数字化口腔医学
数字化口腔医学的现状和发展前景

数字化口腔医学的现状和发展前景数字化口腔医学的现状和发展前景如同信息技术改变了我们的社会和日常生活——在没有智能手机以前,我们不会想到生活会变得如此便捷,动动手指就可以完成很多事。
数字化技术的引入对于口腔医学来说,已经且正在快速地在改变着口腔医学的传统诊疗模式,如:口腔固定修复CAD/CAM技术(一小时镶牙)、数字美学修复DSD、种植导板指导种植手术、口腔颌面外科数字化手术设计等技术的应用,已然改变了我们传统印象中口腔诊疗,且将越来越大地改变口腔医学的方方面面——医疗质量和效率、医生的临床诊疗流程、技师护士的工作模式、病人的感受以及临床信息管理等等方面。
在市场方面,口腔数字化技术发展迅速,以技术最为成熟的口腔修复CAD/CAM系统为例,2014年中国市场销售量在400套以上,销售额超过1.5亿元人民币。
其中,进口产品依然是市场主流,其销售量虽只占30%,但销售额达到70%以上。
但在中国自主技术的竞争下,进口产品的售价呈现降低趋势。
专科医院尤其是大学附属的专科口腔医院在引领新技术、前沿技术的临床应用和科研。
大家知道,今天的科研,可能就是明天的临床现实,或者说今天的临床现实一定来自昨天的实验室科学研究。
我们对近两年(2013-2014)我国32家主要口腔医学院校研究生学位论文中有关口腔数字化技术应用与科研方面的情况进行了一个分析,先来看几个图表——学科分布中可以看出:我国口腔数字化技术在口腔正畸、口腔修复(包括种植)和口腔颌面外科的应用占比较大,合计约87%。
其中,口腔修复是最早引入数字化技术的学科,世界是第一台义齿修复CAD/CAM系统临床应用(1987年)至今已有近30年的时间,是数字化方面传统的优势学科;而口腔正畸与数字化技术结合的最为紧密,得益于CBCT技术、光学印模技术的发展,为口腔正畸带来了从二维到三维诊断的飞跃;而数字化口腔颌面外科在近年来手术设计、导航与机器人技术方面大量的成功应用,成为口腔数字化领域毋庸置疑的后起之秀。
数字化技术在口腔医学中的应用及向智能化未来的发展趋

数字化技术在口腔医学中的应用及向智能化未来的发展趋摘要:随着新世纪相互融合的数字化、信息化+互联网技术的发展,数字化技术已经越来越多的应用到口腔医学的各个方面。
口腔医学数字化科研平台建设与人员的培训平台建设在数字化临床科研中起着最为重要的作用。
应用广泛的口腔影像技术、口腔扫描技术、计算机辅助设计技术、数字化制造技术及基于网络一体化的云服务技术,结合采用优秀的医、技、工团队的合作方式,为口腔医学临床科研指明了发展方向。
伴随着我国口腔医学从口腔3.0向口腔4.0时代迅速发展,口腔医学的发展趋势及发展水平必将实现数字化向智能化的巨大飞跃。
关键词:数字化;口腔医学;临床科研;智能化中图分类号:R78 文献标识码:A人类进入二十一世纪以来,相互融合渗透的数字化、信息化技术+互联网已经与人们的生活和工作密不可分,在改变着人们的思维、生活及工作方式的同时,为各行各业带来了巨大的变革,成为新世纪时代发展的显著标志。
数字化医学技术也正日新月异的改变着传统医学的诊疗模式,在口腔医学领域,一系列数字化口腔医学技术如X线影像技术、三维扫描技术、3D打印技术、计算机辅助设计和制作技术、数字化外科导航技术、网络远程会诊、网络继续教育等已经全面进入口腔医学的医、教、研、防各个领域,并进入口腔医学二级临床应用。
