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1、    小型豬咀嚼肌及牙長(zhǎng)軸方向的研究        【摘要】目的探討小型豬咀嚼肌及牙長(zhǎng)軸方向與人類的相似性,以利其在口腔生物力學(xué)研究中的應(yīng)用。方法通過解剖學(xué)方法對(duì)五指山系小型豬主要咀嚼肌的形態(tài)、起止點(diǎn)、肌力方向進(jìn)行測(cè)量,并通過頭顱側(cè)位片的測(cè)量,對(duì)小型豬上下頜后牙長(zhǎng)軸傾斜性進(jìn)行研究。結(jié)果小型豬主要咀嚼肌包括嚼肌、顳肌、翼內(nèi)肌、翼外肌及顴弓下頜肌;其中嚼肌方向與基準(zhǔn)面夾角為63.9度,顳肌為114.55度,翼內(nèi)肌為64.4度。小型豬牙長(zhǎng)軸傾斜度分別為:上頜第一磨牙6.1度,下頜

2、第一磨牙為6.5度,上頜第三前磨牙為7.3度,下頜第三前磨牙為3.8度。結(jié)論小型豬咀嚼肌的形態(tài)、起止點(diǎn)、肌力方向都與人類有較大的相似性;第三前磨牙與第一磨牙長(zhǎng)軸為近中傾斜,與人類第一前磨牙和第一磨牙近似。因此小型豬可以作為與牙?及肌肉有關(guān)的生物力學(xué)研究的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物?!娟P(guān)鍵詞】咀嚼肌牙齒位置實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 Study on masticatory muscles and tooth long axis of miniature pigsXU Longmei*, XU Jun, FENG Shutang.*School of Stomatology, Beijing Medical University,

3、 Beijing 100081【Abstract】ObjectiveThe similarities of masticatory muscles and teeth orientations between miniature pigs and human beings were studied in order to evaluate the use of miniature pigs in oral biomechanics research. MethodsBy means of anatomy,the shapes, start-stop points and orientation

4、s of muscle of major masticatory muscles of miniature pigs were measured. Inclination of upper and lower teeth long axis was studied with lateral xray film of mandibles.Results The main masticatory muscles of miniature pigs include masseter muscle, temptory muscle, lateral pterygoid muscle, medial p

5、terygoid muscle and zygomaticomandibular muscle. The angles of masticatory muscles and base plane are 63.9° in massater muscle, 114.55° in temple muscle, 64.4° in medial pterygoidp muscle. The long axises of miniature pigs teeth are 6.1° in the upper first molar, 6.5° in the

6、 lower first molar, 7.3° in the upper third premolar, 3.8° in the lower third premolar. ConclusionThe masticatory muscles of miniature pigs are similar with human being in the shape, start-stop point and orientation of muscle force. The third premolar and the first molar of miniature pigs

7、inclinate mesially, and are similar with the first premolar and the first molar of the human beings. Miniature pigs can be used as an animal models which can explain some problems of gnathostomatic system of human beings.【Key words】Masticatory muscle Tooth positionExperimental animal 小型豬為雜食動(dòng)物,因其牙?形態(tài)

8、與人類近似,近年來逐漸被用于口腔實(shí)驗(yàn)研究,建立各種動(dòng)物模型。關(guān)于小型豬的牙齒形態(tài)已有較詳細(xì)報(bào)道1,但是目前有關(guān)小型豬咀嚼肌的解剖形態(tài)及牙長(zhǎng)軸的情況尚未見報(bào)道。我們利用解剖學(xué)的方法,對(duì)小型豬咀嚼肌的形態(tài)、起止點(diǎn)及肌力方向進(jìn)行了測(cè)量觀察,并通過頭顱側(cè)位片的測(cè)量,對(duì)小型豬上下頜后牙長(zhǎng)軸的傾斜度進(jìn)行了研究。材料與方法一、小型豬主要咀嚼肌的解剖研究成年五指山系小型豬6只(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所提供),采用大體解剖方法,對(duì)小型豬的頭顱部進(jìn)行解剖,暴露其雙側(cè)嚼肌、顳肌、翼內(nèi)肌、翼外肌及其起止點(diǎn)。以上頜中切牙切端與兩側(cè)第一磨牙近中頰尖連線為基準(zhǔn)平面,以肌肉主要的纖維方向代表肌肉走行的方向,測(cè)量其角度2。以此

