PPO牙医 - 付款基于PPO牙医的允许费用或实际收取的费用,以较少者为准。总理牙医 - 付款基于总理最大计划津贴(MPA)或实际收取的费用,以较少者为准。非参与牙医 - 付款基于非参与的最大计划津贴。成员负责非参与MPA和牙医收取的全部费用之间的差额。您将通过选择PPO牙医来获得最佳利益。开放注册适用。成员可能每年增加一次覆盖范围。找到牙医:deltadentalco.com或致电(800)610-0201。*这是对您牙科计划涵盖的服务的简要说明。请参考员工福利手册以获取完整的计划详细信息。如果本摘要与员工福利手册之间存在差异,则员工福利手册将管理。
摘要---复合树脂在恢复性牙科中广泛使用。引入了这些材料,以克服汞合金修复材料的固有缺点。牙科汞合金是不可思议的和有毒的。早期的复合材料缺乏应承受咀嚼力的机械性能。已将各种填充颗粒添加到复合树脂中,以改善其物理和机械性能。填充的复合树脂具有较高的抗压强度,耐磨性,易于施用和高透明性。根据填充尺寸和形状,到目前为止已经开发了各种复合材料。本文是对多种类型的复合材料的评论,这些复合材料在技术上是为了修改其属性的技术。关键字---复合材料,可凝结的复合材料,纤维增强复合材料,填充剂,可流动复合材料,纳米复合材料,自粘合物。简介“美,微笑就是它的剑” -Charles Reade。,恢复性牙医一直非常感兴趣,可以通过使用材料来保留牙齿结构并恢复表面缺陷,从而使损失的形式和功能恢复了损失的形式和功能,并且美学也尽可能接近自然。发明
什么是分拆 COB?您的团队可以选择分拆(或非重复)福利协调方法作为标准 COB 的替代方案。使用分拆 COB,如果您或您的家庭成员有另一项牙科计划,并且该计划是您雇主的 Delta Dental 计划的主要计划(换句话说,它首先付款),我们对承保服务(作为次要计划)的付款将等于您雇主的 Delta Dental 计划下的应付金额减去其他牙科计划支付的金额。
排除:出于美学原因,整容手术或牙科(由于先天性疾病或异常而针对儿童重建手术除外);全身麻醉和/或静脉镇静;除持牌牙医或牙科卫生师以外的任何人的治疗;贴面,密封剂,修理术(植入物),预制冠,作为永久牙齿上的最终修复和糊状的根管填充物,在恒牙上,固定牙齿上的根管填充物;用于增加垂直尺寸,阻塞,牙齿结构损失,磨损或侵蚀或牙周夹板引起的设备,程序和修复;正畸服务;丢失,失踪或被盗的电器; 14岁以上的人的空间维护者;服务不在政策和/或牙科计划福利摘要中。
• 如果您已注册 EPO 专属提供商计划选项,您只能选择列在“Delta Dental PPO”网络中的提供商。请注意,如果您注册此计划选项并从此网络外的牙医处获得服务,则这些服务将不会有任何好处。[组 #03905] • 如果您已注册自由选择计划选项,您可以选择列在“Delta Dental PPO”或“Delta Dental Premier”网络中的提供商。在此计划选项下,牙医也可以在这些网络之外使用,但自付费用可能更高。[组 #10302] 一旦您选择了提供商,请在接受服务之前与提供商确认他们参与了您的计划选项网络。 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 您的个人会员信息 – ****前往 www.deltadentalwi.com 下的“访问更多工具”并注册**** ****查看通过在线帐户最大化您的福利 **** ****使用 Delta Dental 移动应用程序 **** 注册后,您可以登录您的帐户进行以下操作:查看索赔状态、查看您的福利、更新您的联系信息、更换丢失的身份证等等。
下表旨在作为 CDCP 下授权前和授权后快速摘要参考指南。如果此表与 CDCP 牙科福利指南存在差异,则以指南中的政策为准。请参阅 CDCP 牙科福利指南以获取全面权威的信息,包括 CDCP 覆盖标准、指南和服务政策。
为口腔 - 芯片模型创建基本结构涉及设计一个微流体芯片,该微流体芯片复制必需的组件并创建模拟口腔复杂性的微环境。微流体芯片可以由各种材料制成,包括玻璃,硅和聚合物。微流体芯片的标准制造技术包括软光刻,光刻图和注射成型。这些方法可以在芯片上创建复杂的微观结构和通道。微流体芯片应复制口腔的关键成分,包括代表各种口腔组织的细胞培养室,例如上皮细胞,成纤维细胞和唾液腺细胞,这些细胞包含在细胞外基质中。细胞外基质可以结合水凝胶或其他材料,以提供结构支撑和细胞附着和生长的基板。结合灌注系统可模拟血液,使营养素,氧气和药物的递送2,3。
抽象背景/目的:视野研究对于理解细胞的重音至关重要,但是传统培养系统经常忽略实际植入物的三维(3D)结构,从而导致细胞募集和行为的限制,在很大程度上受重力控制。这项研究的目的是先驱一个新型的3D动态成骨细胞培养系统,用于以更临床和物理学相关的方式评估牙科植入物的生物学能力。材料和方法:在带有垂直定位的牙齿植入物的24孔盘中培养大鼠骨髓衍生的成骨细胞。使用3D旋转器进行控制的旋转,并应用了3个倾斜度。 细胞的附着,增殖和植入物表面上的分化是响应不同表面地形,物理化学特性和局部环境的响应。 结果:在经过测试的旋转速度(0、10、30、50 rpm)中,在30 rpm处观察到最佳成骨细胞附着和增殖。 在30 rpm的旋转速度和旋转速度之间发现线性相关性,在50 rpm下下降。 碱性磷酸酶(ALP)活性和矿化基质形成在新近酸蚀刻的亲水性表面上升高,与它们4周龄的疏水表面相比。 砂植入物显示出较高的ALP活性和基质矿化。 将N-乙酰半胱氨酸添加到培养基中增加了ALP活性和矿化。 结论:在优化的动态条件下,在体外成功附着,增殖和矿物质成骨细胞成功地附着,增殖和矿化。使用3D旋转器进行控制的旋转,并应用了3个倾斜度。细胞的附着,增殖和植入物表面上的分化是响应不同表面地形,物理化学特性和局部环境的响应。结果:在经过测试的旋转速度(0、10、30、50 rpm)中,在30 rpm处观察到最佳成骨细胞附着和增殖。在30 rpm的旋转速度和旋转速度之间发现线性相关性,在50 rpm下下降。碱性磷酸酶(ALP)活性和矿化基质形成在新近酸蚀刻的亲水性表面上升高,与它们4周龄的疏水表面相比。砂植入物显示出较高的ALP活性和基质矿化。将N-乙酰半胱氨酸添加到培养基中增加了ALP活性和矿化。结论:在优化的动态条件下,在体外成功附着,增殖和矿物质成骨细胞成功地附着,增殖和矿化。该系统区分了具有不同表面地形,润湿性和生化调制环境的植入物的生物学能力。这些发现支持开发3D动态牙齿植入物
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