سلك تقويم الأسنان

السلك التقويمي في تقويم الأسنان هو سلك يتوافق مع شكل القوس السنخي أو القوس السني ، ويمكن استخدامه مع تقويم الأسنان كمصدر للقوة في تصحيح عدم انتظام وضع الأسنان . كما يمكن استخدام السلك التقويمي للحفاظ على وضع الأسنان الحالي؛ وفي هذه الحالة يكون له دور تثبيتي . [ 1 ]
يمكن تصنيع أسلاك تقويم الأسنان من عدة سبائك ، وأكثرها شيوعاً الفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك النيكل والتيتانيوم (NiTi)، وسبائك بيتا التيتانيوم (المكونة أساساً من التيتانيوم والموليبدينوم ) .
الأنواع
سبيكة معدنية نبيلة
استُخدمت المعادن النفيسة، كالذهب والبلاتين والإيريديوم والفضة وسبائكها، في بدايات مجال تقويم الأسنان نظرًا لمقاومتها العالية للتآكل. ومن خصائص هذه السبائك الأخرى: الليونة العالية، والصلابة المتغيرة (مع التسخين)، والمرونة العالية، وسهولة اللحام. أما عيوبها فكانت: انخفاض المرونة، وضعف قوة الشد، وارتفاع التكلفة. وقد ساهم وجود كل من البلاتين والبلاديوم في رفع درجة انصهار السبيكة وزيادة مقاومتها للتآكل. كما أن إضافة النحاس، إلى جانب تشكيله على البارد، زاد من قوة السبيكة. وتتكون سبائك الأسلاك المصنوعة من المعادن النفيسة من الذهب (55-65%)، والبلاتين (5-10%) ، والبلاديوم (5-10%)، والنحاس (11-18%) ، والنيكل (1-2%). وتتشابه هذه التركيبة مع سبائك الذهب المصبوبة من النوع الرابع. وقد أدخل إدوارد أنجل الفضة الألمانية لأول مرة في مجال تقويم الأسنان عام 1887، عندما حاول استبدال المعادن النفيسة في هذه الممارسة. في ذلك الوقت، انتقد جون ناتينغ فارار أنجل لاستخدامه مادةً تُسبب تغير لون الأسنان. ثم بدأ في عام ١٨٨٨ بتعديل تركيبة سبيكة الفضة الألمانية . إلا أن تركيبة أنجل كانت صعبة التكرار للغاية، ولذلك لم يلقَ استخدام السبائك القائمة على الفضة رواجًا في تقويم الأسنان. كما عُرف عن أنجل استخدامه مواد أخرى مثل المطاط، والفلكانيت ، وسلك البيانو ، وخيوط الحرير. [ ٢ ]
سلك قوس من الفولاذ المقاوم للصدأ
في عام ١٩٢٩، استُخدم الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة أجهزة تقويم الأسنان. وكان هذا أول مادة تحل محل السبائك النفيسة في هذا المجال. كانت سبائك أسلاك الفولاذ، مقارنةً بالمعادن النفيسة، أرخص نسبيًا، كما تميزت بسهولة تشكيلها وإمكانية لحامها بسهولة لتصنيع أجهزة تقويم الأسنان المعقدة. [ ٣ ] تُصنف سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ ضمن النوع الأوستنيتي "١٨-٨"، وتحتوي على الكروم (١٧-٢٥٪) والنيكل (٨-٢٥٪) والكربون ( ١-٢٪). [ ٤ ] [ ٥ ] يُشكل الكروم في هذه السبيكة طبقة أكسيد رقيقة تمنع انتشار الأكسجين داخلها، مما يُكسبها مقاومة عالية للتآكل. استخدم أنجل الفولاذ المقاوم للصدأ في سنته الأخيرة في ممارسة تقويم الأسنان، حيث استخدمه كسلك ربط في فم مرضاه. في ذلك الوقت، كان إميل هيربست المعارض الرئيسي لسبائك الفولاذ المقاوم للصدأ. بحسب قوله، كان يفضل استخدام سبائك نوبل على الفولاذ المقاوم للصدأ. وبحلول عام 1950، كان معظم أطباء تقويم الأسنان في الولايات المتحدة يستخدمون سبيكة الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 300 ، إذ كان أطباء تقويم الأسنان الأوروبيون يؤمنون باستخدام أجهزة وظيفية مثل جهاز أكتيفيتور لعلاج سوء إطباق الأسنان لدى المرضى.
