
磨损面宏观形貌:观察并记录牙齿咬合面或切缘的整体磨损形态、范围与基本特征。
磨耗小平面:识别并分析因功能性或副功能运动产生的光滑、平坦的磨损区域。
裂纹与断裂:检测牙釉质及牙本质表面因磨损应力产生的微裂纹或碎片状断裂。
凹坑与沟槽:分析因点状接触或异物摩擦形成的点状凹陷或线状沟痕。
釉质磨损程度分级:根据标准(如Smith & Knight指数)对牙釉质丧失量进行等级评估。
牙本质暴露情况:检查牙釉质完全磨损后牙本质是否暴露、暴露面积及形态。
磨损边缘锐利度:评估磨损区域与未磨损区域交界处的边缘形态是锐利、圆钝还是斜坡状。
表面粗糙度:量化分析磨损表面的微观不平整度,反映磨损的剧烈程度。
磨损面光泽度:评估磨损面因抛光作用产生的光泽变化,与摩擦介质相关。
特定磨损模式识别:辨识如咀嚼磨损、磨牙症磨损、牙刷磨损等具有特征性的磨损模式。
天然牙列:对患者口内或离体的自然牙齿进行磨损状况的检查与分析。
修复体与假牙:评估牙冠、桥体、义齿等修复材料表面的磨损性能与失效形貌。
法医人类学样本:对考古或法医鉴定中的人牙进行磨损分析,以推断年龄、饮食或习惯。
古生物牙齿化石:研究化石牙齿的磨损模式,为古生物食性及生态环境提供证据。
实验动物牙齿:在基础研究中,对实验动物(如大鼠、猴子)的牙齿进行可控磨损分析。
牙科材料试样:对陶瓷、树脂、金属等牙科材料的标准试样进行体外磨损测试后的形貌观察。
咬合接触区:重点分析上下颌牙齿发生功能性接触的特定区域磨损形貌。
非功能性接触区:检查因磨牙症等副功能活动导致的非咀嚼接触区磨损。
牙颈部楔状缺损:分析牙颈部的特殊磨损(常为机械与化学共同作用)的形态特征。
切缘与牙尖:分别针对前牙切缘和后牙牙尖这些磨损高发部位进行局部精细分析。
临床口内检查:使用口镜、探针在临床环境下直接观察,并进行初步评估与记录。
印模与模型分析:制取牙齿印模并灌注石膏模型,在模型上进行更便捷的宏观观测。
体视显微镜观察:利用低倍体视显微镜对样本进行三维立体观察,获取整体形貌信息。
扫描电子显微镜分析:采用SEM获取牙齿磨损表面纳米至微米级的高分辨率微观形貌图像。
光学轮廓测量术:使用共聚焦显微镜或白光干涉仪对磨损面进行非接触式三维形貌重建与量化。
原子力显微镜检测:运用AFM在原子尺度上表征磨损表面的超微结构及粗糙度。
显微CT扫描:通过X射线微计算机断层扫描无损获取牙齿内部及表面的三维结构,量化体积损失。
照片测量分析:对标准化拍摄的牙齿照片进行图像处理,测量磨损区域的面积与形态参数。
咬合分析系统:结合T-Scan等电子咬合分析,将咬合力分布与相应的磨损形貌进行关联研究。
复制材料复型法:使用高精度硅橡胶等材料复制牙齿表面,对复型件进行观测以避免破坏原样本。
口腔临床检查器械:包括口镜、探针、牙周探针等,用于最基本的临床视觉与触觉评估。
牙科模型扫描仪:用于将石膏模型或印模数字化,生成三维数字模型供软件分析。
体视显微镜:提供低放大倍数下的三维立体视野,是进行初步微观形貌观察的基础设备。
扫描电子显微镜:是进行牙齿磨损超微形貌分析的核心设备,需配备能谱仪进行成分分析。
三维光学轮廓仪:如共聚焦激光扫描显微镜或白光干涉仪,用于非接触式三维形貌测量与粗糙度分析。
原子力显微镜:用于在纳米尺度上研究牙齿表面磨损后的形貌变化和机械性能。
显微CT系统:能够无损获取牙齿高分辨率三维图像,精确计算磨损导致的硬组织体积丧失。
高分辨率数码相机:配合环形闪光灯、微距镜头及标准化支架,用于获取高质量的二维影像记录。
硬度计:如显微维氏硬度计,用于测量磨损区域及周围健康牙体组织的硬度变化。
体外磨损模拟试验机:如咀嚼模拟器、牙刷磨损试验机等,用于在可控条件下产生磨损并研究其过程。
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