数字化口腔医学已成为口腔医学的重要发展方向之一[1]。
1.口腔医学数字化科研平台建设与人员培训平台建设口腔医学数字化平台主要是指以口腔综合治疗机为服务的终端,其它诊疗设备与之配合,通过数字化技术将各诊疗流程衔接起来的治疗程序。
广义的口腔医学数字化平台还包涵网站建设推广与预约、管理软件、口腔综合治疗机、数字化影像、口内扫描仪、数字打印机、数控设计与加工系统等设备及内容。
为了适应时代的发展与要求,建议综合性口腔医院建设好以下两个平台的建设。
1.1.口腔医院数字化技术科研培训管理平台由于数字化技术对促进口腔临床诊疗和科研水平的的提高确定了重要的推进作用,根据国家自然科学基金、科技重大专项和重点研发计划的国家级科研项目的指南要求,北京大学口腔医院于2011年在国家发改委支持下建设了“口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室”2014年实验室建成并投入使用。
计算机技术在口腔医学中的应用研究

计算机技术在口腔医学中的应用研究随着现代口腔医学的快速发展,计算机技术在口腔医学中的应用得到了越来越广泛的关注和应用。
计算机技术在口腔医学中的应用主要包括数字化口腔检查、口腔影像诊断、口腔数字化治疗方案等方面。
本文将重点探讨计算机技术在口腔医学中的应用及其发展趋势。
一、数字化口腔检查数字化口腔检查是通过使用特定的数字设备采集口腔内部的数据来进行口腔检查的一种新型方式。
此类设备包括口内相机、X光机等。
这些设备能够采集到高质量的口腔影像、CT、MRI等数据,在诊断口腔疾病时能够提供有力的支持。
与此同时,数字化口腔检查能够减少患者经过疼痛和不舒适的检查过程,同时避免了传统口腔检查容易遗漏的问题。
数字化口腔检查利用数字化技术的优势还包括数据完整和精确度。
数码检查可以对口腔进行全方位的记录,而传统的口腔检查需要依赖医生的丰富经验,往往会忽略一些细节。
以此为基础,数字化技术与人工智能的结合可以在口腔疾病的检测和诊断中发挥关键的作用。
二、口腔影像诊断在口腔医学中,影像学的诊断技术占据了重要的位置。
传统的口腔影像学是通过放射性成像获取口腔内部结构的图片或影像数据。
然而,计算机技术的广泛应用可以提高口腔影像的分辨率,从而更好地诊断口腔疾病。
一种现代的口腔影像学方法是三维口腔扫描。
三维口腔扫描可以在实时的情况下获得三维结构,它利用激光或摄像机获取口腔内部的结构,并进行数字化重建,以获得可视化的三维结构数据。
这种技术可以提供大量的口腔数据,并且具有快速、精确和重复操作的特点,被广泛应用于口腔疾病的诊断和治疗。
三、口腔数字化治疗方案随着数字技术的普及,口腔医生已经开始采用数字化计划来进行口腔治疗。
数字化方案可以通过口腔激光扫描、CT和MRI等技术重建患者的口腔内部结构。
这些数据将被输入到计算机模型中,口腔医师可以通过计算机设计出治疗方案。
数字化方案的好处是可以比传统矫正方式更快、更准确、更精细地建立口腔医生和患者之间的有效沟通。
口腔医学的新技术与发展

口腔医学作为医学领域的一个重要分支,近年来取得了许多新技术和发展。
这些新技术不仅提高了口腔医学的治疗效果,还改善了患者的治疗体验。
本文将介绍口腔医学的一些新技术和发展。
首先,数字化技术在口腔医学中的应用已经成为一种趋势。
