KR20130132038A - 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법 - Google Patents

맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20130132038A
KR20130132038A KR1020120056104A KR20120056104A KR20130132038A KR 20130132038 A KR20130132038 A KR 20130132038A KR 1020120056104 A KR1020120056104 A KR 1020120056104A KR 20120056104 A KR20120056104 A KR 20120056104A KR 20130132038 A KR20130132038 A KR 20130132038A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
information
orthodontic
teeth
planning
diagnosis
Prior art date
Application number
KR1020120056104A
Other languages
English (en)
Inventor
전윤식
김민지
박지만
Original Assignee
이화여자대학교 산학협력단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 이화여자대학교 산학협력단 filed Critical 이화여자대학교 산학협력단
Priority to KR1020120056104A priority Critical patent/KR20130132038A/ko
Priority to PCT/KR2013/002391 priority patent/WO2013176388A1/ko
Publication of KR20130132038A publication Critical patent/KR20130132038A/ko

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C19/00Dental auxiliary appliances
    • A61C19/04Measuring instruments specially adapted for dentistry
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C7/00Orthodontics, i.e. obtaining or maintaining the desired position of teeth, e.g. by straightening, evening, regulating, separating, or by correcting malocclusions
    • A61C7/002Orthodontic computer assisted systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C7/00Orthodontics, i.e. obtaining or maintaining the desired position of teeth, e.g. by straightening, evening, regulating, separating, or by correcting malocclusions

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예에 따른 맞춤형 치아 교정 시스템은, 촬영을 통해 치아 교정을 받고자 하는 사람의 치아 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하는 단계, 1차 정보 획득 단계; 스캐닝 과정을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 획득하는, 2차 정보 획득 단계; 1차 정보 획득 단계 및 2차 정보 획득 단계를 통해 획득된 정보를 조합하여 3차원 시각 헤드를 제작하는, 3차원 시각 헤드 제작 단계; 및 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획을 수립하는, 계획 수립 단계;를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 치아 교정을 받는 사람을 석고 모형과 같이 정적인 상태로 간주하지 않고 개개인의 생물학적, 역학적 특성을 지닌 동적인 반응성 객체로 인지하여 치아 교정을 위한 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있다.