تتميز أسلاك التقويم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بصلابة عالية ، ومرونة منخفضة، ومقاومة للتآكل، ونطاق حركة محدود، وقابلية جيدة للتشكيل. غالبًا ما تكون هذه الأسلاك أرخص من أسلاك التقويم الأخرى، ويمكن استخدامها بسهولة كأسلاك تقويمية "عملية" في علاج تقويم الأسنان. ويتم عادةً إغلاق الفراغات بعد خلع الأسنان بوضع هذه الأسلاك في الفم.
أسلاك تقويم الأسنان متعددة الخيوط من الفولاذ المقاوم للصدأ
يتكون هذا النوع من أسلاك تقويم الأسنان المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من عدة أسلاك فولاذية مقاومة للصدأ بقطر 0.008 بوصة ملفوفة معًا. يوجد ثلاثة أنواع: محوري، ومضفر، وملتوٍ. يتكون السلك المحوري من 6 خيوط بقطر 0.008 بوصة ملفوفة معًا. أما السلك المضفر فيتكون من 8 خيوط، والسلك الملتوٍ من 3 خيوط. يمكن أن تكون هذه الأسلاك دائرية أو مستطيلة الشكل. تختلف خصائص هذه الأسلاك اختلافًا جذريًا عن أسلاك تقويم الأسنان التقليدية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. فهي تتميز بصلابة منخفضة، ويمكن استخدامها في مرحلة التسوية والمحاذاة الأولية في تقويم الأسنان. مع ذلك، ونظرًا لانخفاض حد مرونتها، فإنها قابلة للتشوه بسهولة عند تعرضها لأي قوة خارجية، مثل الطعام. [ 6 ]
أسلاك تقويم الأسنان الأسترالية
ابتكر آرثر ج. ويلكوك ، بالتعاون مع ريموند بيغ ، "سلك التقويم الأسترالي" في أربعينيات القرن العشرين في أستراليا . كان ويلكوك عالم معادن من ولاية فيكتوريا الأسترالية . استُخدم هذا السلك على نطاق واسع فيما يُعرف بتقنية بيغ. كان بيغ يبحث عن سلك من الفولاذ المقاوم للصدأ يتميز بخفة وزنه ومرونته وقدرته على البقاء فعالاً لفترات طويلة داخل الفم. تميز السلك بمرونة ومتانة عاليتين، وخضع لمعالجة حرارية. بلغ قطر السلك الأولي المُنتج 0.018 بوصة. [ 7 ] تُستخدم هذه الأسلاك غالبًا في علاج العضة العميقة نظرًا لمقاومتها العالية للتشوه الدائم. [ 7 ] يتكون السلك من الحديد (64%) والكروم (17%) والنيكل (12%) ومواد أخرى.
سلك تقويم الأسنان من الكوبالت والكروم
في خمسينيات القرن العشرين، بدأ استخدام سبيكة الكوبالت والكروم في تقويم الأسنان. وكانت شركة روكي ماونتن لتقويم الأسنان أول من بدأ تسويق هذه السبيكة تحت اسم "إلجيلوي" في تلك الفترة. وقد طرحت شركة إلجين ناشونال للساعات هذه السبيكة، المكونة من الكوبالت (40%) والكروم (20%) والحديد (16%) والنيكل (15%). تميزت سبيكة "إلجيلوي" بمرونة وقوة عاليتين، إلا أنها كانت أقل صلابة. ولا تزال هذه الأنواع من الأسلاك تُباع تحت مسميات أخرى مثل "ريمالوي" و"فورستالوي" و"بيولوي" و"ماسيل" و"إلجيلوي". ومع ذلك، فقد انخفض استخدامها في مجال تقويم الأسنان بشكل ملحوظ، نظرًا لعدم الحاجة إلى ثني الأسلاك بشكل معقد في العلاجات الحديثة. [ 8 ]
يتوفر الإلجيلوي بأربعة مستويات من المرونة. الإلجيلوي الأزرق (لين)، والإلجيلوي الأصفر (قابل للطرق)، والإلجيلوي الأخضر (شبه مرن)، والإلجيلوي الأحمر (مرن).