数字化口腔印模技术取代了传统的物理印模,减少了患者的不适感和不便,并且提高了印模的准确性。
通过数字化技术,医生可以更准确地设计和制作牙齿修复体,如牙冠和牙桥,从而提高了修复体的适合度和美观度。
其次,激光技术在口腔医学中的应用也日益广泛。
激光在口腔手术中的应用大大减少了手术的创伤和出血,提高了手术的安全性和舒适度。
此外,激光还可以用于牙齿美白、牙龈治疗等领域,成为口腔医学中的一项重要技术。
另外,口腔医学中的3D打印技术也在不断发展。
通过3D打印技术,医生可以根据患者的口
腔情况,设计和打印出个性化的种植体和修复体,从而提高了种植和修复的成功率和效果。
此外,3D打印技术还可以用于制作口腔外科手术的导板,提高了手术的精准度和安全性。
除此之外,口腔医学中的生物技术也在不断创新和应用。
干细胞治疗、基因治疗等新兴技术的应用,为口腔疾病的治疗提供了新的思路和方法。
例如,干细胞可以用于牙齿再生和牙髓治疗,基因治疗可以用于口腔肿瘤等疾病的治疗,为口腔医学的治疗提供了新的途径。
总的来说,口腔医学的新技术和发展为口腔疾病的治疗提供了更多选择和更好的效果,也提高了患者的治疗体验。
随着科技的不断进步和口腔医学的不断发展,相信口腔医学的新技术和发展将为患者带来更多的福祉。
口腔医学中的新技术与新材料

口腔医学中的新技术与新材料【前言】口腔医学是一门专门研究口腔组织疾病的临床学科,它的发展一直与其他医疗技术同步,许多新材料和新技术被开发用于治疗口腔疾病,口腔医学也因此取得了很大的进步。
这篇文章将会介绍口腔医学中的新技术和新材料的发展。
【章节一新技术】1.数字化口腔数字化口腔是一种高新技术,采用数字化技术对口腔进行诊断、手术计划、治疗等步骤的全过程数字化管理。
数字化口腔设备准确、可靠性高,不仅能提高口腔治疗的效果和精度,还可以有效地缩短治疗的时间。
2.口腔激光技术激光在口腔医学中的应用开始较早,但是近年来其应用得到了广泛发展,激光治疗效果显著,可以应用于牙髓炎、牙周炎、口腔溃疡等疾病的治疗。
与传统的治疗方法相比,激光治疗更加精确、无痛、无创,整个治疗过程也更加短小精悍。
3.3D打印技术3D打印技术在很多领域得到了广泛应用,而在口腔医学中也开始被广泛使用。
3D打印技术可以根据患者的牙齿模型定制牙套、义齿、矫正器等设备,和传统技术相比,3D打印技术能够更加适应患者的需求,具备匹配性更好、治疗效果更佳的优点。
【章节二新材料】1.口腔种植材料口腔种植材料是用于修复缺失牙齿的一种材料,它可以通过种植与牙骨融合来重塑牙齿形态。
近年来,口腔种植材料得到了广泛发展,比如金属种植材料、陶瓷种植材料、聚合物种植材料等,在选择材料时需要根据患者的具体情况进行综合考虑,以确定最佳用材方式。
2.复合树脂牙齿修复材料复合树脂牙齿修复材料广泛应用于口腔美容修复中,它具有色泽还原性好、粘结强度高等优点,因此得到了广泛的应用。
与传统的金属、陶瓷修复相比,复合树脂材料能够更好地还原牙齿的自然外观,使得修复后的牙齿看起来更加美观自然。
3.口腔医学用医用橡胶医用橡胶是一种具有良好弹性和耐久性的材料,广泛应用于口腔医学中,比如牙套、矫正器等。
传统的橡胶材料比较硬,患者在使用时容易感到不适,但是现在的医用橡胶材料非常柔软,不仅更加符合人体工程学,还能够有效提高患者的使用体验。
口腔医学数字技术