Description

맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법{Customized orthodontic treatment system and orthodontic treatment method thereof}
맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법이 개시된다. 보다 상세하게는, 개개인의 생물학적, 역학적 특성을 지닌 동적인 반응성 객체로 인지하여 치아 교정을 위한 진단 및 치료 계획을 수립하는 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법이 개시된다.
일반적으로, 치아의 불균일한 치열 상태 또는 불균일한 부정교합은 치아 자체의 발육 이상, 턱뼈의 발육 이상 등을 발생시킬 수 있다. 불균일한 치열 상태 또는 부정교합 상태의 치아를 갖는 사람들은 타인과 대화를 하거나 웃을 때 그 치열 상태로 인해 입을 가리게 되고 또한 대인 관계에 있어 소극적이 되어 원만한 사회 생활을 하기가 어려울 수 있다.
아울러 음식물 섭취 시에도 음식물을 균일하게 분쇄하지 못하며, 또한 치아 사이에 음식물이 끼어 각종 치아 질병 또는 소화기 계통의 질병이 초래될 수도 있다.
이에, 이러한 점을 해결하기 위해, 치아에 지속적인 힘을 가하여 치아를 둘러싼 치조골의 개조와 함께 치아의 이동을 발생시키는 치아 교정 기술이 적용되고 있다.
한편, 치아 교정 시 치아 이동에 대한 체계적인 지식을 필요로 하고 정확한 기공 공정이 바탕이 되어야 하며, 실제 임상 과정에 있어서도 체계적인 모니터링이 필수적이다.
그러나 종래의 치아 교정을 위한 시스템은 교정 브라켓을 이용하여 치아 교정을 하는 시스템으로서 치아에 교정 브라켓을 장착한 후 와이어를 이용하여 교정을 수행하기 때문에 환자 고유의 생역학적 정보를 반영하지 못하는 한계가 있다.
부연 설명하면, 종래의 브라켓을 치아의 전면에 부착하기 위해서는 충분한 면적이 확보되어야 하므로 조금이라도 공간이 부족하면 브라켓을 부착할 수 없어 치료에 한계가 있으며, 일단 브라켓을 부착하면 와이어를 이용할 수밖에 없는 한계가 있었다.
이에, 환자 고유의 생역학적 정보를 반영할 수 있으면서도 교정 브라켓을 장착하지 않고도 치아 교정을 수행할 수 있는 치아 교정 시스템의 개발이 요구된다.
본 발명의 실시예에 따른 목적은, 치아 교정을 받는 사람을 석고 모형과 같이 정적인 상태로 간주하지 않고 개개인의 생물학적, 역학적 특성을 지닌 동적인 반응성 객체로 인지하여 치아 교정을 위한 진단 및 치료 계획을 수립하는 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 다른 목적은, 치아에 브라켓을 부착한 후 와이어를 연결하여 치아 교정을 하는 종래의 방법에서 벗어나 3차원적인 촬영 정보 또는 스캐닝 정보를 토대로 브라켓 없이도 치아 교정을 신뢰성 있게 수행할 수 있는 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 맞춤형 치아 교정 시스템은, 촬영을 통해 치아 교정을 받고자 하는 사람의 치아 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하는 단계, 1차 정보 획득 단계; 스캐닝 과정을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 획득하는, 2차 정보 획득 단계; 상기 1차 정보 획득 단계 및 상기 2차 정보 획득 단계를 통해 획득된 정보를 조합하여 3차원 시각 헤드를 제작하는, 3차원 시각 헤드 제작 단계; 및 상기 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획을 수립하는, 계획 수립 단계;를 포함할 수 있으며, 이를 통해 치아 교정을 받는 사람을 석고 모형과 같이 정적인 상태로 간주하지 않고 개개인의 생물학적, 역학적 특성을 지닌 동적인 반응성 객체로 인지하여 치아 교정을 위한 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있다.
일측에 의하면, 상기 1차 정보 획득 단계에서의 상기 촬영은 Cone-Beam CT(CBCT)에 의해서 실행될 수 있다.
일측에 의하면, 상기 2차 정보 획득 단계에서의 상기 스캐닝 과정은 레이저를 이용한 스캐닝 과정일 수 있다.
