JP2015077431A - (半)自動で歯科インプラントを設計する方法 - Google Patents
(半)自動で歯科インプラントを設計する方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】(半)自動で歯科インプラントを設計するための方法およびシステム(A)には、(a)歯のセットアップの3Dモデルを作製する手段、(b)および/または顎の一部分の3Dモデルを作製する手段、(c)顎においてインプラントを設置することができる(または、任意で設置することができない)領域を決定する手段、(d)歯のセットアップにおいて復元する対象物を検出する手段、(e)インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する手段、(f)インプラントのプランを複数取得する手段、(g)インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する手段、(h)インプラントのプランを選択するか、または改良する手段を含むことが記載されている。
【選択図】図24
Description
本発明は、(半)自動で歯科インプラントを設計する(例えば、生体力学的、審美的および/または機能的な考慮に基づく)方法および装置、ならびに、本発明に係る方法を実行するためのコンピュータ方法、コンピュータシステムおよびソフトウェアに関する。
歯科インプラントは、差し歯を維持するため、または補綴物を支持するために歯周治療専門医が顎の中に取り付ける人工歯根である。歯科インプラントを用いた治療は、広く受け入れられており、また、取り外し可能な部分入れ歯、ブリッジ、または取り外し式の補綴物のような他の技術に対して多くの利点を有する。歯科インプラントは、近くの健康な歯を犠牲にすることなく、歯の状態の復元を可能にする。インプラントを介して伝達される負荷は骨を刺激し、骨の再吸収を防ぎ、置き換えられた歯の成分の周囲における歯肉の後退に歯止めをかけ、結果として、さらなる審美的な復元をもたらす。また、インプラントを用いた治療は、従来の入れ歯より、自然な咬合および咀嚼能力を保証していながら、従来の入れ歯より快適で安定した解決策ももたらす。
本発明の第1の目的は、ボリュームデータ(例えば、スキャン容積測定から得られる)を用いた、生体力学的、審美的および機能的な考慮に基づく(半)自動的な歯科インプラントの設計に関して改良された方法を提供することである。本発明による効果は、従来技術における、少なくともいくつかの問題点を克服することにある。
(a)歯のセットアップの3Dモデルを生成する工程、および
(b)歯のセットアップにおいて構成を復元する対象物を自動的に検出する工程
を含む。
(a)顎の一部分の3Dモデルを生成する工程、
(b1)顎の骨における解剖学的、および人工的な対象物を検出する工程、および
(b2)上記顎において、インプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する工程
を含む。
人工的な対象物は、歯冠、ブリッジインプラント、充填剤、移植片、チタニウム膜などであり得る。
(c)インプラントの寸法、位置、向き、および形状の候補を決定する工程、
(d)インプラントのプランを複数取得する工程、
(e)インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する工程、および、(f)インプラントのプランを選択するか、または改良する工程
をさらに含んでもよい。
・顎の一部分の3Dモデルを生成する工程、
・顎の一部分の3Dモデルにおける濃淡値に基づいて顎の骨における解剖学的および人工的な対象物を検出する工程、および、上記顎においてインプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する工程、
・インプラントの寸法、位置、向き、および形状の候補を決定する工程、
インプラントのプランを複数取得する工程、
・インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する工程、および
インプラントのプランを選択するか、または改良する工程
をさらに含んでもよい。
・顎の3Dモデルを多数の2Dスライス画像にスライスする工程、
・2Dスライス画像のそれぞれに対して、パノラマ曲線を生成する工程、
・1つ以上の2D外観(feature)がパノラマ曲線に沿って存在しているか否かを、各スライス画像において評価する工程、および、
・複数のスライスの情報を組み合わせ、歯の存在を確認する工程
を含んでもよい。
