Dental Functional Morphology

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出版者:Cambridge Univ Pr
作者:Lucas, Peter W.
出品人:
页数:372
译者:
出版时间:2007-1
价格:$ 90.40
装帧:Pap
isbn号码:9780521035408
丛书系列:
图书标签:
  • 牙科解剖学
  • 牙科形态学
  • 牙齿功能
  • 口腔生物力学
  • 牙列
  • 咬合
  • 牙齿进化
  • 牙齿发育
  • 解剖学
  • 形态学
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具体描述

Dental Functional Morphology offers an alternative to the received wisdom that teeth merely crush, cut, shear or grind food and shows how teeth adapt to diet. Providing an analysis of tooth action based on an understanding of how food particles break, it shows how tooth form from the earliest mammals to modern-day humans can be understood using very basic considerations about fracture. It outlines the theoretical basis step by step, explaining the factors governing tooth shape and size and provides an allometric analysis that will revolutionize attitudes to the evolution of the human face and the impact of cooked foods on our dentition. In addition, the basis of the mechanics behind the fracture of different types of food, and methods of measurement are given in an easy-to-use appendix. It will be an important sourcebook for physical anthropologists, dental and food scientists, palaeontologists and those interested in feeding ecology.

牙齿功能形态学:超越解剖结构的探秘 第一章:从基础到精深——牙齿结构与生物力学导论 本书深入探讨了哺乳动物牙齿的复杂结构,着重于功能性形态的演化与适应。我们首先从最基本的牙釉质、牙本质和牙骨质的微观结构入手,阐述这些组织如何共同应对日常的咀嚼压力。不同于传统的牙科教科书仅侧重于病理学或修复学,本书聚焦于活体牙齿在咬合力作用下的动态表现。 牙齿形态的演化轨迹: 追溯从早期脊椎动物到现代哺乳动物(特别是食肉目与植食目)牙齿形态的演变。探讨了尖锐的切齿、强健的裂齿以及宽阔的臼齿是如何分别适应不同的营养获取策略。这一部分包含了详细的古生物学案例分析,解释了特定环境压力如何塑造了牙齿的沟槽和尖端几何形状。 生物力学基础: 引入生物力学原理,量化牙齿在三维空间中承受的应力与应变。我们讨论了牙周韧带在缓冲冲击力中的关键作用,以及如何通过有限元分析(FEA)模拟复杂的咬合接触。深入分析了咀嚼循环中牙齿的运动学,阐明咬合力是如何在不同方向上分布,以确保牙齿结构的完整性和功能效率。 第二章:咀嚼的艺术——咬合功能与肌肉动力学 咀嚼不仅仅是简单的上下运动,而是一套高度协调的神经肌肉活动。本章将咬合功能置于整个颅面系统的大背景下进行考察。 咬合平面与运动轨迹: 详细分析了恒牙列的咬合平面(如蒙森平面、斯皮尔平面)及其在不同物种中的变异。核心内容是探讨下颌运动的三个关键阶段:开颌、闭颌和侧向偏斜运动,以及这些运动如何与牙尖接触点精确配合。强调了非对称性咬合的生物学意义,尤其是在侧方咀嚼(研磨)过程中,牙齿磨耗的模式。 咀嚼肌群的协同作用: 深入研究咬肌、颞肌和翼内肌、翼外肌的结构、神经支配及其收缩模式。通过肌电图(EMG)数据,揭示了不同食物质地如何触发不同的肌群激活模式。探讨了咀嚼效率与肌肉疲劳之间的平衡关系,以及咀嚼肌肥大与牙齿形态适应之间的相互影响。 颌骨的生长与牙齿排列: 将牙齿形态置于颅面发育的框架内。分析了上颌骨和下颌骨的生长模式如何决定了牙弓的形态,以及牙胚在颌骨内的位置如何影响最终萌出时的咬合关系。重点讨论了在生长发育过程中,遗传与环境因素(如口呼吸、舌位异常)如何共同作用,导致功能性咬合不正。 第三章:微观磨耗与抗压策略——材料科学视角下的牙齿 本章将视角聚焦到牙齿作为一种工程材料的特性,探讨其如何抵抗持续的机械磨损和化学侵蚀。 牙釉质的微结构与抗磨性: 细致描述了牙釉质晶体排列的特殊性——“牙釉质原纤维”的束状结构。解释了这种结构如何赋予牙釉质高硬度但同时保持一定的韧性。对比了不同物种牙齿在不同食物类型(如高纤维或高淀粉)下,釉质的磨耗路径和磨耗类型(如磨损、侵蚀或断裂)。 牙本质的适应性: 牙本质的“牙本质小管”结构在应对温度变化和机械刺激中的作用被详尽剖析。探讨了继发性牙本质的形成机制,这是一种重要的生物代偿反应,用以应对慢性磨损或龋坏,从而维持牙髓腔的保护和牙齿的结构完整性。 牙周系统的减震机制: 详细阐述牙周膜纤维的排列方向(如水平束、斜向束)如何精确地抵抗不同方向的咬合力。分析了牙槽骨的重塑过程,即在持续的咬合负荷下,牙槽骨如何进行适度的吸收和沉积,以优化应力分布,避免骨质的过度吸收或硬化。 第四章:特殊功能形态的适应与偏离 本章考察那些超越标准哺乳动物咀嚼模式的特化牙齿形态,以及功能性形态研究在诊断非创伤性牙齿疾病中的应用。 特化功能形态学案例: 详细分析了啮齿类动物的终生生长型门齿(持续性生长与前缘磨损的动态平衡)、反刍动物的剪切与研磨交替功能,以及海象的象牙(如何用于挖掘而非传统咀嚼)。这些案例展示了自然选择如何对基本单元进行极端的功能性改造。 功能性形态偏离的后果: 系统性地探讨了牙齿发育异常、牙釉质发育不全(Amelogenesis Imperfecta)或牙本质发育不全(Dentinogenesis Imperfecta)对咀嚼功能的影响。分析了功能失调(如反颌、深覆合)如何导致咬合面的非正常接触,加速特定牙齿的早期丧失或引发颞下颌关节紊乱(TMD)。 修复与再造的形态学考量: 最后,本章讨论了现代修复材料和技术(如牙冠、种植体)在设计时必须遵循的功能形态学原则。强调了在进行复杂修复时,必须精确模拟天然牙齿的生物力学性能和几何形态,以确保长期的功能稳定性和生物相容性。本书旨在为读者提供一个理解“牙齿为什么是现在这个样子”的深度框架,而非仅仅是“它是什么”。

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