일측에 의하면, 상기 계획 수립 단계에서 상기 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획 수립 시 칼로리픽 머신(Calorific machine) 또는 유한요소모델을 통해 치아 이동과 관련된 요소들을 역학적으로 분석할 수 있다.
일측에 의하면, 상기 계획 수립 단계에서 상기 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획 수립 시 정형외과에서 활용되는 의학 촬영 시스템(medical screening system) 또는 혈액 샘플링(blood sampling) 공정을 통해 치아의 골 대사를 분석하여 연령 또는 성별에 따른 골질 및 골 활성도를 평가하거나, 재활의학과에서 활용되는 EMG(electromyography) 연구를 통해 저작근 활성도를 평가할 수 있다.
일측에 의하면, 상기 계획 수립 단계에서의 역학적 분석 또는 생물학적 분석을 이용하여, 치아 교정을 받고자 하는 사람에 최적화된 맞춤형 교정 장치를 제조하는, 교정 장치 제조 단계를 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 맞춤형 치아 교정 시스템은, 촬영부를 통한 촬영을 통해 치아 교정을 받고wk 하는 사람의 치아 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하고, 스캐닝부를 통한 스캐닝 과정을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 획득한 후 헤드 제작부를 이용하여 획득된 정보를 조합함으로써 3차원 시각 헤드를 제작한 다음 계획 수립부에 의해 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 치아 교정을 받는 사람을 석고 모형과 같이 정적인 상태로 간주하지 않고 개개인의 생물학적, 역학적 특성을 지닌 동적인 반응성 객체로 인지하여 치아 교정을 위한 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 치아에 브라켓을 부착한 후 와이어를 연결하여 치아 교정을 하는 종래의 방법에서 벗어나 3차원적인 촬영 정보 또는 스캐닝 정보를 토대로 브라켓 없이도 치아 교정을 신뢰성 있게 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법의 순서도이다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 구성 및 적용에 관하여 상세히 설명한다. 이하의 설명은 특허 청구 가능한 본 발명의 여러 태양(aspects) 중 하나이며, 하기의 기술(description)은 본 발명에 대한 상세한 기술(detailed description)의 일부를 이룬다.
다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 공지된 기능 혹은 구성에 관한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법의 순서도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법은, 촬영을 통해 치아 교정을 받고자 하는 사람(이하에서는 '환자'라 명칭하기로 함)의 치아 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하는 단계 1차 정보 획득 단계(S100)와, 스캐닝 과정을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 획득하는 2차 정보 획득 단계(S200)와, 1차 정보 획득 단계(S100) 및 2차 정보 획득 단계(S200)를 통해 획득된 정보를 조합하여 3차원 시각 헤드(3D virtual head)를 제작하는 3차원 헤드 제작 단계(S300)와, 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획을 수립하는 계획 수립 단계(S400)와, 역학적 분석 또는 생물학적 분석을 이용하여 치아 교정을 받고자 하는 사람에 최적화된 맞춤형 교정 장치를 제조하는 교정 장치 제조 단계(S500)를 포함할 수 있다.
이러한 구성에 의해서, 브라켓을 사용하지 않는 맞춤형 교정 장치를 제조할 수 있으며, 따라서 치아 교정을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 교정력(교합력)의 변화 양상까지 정확하게 파악할 수 있다.