・復元する対象物の切縁/咬合側および根尖側それぞれにおいてポイントグリッドを規定する工程、
・各対象物について、根尖側グリッドの全てのポイントと、切縁/咬合側グリッドの全てのポイントとを結ぶ工程、
・得られた軸と骨の3Dモデルとの交点を決定する工程、
・骨における軸の入り口点から任意の距離にインプラントのショルダーがあるように、デジタルインプラントライブラリーに由来するインプラントを各軸に沿って設置する工程、および、
・最小で、歯のセットアップ全体に対して一つのインプラントを目的とした1セットの代替物から、最大で、歯のセットアップにおいて復元する対象物それぞれに対するインプラントを目的とした全ての代替物まで、全ての可能な組み合わせをリストアップする工程
を含んでもよい。
本発明のいくつかの実施形態によると、インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する工程は、設計スコアが所定の閾値に到達するまで、予め定められた方針により、それぞれのインプラントの寸法、位置および向きを増加的に調整する工程をさらに含んでもよい。
(a)歯のセットアップの3Dモデルを生成するための手段、および、
(b)画像分析に基づいて、歯のセットアップにおいて復元する対象物を自動的に検出するための手段
を備えている。
(a)顎の一部分の3Dモデルを生成するための手段、および
(b)顎の骨における解剖学的、および人工的な対象物を検出し、画像分析に基づいて、インプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する手段
を備えている。
(c)インプラントの寸法、位置、向き、および形状の候補を決定する手段、
(d)インプラントのプランを複数取得する手段、
(e)インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する手段、および、(f)インプラントのプランを選択するか、または改良する手段
をさらに備えていてもよい。
顎の一部分の3Dモデルを生成する手段、
顎の一部分の3Dモデルにおける濃淡値に基づいて、顎の骨における解剖学的、および人工的な対象物を検出し、顎においてインプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する手段、
歯のセットアップにおいて復元する対象物を検出する手段、
インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する手段、
インプラントのプランを複数取得する手段、
インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する手段、および
インプラントのプランを選択するか、または改良する手段、
をさらに備えていてもよい。
顎の3Dモデルを多数の2Dスライス画像にスライスする手段、
2Dスライス画像のそれぞれに対して、パノラマ曲線を生成する手段、
1つ以上の2D外観がパノラマ曲線に沿って存在しているか否かを、各スライス画像において評価する手段、および
複数のスライスの情報を組み合わせ、歯の存在を確認する手段、
をさらに備えていてもよい。
上記復元する対象物の切縁/咬合側および根尖側それぞれにおいてポイントグリッドを規定する手段と、
各対象物について、根尖側グリッドの全てのポイントと、切縁/咬合側グリッドの全てのポイントとを結ぶ手段と、
得られた軸と骨の3Dモデルとの交点を決定する手段と、
骨における軸の入り口点からの任意の距離にインプラントのショルダーがあるように、デジタルインプラントライブラリーに由来する上記インプラントを各軸に沿って設置する手段と、
最小で、歯のセットアップ全体に対して単一のインプラントを目的とした1セットの代替物から、最大で、歯のセットアップにおいて復元する対象物それぞれに対するインプラントを目的とした全ての代替物まで、全ての可能な組み合わせをリストアップする手段と、を備えていてもよい。本発明の実施形態によると、ポイントグリッドを規定する手段は、上記復元する対象物に対して中空操作を行い、所望の補綴物の金属ベース構造の3D立体標本を作製する手段と、上記復元する対象物の3Dモデル上に立体を投影して、上記切縁/咬合側および根尖側それぞれにおけるポイントグリッドの輪郭を得る手段を備えていてもよい。あるいは、復元する対象物のポイントグリッド投影輪郭を規定する手段は、上記復元する対象物とそれらのそれぞれの根尖−切縁軸との交点において規定される切縁面/咬合面および根尖面において決定されてもよく、当該投影した輪郭は内側に補正されて補正輪郭を与え、2Dにおける補正輪郭の囲まれた表面領域は、投影輪郭領域の元の表面の任意の一部分である。その後、補正輪郭は、上記ポイントグリッドの輪郭を得るために、復元する対象物の後方に投影される。または、投影はそれぞれの根尖−切縁軸の方向においてなされてもよい。復元する対象物の根尖−切縁軸は、その慣性の主軸として決定されてもよい。
