JPH07381A - 頭蓋計測用側方x線写真を使用した脳顔面頭蓋骨構造のモデリング方法 - Google Patents
頭蓋計測用側方x線写真を使用した脳顔面頭蓋骨構造のモデリング方法Info
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- JPH07381A JPH07381A JP5165333A JP16533393A JPH07381A JP H07381 A JPH07381 A JP H07381A JP 5165333 A JP5165333 A JP 5165333A JP 16533393 A JP16533393 A JP 16533393A JP H07381 A JPH07381 A JP H07381A
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- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 理想頭蓋骨を全く参照せずに頭蓋の骨点の成
長変化進化を客観的に決定することができる脳顔面頭蓋
骨構造のモデリング方法を提供する。 【構成】 骨点を決定し、分析線をプロットし、角度を
測定してこれらを閾値と比較し、長さを測定してこれら
の長さを互いに比較することで頭蓋計測用側方X線写真
から脳顔面頭蓋骨構造をモデリングする。
長変化進化を客観的に決定することができる脳顔面頭蓋
骨構造のモデリング方法を提供する。 【構成】 骨点を決定し、分析線をプロットし、角度を
測定してこれらを閾値と比較し、長さを測定してこれら
の長さを互いに比較することで頭蓋計測用側方X線写真
から脳顔面頭蓋骨構造をモデリングする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、頭部側方X線写真を使
用して脳顔面頭蓋骨構造をモデリングするための方法に
関する。骨点を決定し、分析線をプロットする(頭蓋計
測)。
用して脳顔面頭蓋骨構造をモデリングするための方法に
関する。骨点を決定し、分析線をプロットする(頭蓋計
測)。
【0002】
【従来の技術】一般に、脳顔面頭蓋骨構造は医学のみな
らず人体計測や人類学の分野でも関心の対象となってい
る。医学分野では特に、子供に多い歯列不正咬合すなわ
ち「歯科矯正」に関連している。人類学上の観点から見
れば、人間および関連種の脳顔面頭蓋骨構造の研究に役
立つものである。
らず人体計測や人類学の分野でも関心の対象となってい
る。医学分野では特に、子供に多い歯列不正咬合すなわ
ち「歯科矯正」に関連している。人類学上の観点から見
れば、人間および関連種の脳顔面頭蓋骨構造の研究に役
立つものである。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】標準的なランドマーク
および測定値を規定するための理論は数多く確立されて
いる。さらに最近の分析方法(デライロ教授;Prof
essor Delairo)では、骨点を基準にして
プロットした直線と理想側面像の直線とを比較してい
る。実際の測定値(骨点および角度)すべてを1つの理
想モデルとを比較するこのようなやり方は考え方からし
て根本的に間違っている。頭蓋骨の形状は人によって異
なるので、あらゆる頭蓋骨は1つの形状にいきつくとし
て定めた理想頭蓋骨は医学分野にも人体計測分野にもと
ても利用できる代物ではない。この方法によって、頭蓋
固有の特徴を考慮すれば子供の歯列不正咬合を査定する
ことはできるが、この特徴は統計的平均に基づいて定め
たものとは異なるものである。デシャイズ(Desha
yes)の理論は、統計的標準値を参照するのではな
く、一定の関係があるパラメータ(直線配列、屈曲角形
成、セクター比率)を認識して頭蓋の骨構造上の特徴を
識別するというものである。ここで、事実上2つの骨構
造成長モデルを使用する。1つは屈曲モデルで他方は伸
展モデルである。各モデルの平衡状態は様々であるが、
常に同一の生体機能学過程のなかにある。デシャイズ
は、測定値を比較する上で従来使用していた標準規範か
ら離れた新規な方法を提案している。その目的とすると
ころは、測定値の定量値を見つけ、これを進化モデルの
範囲内で類別することにある。
および測定値を規定するための理論は数多く確立されて
いる。さらに最近の分析方法(デライロ教授;Prof
essor Delairo)では、骨点を基準にして
プロットした直線と理想側面像の直線とを比較してい
