导读:口腔生物医学建模与仿真在医疗、教学与培训、科研以及口腔医疗器械研发等领域都有着重要价值。在医疗中可辅助诊断、制定与优化治疗方案及进行术后评估,教学方面能辅助理论教学、培训临床技能和开展团队协作训练,科研上助力口腔生物力学研究、口腔材料研发及疾病机制探究,在医疗器械研发领域则有助于产品设计优化与测试验证。使用ANSYS、Abaqus 和 HyperMesh等有限元分析软件在医学领域各具独特价值。
我在撰写毕业论文期间,挤出时间录制了一套《医学和生物力学分析入门13讲:自学Mimics/ANSYS/Abaqus/HyperWorks建模》视频课正式独家首发仿真秀官网,深受用户好评 。11月22日20时(今晚),我将在仿真秀直播间作一场直播加餐,聊聊牙齿正畸与生物医学仿真入门那些事。
我们知道三个点可以确定一个平面。一张桌子四条腿,如果有一条腿稍微长一点或者短一点,桌子摆在地上就会晃荡。如果你要在短一截的那支桌脚下面垫一本书,那这本书太厚了也不行,那样就会变成另外一条桌腿不够长,还是晃荡。
四条腿的桌子如此,而我们成年人,即使去掉4颗智齿,也有28颗牙齿。
健康的咬合关系是这14对上下牙要同时达到咬合状态,这就好像是一张拥有14条腿的桌子,想要让它每条腿都同时落地不晃荡,还真不是一件容易的事。
那你说,人一年一年长大,我们大多数人的牙齿在咬合的时候,14对上下牙都能同时实现咬合接触,这“桌子”设计的如此精妙,是在人的基因里面就精确写好的吗?
——并不是这样。牙齿的咬合关系是在每天的日常咬合当中,逐渐动态建立并维持的。
如果把牙齿比作一棵大树,那么牙齿下方的“土壤”就是牙槽骨。牙齿生长在牙槽骨当中,在它们二者之间,有一层薄薄的生物软组织——牙周韧带(Periodontal ligament),中文教材和文献中常称其为牙周膜。
我的博士答辩只讲了不到40分钟,要把我做的所有工作都讲完,关于研究背景的部分就只好短短几句带过。但周五晚的直播时间更宽裕一点,我会稍微更详细地给大家讲讲牙齿正畸背后的门道儿。放心,不会讲的特别枯燥,毕竟这不是答辩现场,也不是什么学术汇报。我会讲的很通俗,尽量让任何专业背景的朋友们都能听懂。
或者,你有什么想要问我的问题,还有什么想在直播间听我聊聊的问题。
医学和生物力学分析入门13讲:自学Mimics/ANSYS/Abaqus/HyperWorks建模
[1] Zhurov A I, Limbert G, Aeschlimann D P, et al. A constitutive model for the periodontal ligament as a compressible transversely isotropic visco-hyperelastic tissue [J]. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2007, 10(3): 223–235.
[2] Maltha J C, Kuijpers-Jagtman A M. Mechanobiology of orthodontic tooth movement: An update [J]. Journal of the World Federation of Orthodontists, 2023, 12(4): 156–160.