献   
24.
本研究采用前瞻性、随机交叉实验的方法来评价Twin Block(TB)和Herbst这两种下颌前导矫治器治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)的矫治效果。  相似文献   
25.
作者从“义齿与习惯”的观点论述了义齿和口腔状况的关系,复制义齿的意义、用途、制作方法,以及复制义齿的保养和义齿上菌斑的控制等,并通过对典型病例分析,结合大量精美图片,使口腔医师和医学生全面深入地了解复制义齿在口腔治疗中的应用。本书实用性,指导性强,适合口腔医师、技师和学生阅读。  相似文献   
26.
本研究旨在评估下颌骨成釉细胞瘤患者行节段性切除后立即游离瓣修复后的远期功能及外形效果。  相似文献   
27.
Wnt信号通路与牙胚发育   总被引:1,自引:0,他引:1  
牙齿的发生、分化是牙源性上皮与外胚间充质相互诱导、相互作用的结果。牙胚发育过程中复杂的信号调控体系是近年来口腔科学研究领域的难点和热点。现已初步证实Wnt信号通路是参与牙胚发育过程重要的分子信号调控因子。在牙胚发育过程中,随着Wnt信号通路调控机制的阐明,必将为牙再生的研究提供理论基础。该文就近几年对Wnt信号通路与牙胚发育关系的研究作一综述。  相似文献   
28.
正确的支抗设计和控制是正畸治疗成功的重要因素,正畸种植体支抗技术是口腔正畸学与修复学、材料学、口腔颌面外科学等学科之间交流融合的产物,是近年来正畸临床上具有突破性的进展,众多支抗种植体的出现丰富了正畸支抗设计的内容。 微螺钉支抗种植体是目前临床较常用的正畸支抗种植体,根据植入方式可分为助攻型和自攻型2类。助攻型微螺钉支抗种植体在植入前需要先用圆钻钻开骨皮质,然后用骨钻形成通道以引导植入(pilot drilling),最后将螺钉自身顺通道拧入(self tapping)。自攻型微螺钉支抗种植体,又称为自钻型(self drilling)微螺钉支抗种植体,可以直接攻入皮质骨,不需要骨钻引导,甚至不需要钻开骨皮质。另外,根据正畸治疗时微螺钉的头部是否暴露于口腔中,还可将手术方法分为开放式(openmethod)和闭合式(cbsed method),前者微螺钉的头部暴露于口腔中,后者微螺钉的头部埋植于软组织中,主要用于种植部位较深时(如颧弓)。需要指出的是;正畸用支抗螺钉种植体的直径多在1.2-2.7 mm之间,骨内长度在7-15 mm之间,比较常用的直径在1.5-2.0 mm、骨内长度在7-11 mm之间。一般直径较小者(2.0mm以下)称为microscrew(微螺钉),直径在2 mm以上者称为miniscrew(小螺钉)。 目前较有代表性的微螺钉正畸支抗种植体系统主要有:(1)MIA系统(Micro Implant Anchorage):由韩国庆北大学开发,种植体为直径1.2 mm、长6 mm的纯钛螺钉,助攻型,软组织愈合2周后可直接负载,能够有效承受200-300 g正畸力。2004年最新的产品螺钉直径加大为1.3-1.8 mm不等,长度在5-12 mm之间。直径在1.5 mm以上的螺钉植入时采用自攻方式。(2)OSAS系统(Osseodyne Skeletal Anchorage System):由韩国汉城国立大学和EPOCH公司联合开发生产,螺钉直径1.6mm,长度分9mm(上颌)和7mm(下颌)两种,自攻型,在附着龈处植入时无需切开龈黏膜,在  相似文献   
29.
头颈部鳞癌是一种较常见的恶性肿瘤。p34cdc2及cyclin B1是调控G2/M期的重要蛋白,可以促进G2/M期转换而加速细胞周期进程。关于p34cdc2及cyclin B1与头颈部鳞癌的发生发展及预后的研究目前已相当普遍。本文就它们在头颈部鳞癌中的预测价值进行综述。  相似文献   
30.
正畸治疗中,间歇力因提供了牙周组织重建的调整时间而有利于牙齿的移动。为了明确间断力的作用机制,本研究观察了牙周膜细胞在间歇力和持续力作用下核因子κB受体活化因子配体(receptor activatator of NF-κB ligand,RANKL)、骨保护因子和IL-1β mRNA的表达,并通过IL-1β信号传导途径研究了压力大小与RANKL表达之间的联系。  相似文献   
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