る。実際の測定値(骨点および角度)すべてを1つの理
想モデルとを比較するこのようなやり方は考え方からし
て根本的に間違っている。頭蓋骨の形状は人によって異
なるので、あらゆる頭蓋骨は1つの形状にいきつくとし
て定めた理想頭蓋骨は医学分野にも人体計測分野にもと
ても利用できる代物ではない。この方法によって、頭蓋
固有の特徴を考慮すれば子供の歯列不正咬合を査定する
ことはできるが、この特徴は統計的平均に基づいて定め
たものとは異なるものである。デシャイズ(Desha
yes)の理論は、統計的標準値を参照するのではな
く、一定の関係があるパラメータ(直線配列、屈曲角形
成、セクター比率)を認識して頭蓋の骨構造上の特徴を
識別するというものである。ここで、事実上2つの骨構
造成長モデルを使用する。1つは屈曲モデルで他方は伸
展モデルである。各モデルの平衡状態は様々であるが、
常に同一の生体機能学過程のなかにある。デシャイズ
は、測定値を比較する上で従来使用していた標準規範か
ら離れた新規な方法を提案している。その目的とすると
ころは、測定値の定量値を見つけ、これを進化モデルの
範囲内で類別することにある。
【0004】本発明は、頭蓋計測用側方X線写真の生物
測定的分析に基づいて診査した各頭蓋に特有の幾何学的
構造からなる。本発明の目的は、ジャン・デロワール
(Jean Delaire)の骨構造分析方法におい
て周知のダイヤグラムに新規な成分を加えることで、理
想頭蓋骨を全く参照せずに頭蓋の骨点の成長変化進化を
客観的に決定することができる脳顔面頭蓋骨構造のモデ
リング方法を提供することにある。
測定的分析に基づいて診査した各頭蓋に特有の幾何学的
構造からなる。本発明の目的は、ジャン・デロワール
(Jean Delaire)の骨構造分析方法におい
て周知のダイヤグラムに新規な成分を加えることで、理
想頭蓋骨を全く参照せずに頭蓋の骨点の成長変化進化を
客観的に決定することができる脳顔面頭蓋骨構造のモデ
リング方法を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】要するに、本発明は頭蓋
計測用側方X線写真の生物測定的分析に基づいて診査し
た各頭蓋に特有の幾何学的構造からなる。X線写真上に
骨点をマークし、分析パラメータすなわち成長モデルの
識別因子を決定する。幾何学的に分析して直線をプロッ
トし、角度とセクターとを測定する。全体として、一定
の成長定角軌道の範囲内に見られる現象を考慮した幾何
学構造を作り出す。
計測用側方X線写真の生物測定的分析に基づいて診査し
た各頭蓋に特有の幾何学的構造からなる。X線写真上に
骨点をマークし、分析パラメータすなわち成長モデルの
識別因子を決定する。幾何学的に分析して直線をプロッ
トし、角度とセクターとを測定する。全体として、一定
の成長定角軌道の範囲内に見られる現象を考慮した幾何
学構造を作り出す。
【0006】上述したモデリングシステムは標準的なコ
ンピュータ分析法によって自動的に実行することができ
る。
ンピュータ分析法によって自動的に実行することができ
る。
【0007】デジタル数値表示板に骨点をマークするの
はオペレータの仕事であるが、この骨点は記憶され、残
りの分析過程は自動的に行われる。
はオペレータの仕事であるが、この骨点は記憶され、残
りの分析過程は自動的に行われる。
【0008】直線をプロットして分析結果を表示するた
めに、装置側には複数色対応のトラッキングボードを備
えておくと好ましい。
めに、装置側には複数色対応のトラッキングボードを備
えておくと好ましい。
【0009】本発明の他の態様によれば、モデリング方
法を実施するための装置は、データ獲得位置に備えられ
たローカル端末から遠隔送信されてくるデータを自動的
に処理するセントラルサーバである。一方、セントラル
サーバは分析結果を端末に送信することができる。この
ようにして収集したデータは、統計的な目的(データベ
ース)に使用することもできる。
法を実施するための装置は、データ獲得位置に備えられ
たローカル端末から遠隔送信されてくるデータを自動的
に処理するセントラルサーバである。一方、セントラル
サーバは分析結果を端末に送信することができる。この
ようにして収集したデータは、統計的な目的(データベ
ース)に使用することもできる。
【0010】本発明による生体計測用モデリング方法に
よれば、脳顔面頭蓋骨形態を個人レベルで検出し、歯列
不正咬合の原因ともなり得る子供の平衡異常を明らかに
することができる。さらに、脳顔面頭蓋骨形態を追跡し
てすでに見られる不正咬合を矯正し、発育に伴って繰り