(a)歯のセットアップの3Dモデルを生成する手段、および
(b)画像分析に基づいて、歯のセットアップにおいて構成を復元する対象物を自動的に検出する手段
を備えている。
(a)上記顎の一部分の3Dモデルを生成する手段、および
(b)上記顎の骨における解剖学的、および人工的な対象物を検出し、かつ、上記顎における上記インプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する手段、
を備えている。
記載された図面は、概略的なだけであり、非制限的である。図面において、いくつかの要素の大きさは、大げさであるかもしれないし、また例証のための倍率は描かれていないかもしれない。
本発明は、特定の実施形態に関しておよび特定の図面を参照して説明されるが、本発明はそれらに限定されるものではなく、請求項によってのみ限定される。
本発明の好ましい実施形態によれば、所望の歯のセットアップ(1)および顎(2)ならびに任意の神経(3)または血管の三次元表示が必要となり、取得される(図4参照)。本発明の被験者としての患者の顎に関する画像情報から自動的または半自動的な歯科インプラントの設計のための情報を準備する方法は、患者の顎に関する画像情報から自動的または半自動的な歯科インプラントの設計のための情報を準備するためのコンピュータに基づく方法として理解されるべきである。
・一つの選択肢としては、歯(7)の3Dモデルの内部の3D容積(9)(図10参照)を作りだすための、オフセット操作または中空操作の使用である。この3D容積(9)は、歯のエナメルを擬態するために陶材層が蒸着している、身体の義歯の金属基部を表している。3D歯モデルの表面にあるグリッドの外形は、得られた容積をその上に投影することにより得られる。好ましくは、投影の方向は、補綴対象物(7)の根尖−切縁軸(10)によって定められる。たとえば、補綴対象物をその後も支えるための最も小さい限界ボックス(11)(図11参照)を算出し、限界ボックスの3つの主軸それぞれに沿って、補綴対象物から顎骨までの距離を決定することによって、軸を求めることができる。最も短い距離を生み出す軸は、対象物の根尖−切縁軸である。または、補綴対象物の慣性の主軸を算出することができる。根尖−切縁軸は、軸に沿った対象物から骨までの距離が最も短い軸であろう。
・ポイントグリッド(8)を規定する別の任意の方法は、スキャンの鋳型(16)のデザインを修正することによるものである。この場合には、スキャンの鋳型を作製するために使用されるX線不透過性の歯(17)は、限られた壁の厚みを有する正規な形状または不均整な形状の管である。CT画像から歯のセットアップの3Dモデルを算出するときに、空間の境界線(4)は、3Dモデル内において、歯のセットアップの異なる対象物内にある穴として、すぐに識別できるものである。根尖側および切縁/咬合側におけるこれらの穴の境界線は、ポイントグリッドのための輪郭として使用され得る。グリッド表面は、この輪郭を満たす穴として規定される。
・対象物の切縁/咬合側のポイントグリッド(8)の外形を規定するためのさらに別の方法は、対象物の切縁/咬合側における、対象物と根尖−切縁軸(10)との交点(12)(図12参照)を算出することである。次に、交点に対して最も切縁/咬合部にある場所(d)に位置しているこれらの点(18)(図13参照)について、根尖−切縁軸の全ての放射方向において、系統だった探索が実行される。それゆえ、3D曲線は、対象物の表面に規定され、その対象物は、歯尖に結びついている。これらの歯尖は穴の開いていないままに保たれるべきであるので、3D曲線(19)は、対象物の表面上で内側に向かって補正される。補正曲線(20)を、これで、ポイントグリッド(8)のための外形として使用することができる。
後者の技術は、とりわけ、臼歯および小臼歯を取り扱うときに有用である。
・神経または血管の3Dモデルに対するインプラントモデルの近さ(f)(図15参照);
・インプラントが骨の中心に位置している範囲(図17参照)。これは、例えば、せん孔が生じているかどうかのチェック、すなわち、入り口点以外の場所にある骨の抜き打ち穴のチェックを含む;
・たとえば、CT画像といった容積測定画像における、インプラント(6)の近くおよびすぐ隣を占めるボクセルの平均濃淡値によって表される、インプラント周囲の骨の質;