سلك تقويم الأسنان المصنوع من النيكل والتيتانيوم (نيتي)
طُوِّرت سبيكة النيكل والتيتانيوم (NiTi) عام 1960 على يد ويليام إف. بوهلر، الذي كان يعمل في مختبر الذخائر البحرية في سيلفر سبرينغز، ميريلاند . اسم "نيتينول" مشتق من النيكل (Ni) والتيتانيوم (Ti) ومختبر الذخائر البحرية (nol). أول سبيكة تقويم أسنان من النيكل والتيتانيوم (NiTi) قدمها أندرياسون، استنادًا إلى أبحاث بوهلر. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأسلاك المصنوعة من سبائك النيكل والتيتانيوم جزءًا أساسيًا من علاج تقويم الأسنان. يتكون السلك من 55% نيكل و45% تيتانيوم. سوّقت شركة يونيتك، المعروفة الآن باسم 3M يونيتك، أول سبيكة أسلاك تقويم أسنان من النيكل والتيتانيوم. تتميز هذه السبائك بانخفاض صلابتها، ومرونتها الفائقة، وقدرتها العالية على الارتداد، ونطاق مرونتها الواسع، إلا أنها كانت هشة. لم تكن أسلاك النيكل والتيتانيوم الأولية تتمتع بخاصية ذاكرة الشكل نظرًا لعملية التشكيل على البارد. وبالتالي، كانت هذه الأسلاك خاملة واعتبرت سبيكة مستقرة مارتنسيتية.
طُرحت أسلاك تقويم الأسنان شبه المرنة المصنوعة من النيكل والتيتانيوم تجاريًا في عام 1986، وعُرفت باسمي NiTi الياباني والصيني . أنتجت شركة فوروكاوا إلكتريك سلك NiTi الياباني لأول مرة عام 1978، وقد ذُكر استخدامه في تقويم الأسنان لأول مرة من قِبل ميورا وآخرون [ 9 ] . سُوِّقت السبيكة اليابانية تحت اسم سينتالوي . انتشرت سبائك NiTi المُنشَّطة حراريًا وأصبحت متاحة تجاريًا في التسعينيات [ 10 ] . طُوِّرت أسلاك NiTi الصينية أيضًا عام 1978 على يد الدكتور هوا تشنغ تيان في معهد أبحاث ببكين، الصين . ذُكر هذا السلك لأول مرة في أدبيات تقويم الأسنان من قِبل الدكتور تشارلز بيرستون . تُعد هذه السبائك من السبائك الأوستنيتية النشطة، ويحدث التحول من الطور الأوستنيتي إلى الطور المارتنسيتي نتيجةً لتلامس السلك مع قوة خارجية.
سبيكة النحاس والنيكل والتيتانيوم
في عام ١٩٩٤، طرحت شركة أورمكو هذه السبيكة. طُوّرت هذه السبيكة بمساعدة روهيت ساشديفا وسوتشيو ميازاكي . في البداية، كانت متوفرة بثلاثة أشكال انتقال حراري: فائقة المرونة (CuNiTi ٢٧ درجة مئوية)، ومُنشّطة حراريًا (CuNiTi ٣٥ درجة مئوية)، و(CuNiTi ٤٠ درجة مئوية). تتكون هذه السبيكة من النيكل والتيتانيوم والنحاس (٥٪) والكروم (٠.٢٪ - ٠.٥٪). [ ١١ ] تؤدي إضافة النحاس إلى تحديد درجات حرارة انتقال أكثر دقة في هذه السبيكة. [ ١٠ ]
ذاكرة الشكل