口腔医学数字技术的伦理与法律问题
患者隐私保护
数字技术所产生的数据必须得到妥善保护,防止数据泄漏。
数据安全和合规性
数字技术所产生的数据必须符合当地和国际法律法规的要 求,以确保其安全性和合规性。
口腔医学数字技术的经济效益与实际应用
数字化种植牙技术可以帮助口腔医生更好地规划种植牙的位置和植入深度 ,从而提高治疗效果。它也可以帮助病人更好地理解种植牙治疗的过程。
数字技术的优势与挑战
优势
提高诊断准确性和治疗效果。
挑战
需要设备投资和技术培训。
数字技术的未来发展趋势
人工智能在口腔医学中的应用
将有更多的算法和技术被应用于口腔医学中的诊断和治疗。
数字化口腔பைடு நூலகம்影技术
数字化口腔摄影技术可以帮助口腔医生更好地记录患者的口腔状况。它们 比传统摄影技术更方便、精确和安全。
CAD/CAM技术在牙科中的应 用
CAD/CAM(计算机辅助设计/制造)技术可以帮助口腔医生更快地制作牙 齿修复物,并且可以确保其精度和适合性。它也可以帮助提高牙齿美容效 果。
数字化牙模扫描与三维重建
口腔医学数字技术
数字技术在口腔医学领域中的应用正变得越来越常见和重要。本文将带您 了解数字化口腔影像技术、数字化牙科诊断与治疗计划、数字化牙科治疗 等各方面的应用。
什么是口腔医学数字技术
数字技术在口腔医学中应用得越来越广泛。它可以促进口腔信息的存储和 共享,提高治疗效果。
数字技术在口腔医学中的应用领域
数字化牙齿修复与重建
数字化牙齿修复和重建技术可以帮助病人更快地得到满意的治疗效果。这些技术可以提供高精度的修复物,并且在牙齿失去时可以 提供更稳定的固定方式。
口腔医学中的数字化技术

口腔医学中的数字化技术随着科技的不断进步,数字化技术已经成为现代医疗领域的重要组成部分。
在口腔医学中,数字化技术的应用也越来越广泛。
数字化技术的出现,让口腔医生的工作变得更加高效准确,同时也让患者的治疗过程更加舒适便捷。
本文将就口腔医学中的数字化技术进行探讨。
数字化医疗影像技术数字化医疗影像技术是口腔医学中常见的数字化技术之一。
通过数字化的方式,医师可以更加精准地进行口腔内部的检查,同时也更好地观察和分析影像资料,快速准确地作出诊断和治疗方案。
数字化医疗影像技术可以分为两种类型:传统X射线和数字化X射线,它们的不同在于后者所采用的是数字传感器,通过数码方式进行载入、储存与显示。
数字化的优点在于可以即时显示影像,方便医师观察;同时,数字化还保证了数据的准确性,降低了错误率,提高了检查的准确性。
数字化影像还可以在网络中共享,方便了医生之间的交流和协作。
数字化修复技术数字化修复技术是口腔医学中的另一项数字化技术。
通过这种技术,医师可以在电脑上对牙齿进行模拟修复,然后将计算机中的数字数据以三维打印的方式转化成实物。
在数字化修复技术的帮助下,医生可以更加准确地进行牙齿修复,而患者也能够更好的了解自己的治疗过程。
数字化修复技术还可以延长修复的使用寿命,因为数字化的方式可以有计划地保存修复后的牙齿数据。
如果需要对修复进行再次修复,只需要输入数字数据后再次进行打印,即可减少统一性和准确性的无谓损失。
数字化种植技术数字化种植技术是依据患者个体条件,利用计算机设备和数字化模型精准地测量口腔内部空间的大小和形态,采用三维数字化建模技术进行治疗方案预测的一种种植技术。
可以为牙槽骨过少、牙齿缺失或拔掉后牙孔的治疗提供可预测性和更改控制性。