返しモデリングすることもできる。
よれば、脳顔面頭蓋骨形態を個人レベルで検出し、歯列
不正咬合の原因ともなり得る子供の平衡異常を明らかに
することができる。さらに、脳顔面頭蓋骨形態を追跡し
てすでに見られる不正咬合を矯正し、発育に伴って繰り
返しモデリングすることもできる。
【0011】
【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。
【0012】頭蓋輪郭のX線写真を撮影し、この写真の
上に分析の基本となる骨点をマークする。これら参照符
号P1〜P19を付した骨点は周知のものであり、解剖
学上の基準マークとして知られている(図1)。
上に分析の基本となる骨点をマークする。これら参照符
号P1〜P19を付した骨点は周知のものであり、解剖
学上の基準マークとして知られている(図1)。
【0013】骨点は以下の表2に示す通りである。
【0014】
【表2】
【0015】本発明の方法によれば、分析用直線ダイヤ
グラムを以下のように展開する。
グラムを以下のように展開する。
【0016】1) 点P1,P2を通る直線D1をプロ
ットする。
ットする。
【0017】2) 点P3,P4を通る直線D2をプロ
ットする。
ットする。
【0018】3) 点P1,P3を通る直線D3をプロ
ットする。
ットする。
【0019】4) D2とD3とのなす角αと、D1と
D3とのなす角βとを測定する。
D3とのなす角βとを測定する。
【0020】5) 直線D3と後頭蓋輪郭との交点に点
P15を決定する。
P15を決定する。
【0021】6) 直線D1に垂直かつ点P15を通る
直線の基点に点P16を決定する。
直線の基点に点P16を決定する。
【0022】7) セクターP3,P11およびP1
1,P12(本発明の要素)をプロットする。
1,P12(本発明の要素)をプロットする。
【0023】8) P3,P11,P12のなす角度と
180°とを比較する(本発明の要素)。
180°とを比較する(本発明の要素)。
【0024】9) セクターP1,P5とP16,P5
とを比較する。
とを比較する。
【0025】10) 点P9を通り、頭蓋輪郭の点P1
4に接する直線D4をプロットする(本発明の要素)。
4に接する直線D4をプロットする(本発明の要素)。
【0026】11) 直線D3に平行かつ点P9を通る
直線D5をプロットする。
直線D5をプロットする。
【0027】12) 直線(D5,D4)間の角度γを
測定する(本発明の要素)。
測定する(本発明の要素)。
【0028】13) D5よりも下か上またはD5の線
上に点P19の位置をマークする。
上に点P19の位置をマークする。
【0029】14) D5よりも下か上またはD5の線
上に点P13の位置をマークする。
上に点P13の位置をマークする。
【0030】15) P18を起点とし、直線D3との
間に以下のようにして算出される角度を形成する直線D
6をプロットする(本発明の要素)。
間に以下のようにして算出される角度を形成する直線D
6をプロットする(本発明の要素)。
【0031】16) 点P18とP6とを通る直線D8
をプロットする。
をプロットする。
【0032】17) 直線D8とD3との間の角度を測
定する。
定する。
【0033】18) 後述するような方法に基づいて、
点P9を通り、D5またはD4に垂直な直線D7をプロ
ットする(本発明の要素)。
点P9を通り、D5またはD4に垂直な直線D7をプロ
ットする(本発明の要素)。
【0034】19) D7に直交するP10をとり、D
10´を求める。
10´を求める。
【0035】20) D7に直交するP17をとり、D
17´を求める。
17´を求める。
【0036】21) セクター(P17´,P9)と後
述するように算出した理想セクターとを比較する(本発
明の要素)。
述するように算出した理想セクターとを比較する(本発
明の要素)。
【0037】上述した本発明の要素によれば、生体機能
学的成長過程を査定し、骨構造モデルを形成することが
できる。
学的成長過程を査定し、骨構造モデルを形成することが
できる。
【0038】本発明の特定の実施例によれば、頭蓋判別
式を決定し、顔面幾何学形状を分析する。
式を決定し、顔面幾何学形状を分析する。
【0039】2つの成長モデルの頭蓋判別式は以下のよ
うに決定する。
うに決定する。
【0040】1) P3,P11,P12のなす角度と
180°とを比較し、この角度が180°未満であるか
180°より大きいかを判定する。180°未満である