・切縁/咬合ポイントグリッドの外形においてインプラントの軸が中心に位置している範囲であり、インプラントの長軸は、好ましくは、歯のかみ合わせ表面の中心に出ているべきである;
・一つの皮質または二つの皮質(図16参照)における固定の存在;例えば、骨の最大容積でもってインプラントを取り囲むこと;
・骨の表面に対するインプラントのショルダーの位置(理想的には、骨の水平面から上方に1.5から2mmの間);
・かみ合わせ力の方向に対するインプラントの方向。ストレス分配のために、かみ合わせ力が、インプラント軸に対して斜めではなく、インプラント軸に沿った方向に向いていることが最もよいと考えられる;
・インプラントの表面仕上げの形式(粗い/つや出しされている)
・インプラントの結合の形式(内部にあるか外部にあるか;六角形か八角形か、など)。
本発明のさらに別の実施形態によれば、顎(2)および任意の神経(3)または血管の3次元表示のみが用いられる。設計環境は、例えば、インプラントの設置に対して複数の明瞭なまたは不明瞭な基準を保持する専門システムを組み込んでおり、この専門システムは、インプラント治療における専門の知識と結びついている標本インプラント設計事例のデータベースの解析に基づいている。いくつかの基準は、識別の基準であり、典型的な事例タイプ(例えば、二つの隣り合う歯の間にある一つのインプラント、完全なアーチ形の復元、根尖領域においてなくなっている二つの臼歯)間を識別するために用いられ、いくつかの基準は、事例の所定のタイプの治療(例えば、二つの隣り合う歯の間にある一つのインプラントにおいて、インプラントの位置は、通常は、歯の間の中間部に一致する)に典型的な、インプラントの形式および配置を提案するために用いられるインプラントの配置基準である。計画している事例の初めに、専門システムは、事例の形式を識別するため、および、専門システムにおける“最良の適合”解に一致する予備的なインプラントの配置を提案するために、顎の3D表示を使用する。
Claims (23)
- 患者の顎に関する画像情報から自動的または半自動的な歯科インプラントの設計に用いる情報を準備するための方法であって、当該方法はシステムに含まれている手段によって行われるものであり、生体力学的、審美的および機能的な考慮に基づく自動的な歯科インプラントの設計を含んでおり、
上記顎の骨の一部分の3Dモデルを生成する工程と、
加工でき、かつ表示できる画像から情報を抜き取る画像分析を利用することによって、上記顎の骨の3Dモデルにおける解剖学的、および人工的な対象物を自動的に検出する工程と、
上記顎の骨の3Dモデルにおいて、インプラントを設置することができる領域、またはできない領域を、パノラマ曲線を分析することによって自動的に選択する工程と、
システムに含まれている、インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定するための決定手段を用いることによって、インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する工程と、
インプラントのプランを複数取得する工程と、
インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する工程と、
インプラントのプランを選択する工程と、を含み、
上記顎の一部分の3Dモデルを生成する工程は、
上記顎の3Dモデルを多数の2Dスライス画像にスライスする工程と、
上記2Dスライス画像のそれぞれに対して、パノラマ曲線を生成する工程と、
上記パノラマ曲線に沿って存在している2D外観(feature)を各スライス画像において識別する工程と、
複数のスライスの情報を組み合わせて、歯の存在を確認する工程と、を含むことを特徴とする方法。 - 上記顎の骨の3Dモデルにおける解剖学的、および人工的な対象物を検出する工程は、上記顎の一部分の画像情報からの濃淡値に基づいていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 患者の顎に関する画像情報から自動的または半自動的な歯科インプラントの設計に用いる情報を準備するための方法であって、当該方法はシステムに含まれている手段によって行われるものであり、生体力学的、審美的および機能的な考慮に基づく自動的な歯科インプラントの設計を含んでおり、
歯のセットアップの3Dモデルを生成する工程と、
加工でき、かつ表示できる画像から情報を抜き取る画像分析を利用することによって、上記歯のセットアップの3Dモデルにおいて構成を復元する対象物を自動的に検出する工程と、