각 단계에 대해 설명하면, 먼저 본 실시예의 1차 정보 획득 단계(S100)는, 촬영을 통해 환자의 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하는 단계로서, 치과학 분야에 적합한 Cone-Beam CT(CBCT)에 의해서 실행될 수 있다. CBCT의 경우 방사선 조사량이 적고 구강 내 금속 보철물 등의 영향을 적게 받기 때문에 적용에 적합하다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 본 실시예의 2차 정보 획득 단계(S200)는 전술한 1차 정보 획득 단계(S100)와 병렬적으로 수행될 수 있으며, 촬영이 아닌 레이저 스캐닝과 같은 스캐닝을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 얻을 수 있다. 여기서, 레이저 스캐닝을 위해 인트라오랄 레이저 스캐너(intraoral laser scanner)가 적용될 수 있다.
본 실시예의 3차원 헤드 제작 단계(S300)는 1차 정보 획득 단계(S100) 시 촬영에 의해 획득된 3차원 정보 및 2차 정보 획득 단계(S20) 시 스캐닝에 의해 획득된 정보를 조합하여 환자의 3차원 시각 헤드를 제작할 수 있다.
그리고, 본 실시예의 계획 수립 단계(S400) 시 3차원 시각 헤드 상에서 진단 및 치료 계획을 수립하고 치아 이동을 3차원적으로 예측함으로써 그에 따른 외면 변화를 시현할 수 있다.
한편, 계획 수립 단계(S400)에서의 진단 과정에서 얻은 3차원적 영상에서 치관 및 치근의 크기와 형태, 치조골의 높이나 골질에 대한 정보를 획득할 수 있으며 획득된 정보를 토대로 칼로리픽 머신 및 간소화된 유한요소모델을 통해 치아 이동과 관련된 요소들을 역학적으로 분석할 수 있다. 이 때, 실제 적용될 교정력의 방향과 크기 또는 이에 따른 효과를 예측하는 단계가 더 포함될 수 있다.
전술한 역학적 분석과 아울러 생물학적 분석 역시 이루어질 수 있다. 생물학적 분석을 이용하는 경우, 정형외과의 의학 촬영 시스템(medical screening system)을 활용하거나 혈액 샘플링(blood sampling) 공정을 통해 골 대사를 분석하여 연령 및 성별에 따른 골질 및 골 활성도를 평가할 수 있으며, 재활의학과의 EMG 연구를 통해 저작근 활성도 등을 종합적으로 평가하여 장치 제작에 반영할 수 있다.
이와 같이 환자 개개인의 동적인 특성을 파악하여 적용하므로 치아 교정 기술에 있어서 새로운 패러다임을 구축할 수 있다.
한편, 전술한 역학적 분석 또는 생물학적 분석을 토대로 맞춤형 교정 장치를 제작하는 교정 장치 제조 단계(S500)가 실행될 수 있다. 역학적 분석과 생물학적 분석을 종합하여 환자 개개인에게 최적화된 (브라켓을 구비하지 않는) 맞춤형 교정 장치를 선택할 수 있으며, CAD-CAM 기술력으로 치료 목표를 달성하기 위해 치아 교정 정도에 맞는 장치를 단계적으로 제작하여 환자에 적용할 수 있다.
이 때 제조되는 맞춤형 교정 장치는 치아 이동에 최적의 힘으로 생각되는 '지속적이고 약한 힘'을 실현할 수 있다. 이를 위해, 맞춤형 교정 장치는 설정된 최소 직경의 강선 및 튜브, 열처리된 니켈 티타늄 와이어(performed Nickel Titanium wire) 그리고 이송 시스템을 포함할 수 있다.
한편, 맞춤형 교정 장치를 이용하여 치아 교정을 수행할 수 있는데, 이 때 정해진 간격, 예를 들면 3개월 간격으로 인트라오랄 레이저 스캐닝을 시행하여 치아 이동의 양상 및 정도를 정략적으로 계측할 수 있으며 이를 통해 입체적 평가를 할 수 있다. 최종적으로 치아 이동의 결과 및 그에 따른 외모의 변화는 물론 교합력 측정기를 통한 교합력의 변화 양상까지 평가할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 치아 교정을 받는 사람을 석고 모형과 같이 정적인 상태로 간주하지 않고 개개인의 생물학적, 역학적 특성을 지닌 동적인 반응성 객체로 인지하여 치아 교정을 위한 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있다.
또한, 치아에 브라켓을 부착한 후 와이어를 연결하여 치아 교정을 하는 종래의 방법에서 벗어나 3차원적인 촬영 정보 또는 스캐닝 정보를 토대로 브라켓 없이도 치아 교정을 신뢰성 있게 수행할 수 있다.
한편, 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
S100 : 1차 정보 획득 단계
S200 : 2차 정보 획득 단계
S300 : 3차원 헤드 제작 단계
S400 : 계획 수립 단계
S500 : 교정 장치 제조 단계