9、角度代表肌力的方向并與人類咀嚼肌肌力方向進(jìn)行比較3。二、小型豬牙齒長(zhǎng)軸測(cè)量五指山系小型豬顱骨標(biāo)本(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所提供),為恒牙列, 牙列完整。拍攝小型豬顱骨標(biāo)本的頭顱側(cè)位X線片,分別記錄其上下頜牙列。上下頜分別以中切牙近中切端和第一磨牙近中頰尖連線為基準(zhǔn)線,以根管方向代表該牙長(zhǎng)軸方向,測(cè)量牙長(zhǎng)軸與基準(zhǔn)線垂線的夾角,即為牙長(zhǎng)軸傾斜度。對(duì)于多根牙,計(jì)算其各根傾斜度的均值,作為牙長(zhǎng)軸的傾斜度。結(jié)果一、小型豬咀嚼肌的解剖1.小型豬的主要咀嚼?。?1) 嚼?。盒⌒拓i的嚼肌近似正方形,附著于下頜骨升支的外側(cè)面。其肌纖維起于顴弓的下緣,止于下頜角部位。肌纖維走行方向由前上至后下方。(2) 顳?。盒?/p>

10、型豬的顳肌呈梭形,覆蓋在整個(gè)顳窩的外側(cè)。其肌纖維起于顳骨外側(cè),穿過顴弓內(nèi)側(cè),止于喙突及下頜骨升支前緣的上部。肌纖維走行方向由后上至前下方。(3) 翼內(nèi)肌:小型豬的翼內(nèi)肌位于下頜升支的內(nèi)側(cè)。其肌纖維起于翼板內(nèi)側(cè),止于下頜角部位。肌纖維走行方向由前上至后下方。(4)翼外?。盒⌒拓i的翼外肌分為兩部分,即上頭和下頭,其肌纖維均起于翼板外側(cè),止于髁突內(nèi)側(cè)前方。肌纖維走行為接近水平方向。(5)顴弓-下頜肌:小型豬的顴弓-下頜?。▃ygomatico-mandibuar muscle)較其它咀嚼肌體積小,呈三角形。其肌纖維起始于顴弓的內(nèi)側(cè)面,止于下頜升支的外側(cè)面上部。其前部纖維與顳肌有部分交叉。2.小型豬主

11、要咀嚼肌的方向:選擇上頜中切牙切端與上頜第一磨牙近中頰尖連線為基準(zhǔn)平面,以肌肉起止點(diǎn)的連線代表該肌肉主纖維方向,以主纖維方向作為肌力方向。結(jié)果見表1。表1小型豬主要咀嚼肌的肌力方向與基準(zhǔn)平面的夾角(度)樣本嚼肌顳肌翼內(nèi)肌左側(cè)右側(cè)均值左側(cè)右側(cè)均值左側(cè)右側(cè)均值163.564.363.9115.5112.7114.164.762.763.7259.861.560.6114.7119.0116.860.859.960.3365.963.564.7116.0113.8114.968.568.568.5466.865.065.9112.5111.9112.264.263.263.7564.863.964.

12、3113.7*115.8114.762.964.563.7662.964.563.7114.9113.5*114.265.567.566.5*所測(cè)量標(biāo)本該肌肉部分有損壞,為估計(jì)值二、小型豬牙齒長(zhǎng)軸的測(cè)量結(jié)果(表2)表2小型豬牙齒長(zhǎng)軸的傾斜角度(度)部位第一前磨牙第二前磨牙第三前磨牙第四前磨牙第一磨牙第二磨牙上頜8.0-0.77.314.96.10.2下頜42.0-3.63.8-2.66.51.4注:正值表示牙齒向近中傾斜,負(fù)值表示牙齒向遠(yuǎn)中傾斜上下頜分別以中切牙近中切端與第一磨牙近中頰尖的連線為基準(zhǔn)線,測(cè)量各牙長(zhǎng)軸與基準(zhǔn)線垂線的夾角。討論一、小型豬咀嚼肌的解剖形態(tài)豬現(xiàn)已被廣泛用于生物學(xué)及醫(yī)學(xué)實(shí)

13、驗(yàn),在口腔醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用也逐漸受到學(xué)者們的重視。有些研究發(fā)現(xiàn),小型豬在牙?系統(tǒng)解剖方面與人類有很大的相似性,其恒牙牙式為 I3/3 C1/1 P4/4 M3/3。上頜磨牙的牙冠為方形,有4個(gè)主要牙尖;下頜磨牙牙冠為長(zhǎng)方形,有56個(gè)牙尖。與人類磨牙外形十分相似。小型豬后牙為尖窩交錯(cuò)緊密咬合的?關(guān)系,與健康人后牙正常的咬合關(guān)系相似1。但以往對(duì)于小型豬咀嚼肌解剖形態(tài)的觀察及其與人類咀嚼肌的相似性研究,報(bào)道較少。通過本項(xiàng)研究,我們發(fā)現(xiàn)小型豬咀嚼肌與人類有較大的相似性,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。1. 咀嚼肌起止點(diǎn):小型豬各主要咀嚼肌的起止點(diǎn)與人類很相似。二者的嚼肌均起于顴弓下方,止于下頜角部位;顳肌均起于顳

