小型猪颞下颌关节紊乱病模型

旗下实验室资质

CMA认证

CMA认证

中国计量认证,权威认可

CNAS认可

CNAS认可

国际互认,全球通用

IOS认证

ISO认证

获取ISO资质

专业团队

专业团队

资深技术专家团队

1.实验方法

本实验选用了18头8~10月龄、体重为18~25kg的中国实验用小型猪,雌雄各半。对照组6头,拔牙后1个月、3个月处死组各6头,拔牙组则拔除右侧上下尖牙及后牙。为了保证实验的严谨性和准确性,实验过程中严格按照标准操作。

2.实验结果

(1)光镜观察:

拔牙后1个月时,拔牙侧的髁突关节表面带胶原纤维间水肿,横裂明显,关节软骨层变薄,骨髓腔纤维化,骨小梁出现微裂,并可见血管内血栓形成。非拔牙侧髁突改变类似拔牙侧,但程度稍轻。拔牙侧关节盘前带胶原纤维排列紊乱、水肿、断裂形成横裂及纵裂。中间带局部呈嗜碱性变,可见横裂。后带裂隙明显,6例中5例可见脂肪变性。非拔牙侧关节盘也有类似改变,但仅3例出现脂肪变性,有4例可见双板区神经增生变性。

拔牙后3个月时,拔牙侧的髁突表面带较厚,有横裂及纵裂,增殖带明显增厚,骨髓腔纤维化,骨致密,骨小梁不规则微裂较1个月时明显且成骨活跃,5例血管内有玻璃样血栓。非拔牙侧髁突表面带有横裂,软骨层较薄,血管充血,髓腔纤维化,骨小梁微裂。拔牙侧关节盘胶原纤维排列紊乱、断裂,局部均质化,部分胶原纤维嗜碱性变,4例可见脂肪变性,双板区及滑膜绒毛处血管扩张、充血,动脉壁增厚,滑膜衬里细胞减少。非拔牙侧关节盘改变程度较轻。在同一关节内各种组织学改变以外1/3部分为重,内1/3部分变化较轻微。

(2)扫描电镜观察:

低倍观察见对照组小型猪髁突表面呈浅波纹状结构,表面有一层凝胶状物质,高倍观察可见其下为细丝状纤维交织成网,两侧基本对称。关节盘下腔面波纹粗细不均匀,有蛋白和细胞残存物附着,进一步放大深入观察,可见关节盘表面凝胶状物质下为细小的纤维纵横交错,而且疏密规律。

拔牙后1个月时,拔牙侧髁突表面凝胶状物质不完整,可见纤维条索,波纹状结构较对照组不明显,进一步放大观察见表面有粗大的纤维条索且排列不规则,覆盖的凝胶状物质明显减少。非拔牙侧髁突表面覆盖的凝胶状物质较拔牙侧者完整,但可见排列紊乱的纤维条索。拔牙侧关节盘下腔面覆盖的凝胶状物质尚完整,未见明显表层结构破坏。

拔牙后3个月时,拔牙侧髁突表面凝胶状物质覆盖不完整,波纹状结构不明显,明显可见排列不规则的纤维条索。非拔牙侧髁突表面凝胶状物质覆盖也不完整,但波纹状结构尚存在,也可见不规则的纤维条索。拔牙侧关节盘表面凝胶状物质覆盖不完整,胶原纤维暴露,并出现不规则的纤维条索。非拔牙侧关节盘表面局部可见胶原纤维暴露及排列紊乱的纤维条索,进一步放大观察可见胶原纤维较对照组为粗,且多暴露。

需要了解更多技术细节?

我们的技术专家团队随时为您提供专业的咨询服务,帮助您解决检测技术难题。

立即咨询技术专家

压痕法结合力测试流程

压痕法结合力测试是一种用于评估涂层与基体之间结合强度的重要检测技术,广泛应用于材料科学、表面工程以及质量控制领域。该方法通过在涂层表面施加受控载荷,利用压头压入材料表面,使涂层发生变形或破坏,从而测定涂层与基体之间的结合性能。压痕法结合力测试流程具有操作简便、结果可靠、可量化分析等优点,已成为涂层结合力检测的主流方法之一。

查看详情

CVD涂层划痕法实验

CVD涂层划痕法实验是一种用于评估化学气相沉积涂层与基体结合强度的重要测试技术。CVD涂层即化学气相沉积涂层,是通过化学反应在基体表面沉积形成的薄膜材料,广泛应用于切削刀具、模具、耐磨零件等领域。涂层与基体之间的结合强度直接影响涂层的使用寿命和性能表现,因此采用科学可靠的检测方法进行评估至关重要。

查看详情

化妆品毛孔支撑功效实验

化妆品毛孔支撑功效实验是一项专门针对护肤产品改善毛孔状态能力的科学检测技术。随着消费者对肌肤细腻度要求的不断提升,毛孔粗大问题已成为困扰众多消费者的主要肌肤问题之一。毛孔支撑功效实验通过客观、量化的数据评估化妆品对毛孔的紧致、收敛及支撑作用,为产品功效宣称提供科学依据。

查看详情

镀层结合力实验步骤

镀层结合力是指镀层与基体金属之间或镀层与镀层之间相互结合的牢固程度,是评价电镀产品质量最关键的指标之一。镀层结合力的好坏直接影响到产品的使用寿命、外观质量以及防护性能。如果镀层结合力不足,在使用过程中镀层容易出现起泡、剥落、脱落等现象,不仅失去装饰和防护功能,还可能导致零件失效,造成严重后果。

查看详情

拉伸疲劳应力应变测试

拉伸疲劳应力应变测试是材料力学性能研究中至关重要的一环,主要用于评估材料在循环载荷作用下的抗力性能。与静态拉伸测试不同,疲劳测试模拟了材料在实际服役过程中反复受力的情况,如桥梁振动、飞机起降、发动机运转等场景。应力应变测试则侧重于捕捉材料在循环加载过程中的力学响应,包括弹性阶段、塑性阶段以及最终失效前的变形特征。

查看详情

纤维增强复合材料拉伸应变评估

纤维增强复合材料作为一种高性能结构材料,在现代工业中扮演着至关重要的角色。与传统的各向同性金属材料不同,纤维增强复合材料具有显著的各向异性特征,其力学性能高度依赖于纤维的方向、基体的性能以及两者界面的结合强度。在众多的力学性能指标中,拉伸应变评估是衡量材料承载能力、变形特性以及结构安全性的核心环节。准确评估拉伸应变不仅对于材料研发阶段的配方优化至关重要,更是保障航空航天、汽车制造、风电叶片等关键领

查看详情

有疑问?

点击咨询工程师