場合には、モデルを屈曲モデル(図2)として展開す
る。180°より大きい場合には、モデルを伸展モデル
(図3)として展開する。
180°とを比較し、この角度が180°未満であるか
180°より大きいかを判定する。180°未満である
場合には、モデルを屈曲モデル(図2)として展開す
る。180°より大きい場合には、モデルを伸展モデル
(図3)として展開する。
【0041】屈曲モデルは点P11(F)で示され、伸
展モデルは点P11(E)で示される。
展モデルは点P11(E)で示される。
【0042】2) セクター(P3,P11)の長さと
セクター(P11,P12)の長さとを比較し、(P
1,P5)の長さと(P16,P5)の長さとを比較す
る。さらに、以下の不等式を同時に満たしているか否か
を検証する。
セクター(P11,P12)の長さとを比較し、(P
1,P5)の長さと(P16,P5)の長さとを比較す
る。さらに、以下の不等式を同時に満たしているか否か
を検証する。
【0043】すなわち、(P3,P11)<(P11,
P12)かつ(P1,P5)<(P16,P5)である
場合は頭蓋屈曲モデルであり、(P3,P11)>(P
11,P12)、かつ(P1,P5)>(P16,P
5)である場合には頭蓋伸展モデルとする。
P12)かつ(P1,P5)<(P16,P5)である
場合は頭蓋屈曲モデルであり、(P3,P11)>(P
11,P12)、かつ(P1,P5)>(P16,P
5)である場合には頭蓋伸展モデルとする。
【0044】第1のモデルにおいて輪郭は屈曲輪郭とな
り、第2のモデルでは輪郭は伸展輪郭となる。
り、第2のモデルでは輪郭は伸展輪郭となる。
【0045】3) 図2および図3における直線のダイ
ヤグラムを直線D4−D5のダイヤグラムによって完成
させる。
ヤグラムを直線D4−D5のダイヤグラムによって完成
させる。
【0046】直線D4とD5との間に形成される角度γ
によって、後頭測定尺度の最上位置または最下位置を質
的に特定することができる。
によって、後頭測定尺度の最上位置または最下位置を質
的に特定することができる。
【0047】P14がD5より上にある場合には角度γ
(D5−D4間)の代数値は負となる。
(D5−D4間)の代数値は負となる。
【0048】P14がD5より下にある場合には角度γ
は正となる。
は正となる。
【0049】本発明による方法のうち、以下に述べる段
階は顔面幾何学形状を分析する過程に相当する。
階は顔面幾何学形状を分析する過程に相当する。
【0050】1) 図4を参照すると、幾何学形状分析
は顔面前後平衡分析によって完全なものとなる。頭蓋モ
デルによって判定した顔面平衡を算出する。この平衡は
直線D6によって実現できるものであり、D6と点P1
8から延びる直線D3との間にできる角度を算出する。
この角度は2つの頭蓋判別式と顔面判別式との合計にな
る。
は顔面前後平衡分析によって完全なものとなる。頭蓋モ
デルによって判定した顔面平衡を算出する。この平衡は
直線D6によって実現できるものであり、D6と点P1
8から延びる直線D3との間にできる角度を算出する。
この角度は2つの頭蓋判別式と顔面判別式との合計にな
る。
【0051】直線D5とD4とのなす角度γ(測定)
と;直線D1とD3とのなす角度β(測定)と;コーカ
ソイド(白人)被験者で統計的に評価した顔面傾斜角δ
をD1に対して一定の65°とする(この角度はエスニ
ックの影響度によって変化する)。
と;直線D1とD3とのなす角度β(測定)と;コーカ
ソイド(白人)被験者で統計的に評価した顔面傾斜角δ
をD1に対して一定の65°とする(この角度はエスニ
ックの影響度によって変化する)。
【0052】D6はD3に対してγ+β+δに等しい角
度をなす。この例を図4に示す。
度をなす。この例を図4に示す。
【0053】例えば、γ=14°、β=23°、δ=6
5°である場合には、D3とD6とのなす角度は92°
となる。また、β=20°でγ=−3°、δ=65°の
場合にはD3とD6との間の角は65°+20°−3°
で82°となる。
5°である場合には、D3とD6とのなす角度は92°
となる。また、β=20°でγ=−3°、δ=65°の
場合にはD3とD6との間の角は65°+20°−3°
で82°となる。
【0054】次に実際の顔面傾斜角を測定(ダイヤグラ
ムではこの値はD3とD8とのなす角であり、D8はP
18からP6を通ってマーク)する。D6とD3との間
の角度とD8とD3との間の角度とを比較する。