数字化种植技术可以在手术支持系统的帮助下,进行模拟操作,并预测种植体成功概率。
种植前通过数字化技术,医生可以更好地对患者的牙齿进行分析和诊断,选择合适的种植体和手术方案。
数字化技术的发展目前,数字化技术已经在口腔医学中得到广泛应用。
口腔医学技术介绍

口腔医学技术介绍口腔医学技术是指应用于预防、诊断和治疗口腔疾病的各种技术手段和方法。
随着科技的不断进步,口腔医学技术也不断更新与发展,为口腔健康提供了更加可靠、高效的解决方案。
本文将介绍几种常见的口腔医学技术,并探讨它们在口腔健康领域的应用。
一、数字化口腔扫描技术传统的口腔印模法需要使用橡皮模来获取患者口腔的三维形态,然后再制作义齿或牙套。
这一过程繁琐且需要多次诊疗,给患者带来不便。
而数字化口腔扫描技术的出现改变了这一情况。
利用三维扫描仪,可以迅速、高精度地获取患者口腔内部的形态数据,生成三维模型。
医生可以通过计算机软件对模型进行修复和设计,既节约了时间,又提高了治疗的精确度。
数字化口腔扫描技术不仅应用于义齿的制作,还可以辅助种植体的植入、正畸矫治等领域。
相较于传统方法,数字化口腔扫描技术具有更高的效率和更好的效果,极大地提升了患者的治疗体验。
二、激光技术在口腔医学中的应用激光技术是一种高能量光束,可以用来照射和切割组织,具有精准、无创伤和无血液污染的特点。
在口腔医学中,激光技术可以用于多种治疗,例如:1. 激光牙齿美白:通过激光的高能量作用于牙齿表面,有效分解色素,去除牙齿的污渍,使牙齿回复自然的白嫩色泽。
2. 激光种植:在种植体植入过程中,激光可以被用来去除组织碎片、清洗种植槽,同时促进组织愈合,提高种植成功率。
3. 激光治疗口腔病变:激光可以精确地作用于口腔黏膜病变,去除病变组织、杀灭病菌,从而达到治疗的目的。
激光技术的应用减少了手术的创伤和出血,有效缩短患者的恢复期,是口腔医学中重要的技术手段之一。
三、口腔数字化X射线技术口腔数字化X射线技术是指将传统的胶片式X射线片替换为数字化传感器,并通过计算机处理,得到更清晰、更精确的影像结果。
与传统X射线片相比,口腔数字化X射线技术具有以下优势:1. 辐射剂量更低:相较于传统X射线技术,数字化X射线技术辐射剂量更低,对患者和医生都更加安全。
2. 影像质量更高:数字化X射线技术可以根据需要调整图像的对比度和亮度,提高影像的细节可见度,并且可以进行多角度拍摄,更全面地了解患者的口腔状况。
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数字化口腔医学作者:郝丽静08级口腔医学本科1班学号2008065045 【摘要】随着科学的不断发展,计算机成了我们生活的一部分。
我们已经逐步从比较闭塞的落后时代进入了数字化时代,数字化已成为现代科学技术的标志,数字化技术同样引领口腔医学的发展。
数字化口腔就是采用数字化的口腔设备治疗牙齿﹑更快﹑更精确﹑更安全﹑无后遗症。
包括:3M Lava(TM) 数字化口腔美容修复技术、数字化技术在口腔种植中的应用、数字化曲面体层片及CBCT在牙种植中的临床应用、三维激光扫描技术建立附着体义齿的三维数字化模型、利用三维图像处理软件实现埋伏牙可视化,等等。
【关键词】数字化技术埋伏牙可视化种植牙三维激光扫描数据处理三维数字化模型数字化曲面体层片及CBCT【正文】时代在进步,科学在发展。