14、骨外側(cè),止于喙突和下頜升支前緣,人類顳肌起點(diǎn)的肌附著區(qū)域范圍較廣,而小型豬的顳肌止點(diǎn)的肌附著區(qū)域相對(duì)更為廣泛。二者的翼內(nèi)肌均位于下頜升支內(nèi)側(cè),起于翼板內(nèi)側(cè),止于下頜角部位;翼外肌的走行方向均接近水平,位于翼內(nèi)肌內(nèi)側(cè),大部分肌纖維起于翼板外側(cè),止于髁突內(nèi)側(cè)前方。2. 咀嚼肌的形態(tài):與人類比較,小型豬的嚼肌在所有咀嚼肌中最強(qiáng)大,整蓋在整個(gè)下頜升支的外側(cè)面;而其顳肌相對(duì)較小,呈梭形。小型豬翼內(nèi)肌的體積較嚼肌小得多,略呈三角形;而人類翼內(nèi)肌的體積則與嚼肌比較近似。小型豬的翼外肌形狀與人類近似,呈梭形,近于水平走行且分為上下兩頭。3. 咀嚼肌的方向:小型豬咀嚼肌的肌力方向與人類大致相似。其嚼肌、翼內(nèi)肌的

15、肌力方向?yàn)橄蚯吧戏剑D肌主纖維的方向?yàn)橄蚝笊戏?,翼外肌的走行方向接近于水平方向。小型豬各咀嚼肌與基準(zhǔn)平面的夾角與人類也十分相似4,5(表3)。表3小型豬與人類咀嚼肌肌力方向的比較(度)組別嚼肌顳肌翼內(nèi)肌小型豬64.9±1.8114.5±1.564.4±2.8人6611277.780.1(前份)72.6125.2(后份)注:人組的數(shù)值為不同作者的測(cè)量結(jié)果4,5小型豬有一塊特有的肌肉,即顴弓-下頜肌,以往多數(shù)學(xué)者的研究均肯定了該肌肉的存在6。它近似于人類的嚼肌深層。在人類,嚼肌深淺層之間無明顯的分隔,因此被看作是一塊肌肉。而小型豬的顴弓-下頜肌,雖然部分纖維與顳肌和嚼

16、肌之間有交叉,但是其與嚼肌之間存在著明顯的分隔。因此,應(yīng)被看作是一塊獨(dú)立的肌肉。二、小型豬的牙齒傾斜角度(表4)表4小型豬牙齒傾斜度與人類的比較(度)牙位上頜牙傾斜度下頜牙傾斜度小型豬人小型豬人第一前磨牙8.010.042.09.8第二前磨牙-0.78.6-3.610.1第三前磨牙7.3-3.8-第四前磨牙14.9-2.6-第一磨牙6.112.16.514.8第二磨牙0.29.9-1.426.7注:正值表示牙長(zhǎng)軸近中傾斜,負(fù)值表示牙長(zhǎng)軸遠(yuǎn)中傾斜 從表中可見,小型豬第一磨牙為近中傾斜,人類第一磨牙亦為近中傾斜,二者較接近。小型豬的第二磨牙近于直立,其傾斜度小,與人類差別較大。小型豬第三前磨牙與人

17、類第一前磨牙的傾斜度接近,但其下頜第一前磨牙明顯傾斜,與人類不同7。小型豬的咀嚼肌在形態(tài)、起止點(diǎn)及肌力方向諸方面,與人類有較大的相似性。其第三前磨牙及第一磨牙長(zhǎng)軸主要為近中傾斜,與人類的牙長(zhǎng)軸傾斜情況近似。因此,我們認(rèn)為小型豬作為研究與人類牙?及肌肉有關(guān)的生物力學(xué)問題的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物,有一定的實(shí)用意義。作者單位:100081 北京醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院(許龍梅、徐軍);中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所(馮書堂)參考文獻(xiàn)1李玉晶.實(shí)驗(yàn)用小型豬牙?系統(tǒng)解剖組織學(xué)特點(diǎn).中華口腔醫(yī)學(xué)雜志, 1993,28:234-236.2Baron P, Bebussy T. A biomechanical functional a

18、nalysis of the masticatory muscle. Archs Oral Biol, 1979,24:547-553.3Koolstra JH, Bijs J. Computer-assisted estimation of lives of action of human masticatory muscles reconstructed in vivo by means of magnetic resonance imaging of parallel section. Archs Oral Biol,1990,35: 549-556.4Throckmorton GS. Quantitative calculation of temporomandibular joint

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