ムではこの値はD3とD8とのなす角であり、D8はP
18からP6を通ってマーク)する。D6とD3との間
の角度とD8とD3との間の角度とを比較する。
【0055】屈曲モデルでは(D6とD3との間の角
度)>(D8とD3との間の角度)であり、伸展モデル
では(D6とD3との間の角度)<(D8とD3との間
の角度)である。
度)>(D8とD3との間の角度)であり、伸展モデル
では(D6とD3との間の角度)<(D8とD3との間
の角度)である。
【0056】2) 垂直顔面平衡の幾何学分析。
【0057】本発明によれば、顔面の二段理想垂直平衡
を算出するために直線D7をプロットする。この二段の
うち1つは、顔面全高の45%に相当する上段(点P1
0´とP9との間で測定)である。
を算出するために直線D7をプロットする。この二段の
うち1つは、顔面全高の45%に相当する上段(点P1
0´とP9との間で測定)である。
【0058】点P9からの下段は55%として算出し、
この測定値と対応する顎線P17´とを比較する。D7
はP9からD5に垂直にプロットしたものである。
この測定値と対応する顎線P17´とを比較する。D7
はP9からD5に垂直にプロットしたものである。
【0059】屈曲モデルでは、角度γが正である場合、
点P19が直線D5より下または直線D5上に位置して
いる限り上述の理論値は修正されない。
点P19が直線D5より下または直線D5上に位置して
いる限り上述の理論値は修正されない。
【0060】点P19が直線D5より上に位置している
場合には、P9の位置を垂直修正する。3つの点すなわ
ちP14、P13、P19はD5と直交してD5上に突
出している。平均高さはP9の平均となる。
場合には、P9の位置を垂直修正する。3つの点すなわ
ちP14、P13、P19はD5と直交してD5上に突
出している。平均高さはP9の平均となる。
【0061】伸展モデルでは、γが負である場合、角度
γの絶対値が4°より大きい場合に限って直線D7の位
置を修正しなければならない。D7はP9からのD5に
対して垂直にプロットするのではなく、D4に垂直にプ
ロットする。角度γは負であるがその絶対値は4°より
小さい場合には、D5に垂直にD7をプロットし、P9
は修正せずにおく。
γの絶対値が4°より大きい場合に限って直線D7の位
置を修正しなければならない。D7はP9からのD5に
対して垂直にプロットするのではなく、D4に垂直にプ
ロットする。角度γは負であるがその絶対値は4°より
小さい場合には、D5に垂直にD7をプロットし、P9
は修正せずにおく。
【0062】顎の理想垂直レベルを算出したら、この測
定値を対応する顎P17´の実際のレベルと比較する。
定値を対応する顎P17´の実際のレベルと比較する。
【0063】屈曲モデルではP17´は理想レベルより
低くなり、伸展モデルではP17´は理想レベルより高
くなる。
低くなり、伸展モデルではP17´は理想レベルより高
くなる。
【0064】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
理想頭蓋骨を全く参照せずに頭蓋の骨点の成長変化進化
を客観的に決定し得る脳顔面頭蓋骨構造のモデリング方
法を提供することができるという効果がある。
理想頭蓋骨を全く参照せずに頭蓋の骨点の成長変化進化
を客観的に決定し得る脳顔面頭蓋骨構造のモデリング方
法を提供することができるという効果がある。
【図1】オペレータがマークした骨点を示す頭蓋輪郭図
である。
である。
【図2】(a)および(b)は屈曲モデルを使用した場
合の頭蓋直線ダイヤグラムを示す図である。
合の頭蓋直線ダイヤグラムを示す図である。
【図3】(a)および(b)は伸展モデルを使用した場
合の頭蓋直線ダイヤグラムを示す図である。
合の頭蓋直線ダイヤグラムを示す図である。
【図4】顔面分析用直線のダイヤグラムを示す図であ
る。
る。
P1 上顎骨の前頭突起 P2 側頭顆 P3 後床突起上部 P4 歯状突起の後関節面 P5 後頭顆 P6 鼻口蓋 P7 ブレグマ P8 翼状突起上部 P9 前鼻棘 P10 ナジオン P11 蝶形後頭底の線維軟骨結合 P12 バジオン P13 歯状突起上部 P14 後頭下部 P15 頭蓋輪郭と点P1,P3を通る直線の延長線と
の交点 P16 点P1,P2を通る直線に垂直かつ点15を通
る直線の基点 P17 メントン P18 前頭上顎骨 P19 後鼻棘
の交点 P16 点P1,P2を通る直線に垂直かつ点15を通
る直線の基点 P17 メントン P18 前頭上顎骨 P19 後鼻棘