تُعرف أسلاك النيكل والتيتانيوم (Niti) بخاصية فريدة هي ذاكرة الشكل. توجد هذه الأسلاك في شكلين: الأوستنيتي والمارتنسيتي . ويُستخدم نطاق درجة حرارة يُعرف بنطاق انتقال درجة الحرارة (TTR) لتحديد هذين الشكلين. فعند درجات حرارة أقل من TTR، تكون بلورات أسلاك النيكل والتيتانيوم في الشكل المارتنسيتي، بينما عند درجات حرارة أعلى من TTR، تكون في الشكل الأوستنيتي. يحدث الشكل الأوستنيتي عند درجات حرارة عالية وإجهادات منخفضة، بينما يحدث الشكل المارتنسيتي عند درجات حرارة منخفضة وإجهادات عالية. يتميز الشكل الأوستنيتي ببنية مكعبة مركزية الجسم (BCC)، بينما يتميز الشكل المارتنسيتي ببنية أحادية الميل أو ثلاثية الميل أو سداسية مشوهة. يتم تصنيع الأسلاك عند درجات حرارة أعلى من TTR. وعند تسخين السلك فوق هذه الدرجة، فإنه يستعيد شكله الأصلي ويتخذ شكله الأصلي. ولذلك، تُعرف هذه الخاصية باسم سبيكة ذاكرة الشكل . [ 12 ]
تتميز أسلاك التقويم الحرارية المتدرجة باختلاف درجة حرارة الانتقال (TTR) في أجزائها المختلفة (الأمامية، والضواحك، والأضراس)، والتي تتوافق على التوالي مع مناطق القوس السني الأمامية والضواحك والأضراس. وتسجل الأجزاء الأمامية أعلى درجة حرارة انتقال، تليها أجزاء الضواحك. أما أدنى درجات حرارة الانتقال فقد سُجلت في أجزاء الأضراس. [ 13 ]
المرونة الفائقة
تتميز أسلاك النيكل والتيتانيوم بخاصية فريدة أخرى تُعرف باسم المرونة الفائقة، وهي سلوك يشبه المطاط في سبيكة ذاكرة الشكل. تتمتع أسلاك النيكل والتيتانيوم فائقة المرونة بقدرة ارتداد ممتازة مقارنةً بأسلاك النيكل والتيتانيوم الأخرى، كما أنها قادرة على توفير قوى ثابتة عند انحراف السلك بشكل كبير. [ 14 ]
سلك تقويم الأسنان المصنوع من التيتانيوم بيتا (TMA)
يوجد التيتانيوم النقي في طورين: ألفا وبيتا. يُمثل طور ألفا درجات الحرارة المنخفضة (أقل من 885 درجة مئوية)، بينما يُمثل طور بيتا درجات الحرارة المرتفعة (أعلى من 885 درجة مئوية). طوّر تشارلز ج. بيرستون والدكتور غولدبيرغ سبيكة بيتا-تيتانيوم بدمج الموليبدينوم مع التيتانيوم النقي . [ 15 ] صُممت هذه السبيكة لتمكين هذه الأسلاك من توليد قوى ميكانيكية حيوية أقل مقارنةً بأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ وأسلاك الكوبالت-الكروم-النيكل. تتميز هذه الأسلاك بقابلية تشكيل وارتداد أفضل من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ. ولذلك، عُرفت هذه السبيكة باسم سبيكة بيتا-تيتانيوم. تتكون هذه السبيكة من التيتانيوم (79%)، والموليبدينوم (11%)، والزركونيوم (6%)، والقصدير (4%). تُعرف هذه السبيكة تجاريًا باسم TMA أو سبيكة التيتانيوم-الموليبدينوم . [ 16 ] لا تحتوي هذه السبيكة على النيكل، ويمكن استخدامها مع المرضى الذين يعانون من حساسية تجاه النيكل. تتميز أسلاك TMA بأسطح خشنة وتنتج أكبر قدر من الاحتكاك من بين جميع الأسلاك المستخدمة في تقويم الأسنان، وهو ما وجدته دراسة أجراها كوسي وآخرون في عام 1989. [ 17 ]
سلك تقويم الأسنان الجديد في ولاية كونيتيكت (CNA)
هذا النوع من أسلاك تقويم الأسنان هو علامة تجارية للتيتانيوم بيتا.