システムに含まれている、インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定するための決定手段を用いることによって、インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する工程と、
インプラントのプランを複数取得する工程と、
インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する工程と、
インプラントのプランを選択する工程と、を含み、
上記歯のセットアップの3Dモデルを生成する工程は、
位置合わせによって上記顎に対して正確に位置決めした、所望の上記歯のセットアップをデジタル化する工程をさらに含むことを特徴とする方法。 - 上記歯のセットアップにおいて構成を復元する対象物を自動的に検出する工程は、上記歯のセットアップの画像情報からの濃淡値に基づいていることを特徴とする請求項3に記載の方法。
- 上記顎の一部分の3Dモデルを生成する工程と、
上記顎の一部分の3Dモデルにおける濃淡値に基づいて、上記顎の骨における解剖学的、および人工的な対象物を検出し、かつ、上記顎において、インプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する工程と、
インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する工程と、
インプラントのプランを取得する工程と、
インプラントのプランを、互いに、または所定の判断基準と比較する工程と、
インプラントのプランを選択する工程と、
をさらに含むことを特徴とする請求項3または4に記載の方法。 - 上記歯のセットアップの3Dモデルを生成する工程は、ボリューム画像における上記患者の顎に対する、デジタルライブラリー由来の1つまたは複数の歯のアーチ形の位置決めおよびスケーリングを行う工程をさらに含むことを特徴とする請求項3、4または5に記載の方法。
- 上記顎の一部分の3Dモデルを生成する工程では、上記顎における生来の、または人工的な複数の歯に相当する画像オブジェクトを検出することを特徴とする請求項1、2または5に記載の方法。
- 上記パノラマ曲線を生成する工程において、上記パノラマ曲線は、上記顎の上記スライスにおける輪郭の中線として算出されることを特徴とする請求項1、2または5に記載の方法。
- 識別する工程は、歯または歯根の生じ得る断面形状を表している2Dマトリクスまたは2D外観(feature)と、上記パノラマ曲線に沿う2Dスライス画像の局部領域における濃淡との間の相関値を算出する工程を含むことを特徴とする請求項1、2、5、7または8に記載の方法。
- 上記顎の一部分の3Dモデルを生成する工程は、個々の歯の位置に相当する上記顎の領域を識別する工程と、歯の幅の平均値および上記顎の既知の寸法に基づいて、それら領域をそれぞれの歯の番号に帰属させる工程と、をさらに含むことを特徴とする請求項1、2、5、7、8または9に記載の方法。
- 上記歯のセットアップにおいて復元する対象物を検出する工程は、上記歯のセットアップの3Dモデルの局部表面曲率を算出する工程と、得られた曲率値に基づいたウォーターシェッドアルゴリズムを用いて、上記歯のセットアップをより複雑ではない領域または区画に細分化する工程と、を含むことを特徴とする請求項3、4、5または6に記載の方法。
- 上記歯のセットアップにおいて復元する対象物を検出する工程は、生じ得る歯の形を表している外観と、3Dの歯のセットアップモデルにおける局部表面領域との相関値を算出する工程と、上記相関値が所定の閾値を超える表面領域を区分する工程と、を含むことを特徴とする請求項3、4、5または6に記載の方法。
- 上記インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する工程は、
上記復元する対象物の切縁/咬合側および根尖側それぞれにおいてポイントグリッドを規定する工程と、
各対象物について、根尖側グリッドの全てのポイントと、切縁/咬合側グリッドの全てのポイントとを結ぶ工程と、
得られた軸と骨の3Dモデルとの交点を決定する工程と、
骨における軸の入り口点から所定の距離にインプラントのショルダーがあるように、デジタルインプラントライブラリーに由来する上記インプラントを各軸に沿って設置する工程と、を含むことを特徴とする請求項6から8および10から12のいずれか1項に記載の方法。 - 上記インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する工程では、インプラントの設置に対して複数の基準を保持する専門システムが、取り扱うインプラント事例のタイプを識別するため、および、当該専門システムにおける解の「適合度」に基づいて、典型的に一致するインプラントのプランを提案するために用いられることを特徴とする請求項6から8および10から13のいずれか1項に記載の方法。