Claims (5)
- 【請求項1】 骨点を決定し、分析用に直線をプロット
することで頭蓋計測用側方X線写真から脳顔面頭蓋骨構
造をモデリングする方法において、 分析対象となる頭蓋の側方X線写真を撮影し;以下の表
1に示す点P1〜P19をX線写真上に決定し; 【表1】 点P1,P2を通る直線D1と、点P3,P4を通る直
線D2と、点P1,P3を通る直線D3とをプロット
し;直線D3と後頭蓋輪郭との交点に点P15を決定
し;直線D1に垂直かつ点P15を通る直線の基点に点
P16を決定し;P3,P11,P12のなす角度と1
80°とを比較し;セクターP3,P11とP11,P
12とを比較し;セクターP1,P5とP16,P5と
を比較し;点P9を通り、頭蓋輪郭の点P14に接する
直線D4をプロットし;直線D3に平行かつ点P9を通
る直線D5をプロットし;直線(D5,D4)間の角度
γを測定し;角度γの代数符号(正または負)を決定
し;(P3,P11,P12のなす角度)<180°か
つ(P3,P11)<(P11,P12)かつ(P1,
P5)<(P16,P5)かつγが正である場合に頭蓋
屈曲モデルとしてダイヤグラムを類別し;(P3,P1
1,P12のなす角度)>180°かつ(P3,P1
1)>(P11,P12)かつ(P1,P5)>(P1
6,P5)かつγが負である場合に頭蓋伸展モデルとし
てダイヤグラムを類別するステップを含むことを特徴と
する頭蓋計測用側方X線写真を使用した脳顔面頭蓋骨構
造のモデリング方法。 - 【請求項2】 D1とD3とのなす角度βを決定し;角
度δ=65°を定角度として定め;D5とD4とのなす
角度γを測定し;角度β、δ、γの合計を算出し;P1
8を起点とし、直線D3との間に角度β+γ+δを形成
する直線D6をプロットすることを特徴とする請求項1
記載の頭蓋計測用側方X線写真を使用した脳顔面頭蓋骨
構造のモデリング方法。 - 【請求項3】 点P18とP6とを通る直線D8をプロ
ットし;D6とD3とのなす角度とD8とD3とのなす
角度とを比較し;(D6とD3とのなす角度)>(D8
とD3とのなす角度)である場合には顔面屈曲とし;
(D6とD3とのなす角度)<(D8とD3とのなす角
度)である場合には顔面伸展とすることを特徴とする請
求項2記載の頭蓋計測用側方X線写真を使用した脳顔面
頭蓋骨構造のモデリング方法。 - 【請求項4】 点P9を通り、D5またはD4に垂直な
直線D7であって、γ<−4°である場合にはD4に垂
直であり、γ>−4°である場合にはD5に垂直である
直線D7をプロットすることを特徴とする請求項2記載
の頭蓋計測用側方X線写真を使用した脳顔面頭蓋骨構造
のモデリング方法。 - 【請求項5】 直線D7をプロットし、顔面の2つの段
すなわち上段および下段の理想垂直平衡を算出し;上段
(点P10´と点P9の間で測定)は顔面全高の45%
に相当し;点P9からの下段は55%として算出し、こ
の測定値と対応する顎レベルP17´(P9からD5に
垂直にプロットして得られた直線D7上に突出したP1
7)とを比較し;屈曲モデルでは、角度γが正である場
合、点P19が直線D5より下または直線D5上に位置
している限り上述の理論値を修正せず、点P19が直線
D5より上に位置している場合にはP9の位置を垂直修
正し、3つの点すなわちP14、P13、P19をD5
と直交してD5上に突出させ、平均高さをP9の平均と
し;顎上の理想垂直レベルを算出し、この測定値と対応
する実際の顎P17´上のレベルとを比較し;P17´
が理想レベルより低い場合には顔面屈曲であると結論を
下し;P17´が理想レベルより高い場合には顔面伸展
であると結論を下すことを特徴とする請求項2乃至4の
いずれか1つに記載の頭蓋計測用側方X線写真を使用し
た脳顔面頭蓋骨構造のモデリング方法。
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JPH07381A true JPH07381A (ja) | 1995-01-06 |
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Country | Link |
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US (1) | US5342202A (ja) |
JP (1) | JPH07381A (ja) |
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