مراحل تقويم الأسنان
التسوية والمحاذاة
تتطلب الأسلاك المستخدمة في هذه المرحلة الأولية من علاج تقويم الأسنان أن تتميز بانخفاض صلابتها، وقوة عالية، ونطاق عمل واسع. وتُعد أسلاك النيكل والتيتانيوم مثاليةً للاستخدام في هذه المرحلة. فانخفاض صلابتها يسمح بتوليد قوى صغيرة عند تثبيت السلك في فتحات الأقواس السنية، بينما تمنع قوتها العالية أي تشوه دائم عند تثبيتها في الأسنان المتزاحمة بشدة. [ 18 ]
الأدلة المتوفرة من التجارب السريرية التي تختبر فعالية (وفوائد أخرى) وأضرار استخدام أسلاك النيكل والتيتانيوم فائقة المرونة، والأسلاك أحادية الشعيرة فائقة المرونة، والأسلاك الحرارية المرنة، والأسلاك المحورية فائقة المرونة من النيكل والتيتانيوم، ضعيفة، ولا يوجد دليل على تفوق سلك معين أو حجم معين على غيره. [ 19 ] يعتمد اختيار الأسلاك المختلفة على التقييم السريري لأخصائي تقويم الأسنان. [ 19 ] هناك أدلة ضعيفة تشير إلى أن أسلاك النيكل والتيتانيوم فائقة المرونة قد تُسبب ألمًا طفيفًا بعد اليوم الأول مقارنةً بالأسلاك الحرارية المرنة. [ 19 ] بالإضافة إلى ذلك، عند مقارنة أسلاك النيكل والتيتانيوم متعددة المرونة فائقة المرونة وأسلاك النيكل والتيتانيوم أحادية الشعيرة فائقة المرونة بالأسلاك المحورية فائقة المرونة من النيكل والتيتانيوم، قد يكون معدل محاذاة الأسنان أقل بالنسبة للأسلاك فائقة المرونة. [ 19 ]
المصطلحات المستخدمة في تعريف الأسلاك
- الإجهاد - التوزيع الداخلي للحمل
- الإجهاد - التشوه الداخلي الناتج عن الحمل
- الحد النسبي - النقطة التي يُلاحظ عندها أول تشوه دائم
- قوة الخضوع - عند هذه النقطة، لن يعود سلك تقويم الأسنان إلى شكله الأصلي
- أقصى قوة شد - أقصى حمل يمكن أن يتحمله السلك
- نقطة الفشل - النقطة التي ينقطع عندها السلك
- معامل المرونة - هو النسبة بين الإجهاد والانفعال. يُقاس بميل المنطقة المرنة. وهو يصف صلابة المادة أو متانتها.
- معدل الانحراف تحت الحمل - يُعرَّف بأنه مقدار الانحراف الملاحظ عند تطبيق حمل/قوة معينة، ويُعرف هذا المقدار بمعدل الانحراف تحت الحمل.
- الصلابة - يتناسب ميل منحنى الإجهاد/الانفعال لأسلاك تقويم الأسنان طرديًا مع صلابة السلك. فكلما زاد الميل، زادت الصلابة. وهو ما يُعرف بمعامل المرونة. تتناسب صلابة السلك طرديًا مع قطره، وعكسيًا مع طوله أو امتداده. يتميز سلك الفولاذ المقاوم للصدأ بصلابة أعلى من سبيكة بيتا-تيتانيوم، التي بدورها تتميز بصلابة أعلى من سبيكة نيكل-تيتانيوم.
- المدى - هو مدى سلك تقويم الأسنان الذي سينحني حتى يحدث تشوه دائم.
- الارتداد المرن - هو قدرة السلك على المرور بانحرافات كبيرة دون أن يتشوه بشكل دائم.
- المرونة (علم المواد) - تمثل طاقة السلك.
- قابلية التشكيل - هي مقدار الانحناء الدائم الذي يمكن أن يتعرض له السلك قبل أن ينكسر.
- الليونة - هي قدرة السلك على تحمل قدر كبير من التشوه الدائم دون أن ينقطع.
- التوافق الحيوي - يتميز السلك المتوافق حيويًا بمقاومته للتآكل وقدرته على تحمل أنسجة الغشاء المخاطي للفم
- سبيكة ذات ذاكرة شكلية - هي قدرة السلك على استعادة شكله الأصلي بعد تشويهه بالتشكيل اللدن.
- التوأمة - هي خاصية للمعادن تشير إلى حركة تقسم الشبكة البلورية إلى جزأين متناظرين. يحدث التشوه في بعض البنى نتيجةً للتوأمة. وتتميز سبائك النيكل والتيتانيوم بوجود توأمة متعددة، بدلاً من توأمة واحدة، في جميع أنحاء المعدن.