计算机已经成了我们生活的一部分,无论是工作、学习,还是看病就医,各个领域都在广泛的应用计算机信息技术。
我们都经常听到His系统和Packs系统,这些都是当今医院的必备设备,同样也在我们口腔领域应用广泛。
在此我主要谈一下计算机——数字化技术在口腔医学领域的应用。
我们已进入了数字化时代。
数字化已成为现代科学技术的标志,数字化技术同样引领口腔医学的发展。
以CT图像数据为基础,三维重建为模型外科提供了最有效的手段,使得颌面外科的肿瘤切除、创伤修复、颜面整形可以在精确量化的基础得以模拟和准备,使手术的成功率、精确性大大提高;借助CT数据,医生们可用镜像反转等方法修复缺损,并采用快速成形技术制作出钛制的上颌骨、下颌骨、颧骨,可以一次性完成精细重建手术;数字化技术用于颅面的精确测量,使传统的二维测量发展为三维测量,在此基础上形成精细的正畸治疗方案,以数字化技术为基础的隐形矫治法,使许多患者去掉了戴金属矫治器的烦恼。
义齿制作的CAD/CAM技术是数字化技术在口腔医学中应用的最好证例,依据数据印模,人们可以在万里之外为患者做好十分精确的义齿,提供种植手术的模板。
导航技术使得种植体的植入变得十分精准而安全。
数字化技术用于临床牙齿比配色,使比色由定性转为定量,显著地提高了比配色的准确性,减少了误差,是近年修复学中的重要进展。
由第四军医大学口腔医院发展的颌面缺损修复体的智能化设计及快速制作技术,由可见光扫描技术获取颜面部数据印模,经计算机辅助设计,可在短时间内完成准确的高仿真的颜面修复.应用数字化技术有很多优越性:优越一:如在口腔检查时采用数字口腔内窥镜能及时准确地发现牙齿早期龋病,并让患者亲眼目睹自己牙齿不好的症状需要及时治疗,避免传统医生用肉眼去看,发现不了问题,造成牙齿病情延误﹑错过最佳的治疗时期。
优越二:如在治疗时,我们采用数字根管测量仪和数字填充仪能精确测量出根管的长度位置进行治疗,治疗后的髓腔采用数字填充仪进行准确彻底填充,使患牙一次性达到根治。
优越三: 如在做烤瓷方面,我们中心采用数码定位仪对患者口腔情况﹑基牙状况﹑五官﹑脸部结构肤色特殊情况结合力学﹑美学﹑工程学﹑生物学等原理科学论证设计,使做出来的牙齿更精确﹑更牢固﹑更安全﹑更舒适﹑更美观﹑更科学避免后遗症。
优越四:如在做个全瓷牙或美容贴面我们采用德国进口的数字3D设备整个过程全电脑制作仅需1个小时,更不需要石膏牙模型。
它是通过特殊数字激光扫描器对治疗的牙体进行数字取像,将精确的数据整合形成3D的效果立体牙,让患者直观满意后,再将数据传到CAD/CAM加工设备,使用特殊的进口材料仅需6分钟就研磨出一颗牙齿,经抛光﹑上色﹑戴牙粘接,只要一个小时就能做出完美的牙齿,不需要像传统的做牙齿要一个星期时间。
优越五: 如牙齿美容方面—四环素牙﹑氟斑牙﹑黄黑牙等症状,单凭洁牙﹑喷沙﹑冷光美白(只能去表面污秽或临时表层美白一点)是无法改变的。
其主要原因是胎儿孕育期或牙齿生长期发育受到(如:孕妇吃了四环素﹑长期喝带色素的水等因素)一定影响而造成牙齿本质发黄﹑黑色的或生长发育不良,最有效彻底的办法是采用我中心数字3D齿雕美容系统对其实施美容3D全瓷贴面。
其方法是世界最先进﹑最佳﹑最理想﹑最彻底﹑最完美﹑最安全的方法传统的修复技术需经过磨牙、取模、倒石膏牙模、咬蜡做临时牙,外送技工所分模、刻蜡、铸造、堆瓷烧结、上釉等约20道烦琐程序,患者要来回复诊折腾七天时间才能戴牙。