- 上記インプラントのプランを取得する工程は、上記患者のボリューム画像に対して、または上記歯のセットアップの3Dモデルもしくは上記顎の一部分の3Dモデルを作製する工程において作製された3Dモデルに対して行われた測定の関数として、インプラントの組み合わせにスコアをつける工程を含むことを特徴とする請求項6から8および10から14のいずれか1項に記載の方法。
- 上記インプラントのプランを取得する工程は、上記顎、上記インプラントおよび補綴物の生体力学的または限定された対象物モデルを用いて、上記インプラントにおいて予測される負荷の関数として、インプラントの組み合わせにスコアをつける工程を含むことを特徴とする請求項6から8および10から15のいずれか1項に記載の方法。
- 上記インプラントのプランを取得する工程は、個々のインプラントについて達成可能なエマージェンスプロファイルの関数として、インプラントの組み合わせにスコアをつける工程を含むことを特徴とする請求項6から8および10から15のいずれか1項に記載の方法。
- 上記インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する工程は、設計スコアが所定の閾値に到達するまで、予め定められた方針により、それぞれのインプラントの寸法、位置および向きを増加的に調整する工程をさらに含むことを特徴とする請求項6から8および10から17のいずれか1項に記載の方法。
- 患者の顎に関する画像情報から自動的または半自動的な歯科インプラントの設計に用いる情報を準備するためのシステムであって、生体力学的、審美的および機能的な考慮に基づく自動的な歯科インプラントの設計を含んでおり、
上記顎の骨の一部分の3Dモデルを生成する手段と、
上記顎の骨の3Dモデルにおいて解剖学的、および人工的な対象物を検出する手段と、加工でき、かつ表示できる画像から情報を抜き取る画像分析を利用することによって、上記顎の骨の3Dモデルにおいて、インプラントを設置することができる領域、またはできない領域を自動的に選択する手段と、
インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する手段と、
インプラントのプランを複数取得する手段と、
インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する手段と、
インプラントのプランを選択する手段と、を備えており、
上記顎の骨の一部分の3Dモデルを生成する手段は、
上記顎の3Dモデルを多数の2Dスライス画像にスライスする手段と、
上記2Dスライス画像のそれぞれに対して、パノラマ曲線を生成する手段と、
1つ以上の2D外観(feature)が上記パノラマ曲線に沿って存在しているか否かを、各スライス画像において識別する手段と、
複数のスライスの情報を組み合わせ、歯の存在を確認する手段と、を備えていることを特徴とするシステム。 - 患者の顎に関する画像情報から自動的または半自動的な歯科インプラントの設計に用いる情報を準備するためのシステムであって、生体力学的、審美的および機能的な考慮に基づく自動的な歯科インプラントの設計を含んでおり、
歯のセットアップの3Dモデルを生成する手段と、
加工でき、かつ表示できる画像から情報を抜き取る画像分析を利用することによって、上記歯のセットアップの3Dモデルにおいて構成を復元する対象物を自動的に検出する手段と、
インプラントの寸法、位置、向きおよび形状の候補を決定する手段と、
インプラントのプランを複数取得する手段と、
インプラントのプランを互いに、または所定の判断基準と比較する手段と、
インプラントのプランを選択する手段と、を備えており、
上記歯のセットアップの3Dモデルを生成する手段は、
位置合わせによって上記顎に対して正確に位置決めした、所望の上記歯のセットアップをデジタル化する手段をさらに備えていることを特徴とするシステム。 - 請求項1または2に記載の方法を実行するために適合されたコンピュータプログラム製品。
- 請求項3または4に記載の方法を実行するために適合されたコンピュータプログラム製品。
- 請求項21または22に記載のコンピュータプログラム製品を記録している、コンピュータにより読取可能である記録媒体。
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