- التخلف المغناطيسي - يرتبط التخلف المغناطيسي في تقويم الأسنان بأسلاك النيكل والتيتانيوم. وهو الفرق في درجة الحرارة بين مرحلة بدء تشكيل سلك النيكل والتيتانيوم ومرحلة انتهائه. ويُعرف أيضًا بالفرق في درجة الحرارة عند تحول سلك النيكل والتيتانيوم من حالته الأوستنيتية (ذات درجة الحرارة العالية) إلى حالته المارتنسيتية (ذات درجة الحرارة المنخفضة).
- التبريد السريع - هو تبريد سريع للمادة بعد تلدينها. يؤدي ذلك إلى فقدان المادة لقوتها ولكن اكتسابها لمرونتها.
- التلدين (علم المعادن) - عملية تسخين مادة ما مما يؤدي إلى اكتسابها قوة وفقدانها لمرونتها
مراجع
- ↑ "التطور التقويمي لأسلاك تقويم الأسنان" . منتجات تقويم الأسنان . مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2016 .
- ↑ سينغ ج (20 فبراير 2015). كتاب تقويم الأسنان . جي بي ميديكال المحدودة. رقم ISBN 978-93-5152-440-3.
- ↑ تيان كيه في، باساريتي إف، نيسبولي أ، بلاسيدي إي، كوندو آر، أندرياني سي، وآخرون . (أغسطس 2019). "تنبؤات الأداء الموجهة للبنية النانوية في الأسلاك الفولاذية" . المواد النانوية . 9 (8): 1119. دوى : 10.3390 / نانو9081119 . بمك 6723625 . بميد 31382607 .
- ^ تيان كيه في، فيستا جي، باسولي إف، لاجانا جي، شيريلو أ، أندرياني سي، وآخرون . (مايو 2017). "تركيب الأسلاك القوسية التقويمية وتحليل الطور بواسطة التحليل الطيفي النيوتروني" . مجلة مواد طب الأسنان . 36 (3): 282-288 . دوى : 10.4012/dmj.2016-206 . اتش دي ال : 2108/173807 . بميد 28228627 .
- ↑ تيان كيه في، فيستا جي، سينتميكلوسي إل، ماروتي بي، أرسيدياكونو إل، لاغانا جي، وآخرون . (23 يونيو 2017). "دراسات تركيبية لأسلاك تقويم الأسنان الوظيفية باستخدام تحليل التنشيط الفوري بأشعة غاما عند مصدر نيوتروني نبضي" . مجلة التحليل الطيفي الذري . 32 (7): 1420-1427 . doi : 10.1039/C7JA00065K . ISSN 1364-5544 . مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2020 .
- ↑ ناغالاكشمي س، سريرام ج، بالاشاندار ك، دايانيثي د (يوليو 2014). "تقييم مقارن لتقنية إزالة ازدحام القواطع السفلية باستخدام أسلاك التقويم المحورية وأسلاك أوبتيفليكس ومعدلات انحرافها تحت الحمل" . مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية المساعدة . 6 (ملحق 1): ص 118-121. doi : 10.4103/0975-7406.137412 . PMC 4157247. PMID 25210351 .
- 1 2 بيلسو بي إم، زينليس إس، برادلي تي جي، بيرزينز دي دبليو، إلياديس تي، إلياديس جي (يناير 2009). "بنية وتركيب وخواص ميكانيكية لأسلاك تقويم الأسنان الأسترالية" . مجلة أنجل لتقويم الأسنان . 79 (1): 97-101 . doi : 10.2319/022408-110.1 . PMID 19123699 .
- ↑ العبيد أ، حسن م، السليمان م، البيالي ت (أكتوبر 2014). "الخواص الميكانيكية لأسلاك الكوبالت والكروم مقارنةً بأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ وأسلاك التيتانيوم بيتا" . مجلة علوم تقويم الأسنان . 3 (4): 137-141 . doi : 10.4103/2278-0203.143237 . PMC 4238082. PMID 25426458 .