而且整个过程仅凭医生的肉眼观察和经验判断以及手工制作,其中任何一道工序出现问题,都会导致镶牙失败。
据悉,传统修复技术每道工序精确率为99%,而近20道工序下来,误差总率可能高达20%左右。
大量临床事实表明,很多口腔患者牙齿镶复后会出现:因设计误差,义齿制作欠缺而使部分甚至全部的咬合面崩瓷;咬合面接触不当,咀嚼食物打滑、咬不碎;颜色误差,影响美观;形态偏差,比例不和谐;材质生物相容性差,出现牙龈过敏红肿、出血、发炎、发黑等症状……等诸多问题。
如何避免镶复后出现的各种不适,已成为众多牙病患者普遍关心的问题。
随着口腔医学的发展,由德国西诺德公司与国际齿科计算机协会共同研发的数字3D齿雕系统,实现数字化镶牙,可轻松化解患者的顾虑和烦恼。
该系统依托口腔医学、临床、口腔工艺为基础,结合计算机学、光学、美学、材料学、生物力学等原理,并根据患者的脸型、肤色、牙齿形态和咬合关系,量身订做个性化修复方案。
3D齿雕系统首先利用特殊摄影器对患者口腔整体情况及牙齿进行扫描采集数据,再由计算机自动生成三维立体模型,再由专家结合计算机强大的数据库精心设计,让患者预先观察牙齿镶复3D效果,认可满意后再将数据传至CAD/CAM中心,加工研磨制成,让患者满意的义齿。
整个过程在几十分钟内即可完成,轻松快捷、安全高效、效果自然美观,真正做到了补牙、镶牙、美牙一步到位。
3D珐琅冠修复去除了传统镶复技术需要印模、制作临时假牙等耗费的时间,将原本二到三次诊疗减少成为一次,大大节省患者的宝贵时间,且全电脑制作工艺,减少了误差,精准度高,修复后的牙齿完全符合患者牙齿和口腔比例,让患者感到满意舒适。
优越六:数字像束声纳美容洁治系统:利用电气原理,磁致伸缩式和压电陶瓷技术,生产空穴作用﹑声流作用﹑产热作用﹑协同作用的声纳生物波,以像束的方式稳定输出,对牙齿进行美容洁治,在不损伤牙齿及牙龈和其他组织的情况达到理想效果,更好地保护口腔健康。
(有效范围:1﹑取出牙本质碎屑和污秽;2﹑有效溶根据内有机物质,有一定的杀菌力;3﹑改善狭窄﹑弯曲和复杂根管的冲洗效果;4﹑去除牙菌斑﹑牙结石﹑牙齿表面色素斑及污垢等。
)优越七:数控隐形矫正系统:通过对畸形牙患者整个口腔的数字影像扫描,进行精确的数据测量,结合口腔的特殊性,采用特殊隐形材料,制作出相应舒服的隐形矫治器对畸形进行矫正。
避免传统弓矫正,给人明显感觉满口钢丝的难看形象,不易让人发现矫正牙齿的尴尬局面。
埋伏牙是口腔科常见病之一,对患者颌面功能和美观都有很大影响,必须进行正确诊断和及时治疗。
而研究牵引埋伏牙的生物力学机制可以为正畸临床治疗提供基础实验依据。
有限元分析研究的发展为研究埋伏牙的生物力学提供了可能。
对埋伏牙有限元研究的关键是建立埋伏牙的三维有限元模型,根据对各种模型建立方法优缺点的比较,选择CT断层图像法建立埋伏牙的三维有限元模型,并分析了不同加载情况下埋伏牙的牙周应力状况。
本研究采用逆向建模方法,即将已有的埋伏牙患者模型通过CT扫描获得实体信息,然后充分利用通用的大型有限元分析Ansys软件对CT扫描图像的轮廓线取坐标值,从而得到埋伏牙的三维实体模型。
由于牙体是多材质组合组织,CT扫描可使牙髓、牙本质、釉质等不同区域的密度变化显示出来,能够将牙周膜区域运用构体方法建模后和牙齿整体模型进行布尔操作,从而得到高仿真性完整的三维实体模型。
其模型不但可以进行模拟牵引力加载,分析牙周应力分布模式的改变,还可以应用于模拟临床各种牵引力作用下的生物力学分析。
另外,准确可靠的影像学资料的支持是成功制订埋伏牙正畸治疗计划的关键。
近年来,随着医学影像学的发展,对埋伏牙的诊断定位也越来越准确。
在此基础上,我们结合Mimics软件,找到一种简单准确而又快速的实现埋伏牙完全可视化的方法。
Mimics软件是一套高度整合而且易用的三维图像生成及编辑处理软件,它能输入各种扫描的数据(CT、MRI),建立三维模型进行编辑,然后输出通用的计算机辅助设计(CAD)、有限元分析(FEA)、快速成型(RP)格式,可在个人计算机上进行大规模数据的转换处理。
Mimics软件应用于医学领域,可达到诊断、手术计划和演习等目的。
它可以建立有特色的分割对象,对于灰度值图像有着综合的分割方法;可处理任意数目的图像切层(允许矩形图像)。
目前,Mimics软件已用于临床手术过程的模拟,以协助临床医生制订更加切合实际需要的手术方案,降低手术风险。
在口腔医学领域内,利用患者的螺旋CT数据即可重建[9]颅面三维模型。
通过调整阈值,医生可得到所需组织结构的三维图像,以适应不同的临床需要。
在颌面外科领域,根据三维重建图像,医生可准确判断骨折线的数目和位置,有效避免误诊和漏诊;直观准确地判断畸形和肿瘤的范围及对周围骨质和组织的影响;还可结合快速成型功能,制作较精确的术后赝复体,对患者的术后整形有很大帮助;对颅颌面畸形、颅面外伤及肿瘤等的诊断和手术治[10-12]疗有重要指导作用。
此外,Mimics软件还可应用于定位种植体植入的最佳位置,指种植体导板的制作,从而降低种植体应用中的失败率。
在口腔修复领域,Mimics软件可指导制作人造冠,不仅精确而且可降低对牙龈、邻牙和口颌功能的损伤。
在口腔正畸临床工作中,Mimics软件可用于指导隐形矫治器制作;模拟不同应力状态下牙齿的力学反应,可辅助制订最佳正畸加力系统等。
本研究主要是利用Mimics软件实现埋伏牙完全可视化,只需要患者的CT数据,正畸科医生即可在个人计算机上实现埋伏牙的完全可视化。
患者牙颌三维重建的过程不需要放射科医生的参与,避免了放射科医生提供可视化信息不足的缺点。
正畸科医生只要选择合适阈值就可以重建出适宜的牙颌三维图像。
整个图像的重建过程只需要数分钟即可完成,缩短了患者的就诊时间。
通过调节图像的角度,可直接在电脑屏幕上从不同的方位观察埋伏牙的三维位置以及牙体形态、牙齿的发育情况、与邻牙和周围组织结构的位置关系。
对决定埋伏牙是否有保留价值、术前估计手术的难易、术中确定手术的入路、设计牵引助萌的方向或牙齿拔除时脱位的方向,都有很重要的指导意义。
利用Mimics软件实现埋伏牙的完全可视化,方便快捷且直观易懂。
便于医生和患者之间的沟通,有利于正畸治疗计划的制订优越八:导航定位种植系统:本中采用进口全景机对种植患者进行数字影像扫描,根据牙槽骨的情况及结构设计﹑定位,引导进口种植机选择最佳位置和最合适的种植体材料及规格植入,极大地提升了种植成功率和适应症,避免后遗症!传统的口腔种植牙术前需做口腔曲面断层片,但该方法仅能提供二维平面图像,只能间接通过二维图像来推测三维解剖结构关系,即所谓的"思维三维",随着计算机断层扫描技术的发展,医师可以得到人体结构的序列图像。