- ↑ ميورا ف، موغي م، أوهورا ي، هاماناكا هـ (يوليو 1986). "خاصية المرونة الفائقة لسلك سبيكة النيكل والتيتانيوم الياباني لاستخدامه في تقويم الأسنان". المجلة الأمريكية لتقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين . 90 (1): 1-10 . doi : 10.1016/0889-5406(86)90021-1 . PMID 3460342 .
- ١ ٢ جرافينا إم إيه، برونهارو آي إتش، كانافارو سي، إلياس سي إن، كوينتاو سي سي (١ أغسطس ٢٠١٣). "الخواص الميكانيكية لأسلاك الذاكرة الشكلية المصنوعة من النيكل والتيتانيوم والنحاس والنيكل والتيتانيوم المستخدمة في علاج تقويم الأسنان. الجزء الأول: اختبارات الإجهاد والانفعال" . مجلة طب الأسنان لتقويم الأسنان . ١٨ (٤): ٣٥-٤٢ . doi : 10.1590/S2176-94512013000400007 . PMID 24262415 .
- ↑ ساشديفا ر (يوليو 2002). "شور سمايل: حل قائم على التكنولوجيا لتقويم الأسنان". مجلة تكساس لطب الأسنان . 119 (7): 608-15 . PMID 12138533 .
- ↑ "نيتينول - ذاكرة الشكل" . شركة جونسون ماثي للمكونات الطبية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2017 .
- ↑ ستويانوفا-إيفانوفا أ، جورجيفا م، بيتروف ف، مارتينز ج ن، أندرييفا ل، بيتكوف أ، وآخرون (2023). "التغيرات في السلوك الحراري لأسلاك تقويم الأسنان متعددة القوى المصنوعة من النيكل والتيتانيوم من نوعي Bio-Active® (BA) وTriTanium® (TR) عند استلامها واسترجاعها" . المواد . 16 3776. doi : 10.3390/ma16103776 .
- ↑ يي جيه، غاو واي (يناير 2012). "الخصائص المعدنية لسبائك ذاكرة الشكل من النيكل والتيتانيوم المستخدمة في أدوات علاج جذور الأسنان الدوارة أثناء الإجهاد الدوري المنخفض" . مجلة علاج جذور الأسنان . 38 (1): 105-107 . doi : 10.1016/j.joen.2011.09.028 . PMID 22152631 .
- ↑ بورستون سي جيه، غولدبيرغ إيه جيه (فبراير 1980). "تيتانيوم بيتا: سبيكة تقويم أسنان جديدة". المجلة الأمريكية لتقويم الأسنان . 77 (2): 121-132 . doi : 10.1016/0002-9416(80)90001-9 . PMID 6928342 .
- ↑ جورجيل ، جيه إيه، بينزان-فيرسيلينو، سي آر، باورز، جيه إم (مايو 2011). "الخواص الميكانيكية لأسلاك بيتا-تيتانيوم" . مجلة أنجل لتقويم الأسنان . 81 (3): 478-483 . doi : 10.2319/070510-379.1 . PMC 8923551. PMID 21299389 .
- ↑ كوسي آر بي، ويتلي جيه كيو (يوليو 1989). "تأثير سرعة الانزلاق على معاملات الاحتكاك في نظام تقويم أسنان نموذجي". مواد طب الأسنان . 5 (4): 235-240 . doi : 10.1016/0109-5641(89)90067-5 . PMID 2638266 .
- ↑ أغيلي ح، ياسائي س، أحمد آبادي م ن، جوشان ن (سبتمبر 2015). "خصائص انحراف الحمل لأسلاك التقويم الأولية المصنوعة من النيكل والتيتانيوم" . مجلة طب الأسنان . 12 (9): 695-704 . PMC 4854749. PMID 27148381 .
- 1 2 3 4 ليو سي، وي زد، جيان إف، ماكنتاير جي، ميلت دي تي، لاي دبليو، وآخرون . (6 فبراير 2024). " أسلاك التقويم الأولية المستخدمة في علاج تقويم الأسنان بالأجهزة الثابتة" . قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية . 2024 (2) CD007859. doi : 10.1002/14651858.CD007859.pub5 . ISSN 1469-493X . PMC 10845215. PMID 38319008 .
- أجهزة تقويم الأسنان