Claims (7)

  1. 촬영을 통해 치아 교정을 받고자 하는 사람의 치아 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하는 단계, 1차 정보 획득 단계;
    스캐닝 과정을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 획득하는, 2차 정보 획득 단계;
    상기 1차 정보 획득 단계 및 상기 2차 정보 획득 단계를 통해 획득된 정보를 조합하여 3차원 시각 헤드를 제작하는, 3차원 시각 헤드 제작 단계; 및
    상기 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획을 수립하는, 계획 수립 단계;
    를 포함하는, 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 1차 정보 획득 단계에서의 상기 촬영은 Cone-Beam CT(CBCT)에 의해서 실행되는 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 2차 정보 획득 단계에서의 상기 스캐닝 과정은 레이저를 이용한 스캐닝 과정인 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 계획 수립 단계에서 상기 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획 수립 시 칼로리픽 머신(Calorific machine) 또는 유한요소모델을 통해 치아 이동과 관련된 요소들을 역학적으로 분석하는 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 계획 수립 단계에서 상기 3차원 시각 헤드를 통해 진단 및 치료 계획 수립 시 정형외과에서 활용되는 의학 촬영 시스템(medical screening system) 또는 혈액 샘플링(blood sampling) 공정을 통해 치아의 골 대사를 분석하여 연령 또는 성별에 따른 골질 및 골 활성도를 평가하거나, 재활의학과에서 활용되는 EMG(electromyography) 연구를 통해 저작근 활성도를 평가하는 맞춤형 교정 시스템의 치아 교정 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 계획 수립 단계에서의 역학적 분석 또는 생물학적 분석을 이용하여, 치아 교정을 받고자 하는 사람에 최적화된 맞춤형 교정 장치를 제조하는, 교정 장치 제조 단계를 더 포함하는 맞춤형 치아 교정 시스템의 치아 교정 방법.
  7. 촬영부를 통한 촬영을 통해 치아 교정을 받고자 하는 사람의 치아 골격 및 연조직의 3차원 정보를 획득하고, 스캐닝부를 통한 스캐닝 과정을 통해 치열 및 치아 정보를 추가적으로 획득한 후 헤드 제작부를 이용하여 획득된 정보를 조합함으로써 3차원 시각 헤드를 제작한 다음 계획 수립부에 의해 진단 및 치료 계획을 수립하는 맞춤형 치아 교정 시스템.
KR1020120056104A 2012-05-25 2012-05-25 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법 KR20130132038A (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120056104A KR20130132038A (ko) 2012-05-25 2012-05-25 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법
PCT/KR2013/002391 WO2013176388A1 (ko) 2012-05-25 2013-03-22 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120056104A KR20130132038A (ko) 2012-05-25 2012-05-25 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20130132038A true KR20130132038A (ko) 2013-12-04

Family

ID=49624033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020120056104A KR20130132038A (ko) 2012-05-25 2012-05-25 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20130132038A (ko)
WO (1) WO2013176388A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016003256A1 (ko) * 2014-07-04 2016-01-07 주식회사 인스바이오 치아 교정 시술을 위한 모의시술 방법
WO2016003257A3 (ko) * 2014-07-04 2016-02-25 주식회사 인스바이오 치과 시술 시뮬레이션을 위한 치아모델 생성 방법
KR20190027209A (ko) * 2017-09-06 2019-03-14 단국대학교 산학협력단 치아교정장치 및 이를 이용한 치아교정방법
KR102619800B1 (ko) * 2022-12-22 2023-12-29 박선영 환자의 상태에 따라 교정 방식을 결정하는 장치, 방법 및 시스템

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120010533A1 (en) * 2005-10-17 2012-01-12 Arnett G William Method for determining the correct natural head position location of references planes relative to a three-dimensional computerized image of a patient's head
KR100940997B1 (ko) * 2008-12-11 2010-02-05 이양구 베이스를 포함한 치아모형의 삼차원 스캐닝을 통한 턱교정 수술용 웨이퍼의 제조방법
ES2536523T3 (es) * 2009-09-04 2015-05-26 Medicim Nv Procedimiento para digitalizar objetos dento-maxilofaciales

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016003256A1 (ko) * 2014-07-04 2016-01-07 주식회사 인스바이오 치아 교정 시술을 위한 모의시술 방법
WO2016003257A3 (ko) * 2014-07-04 2016-02-25 주식회사 인스바이오 치과 시술 시뮬레이션을 위한 치아모델 생성 방법
KR20190027209A (ko) * 2017-09-06 2019-03-14 단국대학교 산학협력단 치아교정장치 및 이를 이용한 치아교정방법
KR102619800B1 (ko) * 2022-12-22 2023-12-29 박선영 환자의 상태에 따라 교정 방식을 결정하는 장치, 방법 및 시스템

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013176388A1 (ko) 2013-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2678411C1 (ru) Стоматологическое устройство, обеспечивающее открытые окклюзионные поверхности зубов пациента
Grünheid et al. Clinical use of a direct chairside oral scanner: an assessment of accuracy, time, and patient acceptance
Sun et al. Reproducibility of an intraoral scanner: A comparison between in-vivo and ex-vivo scans
US9808326B2 (en) 3D dentofacial system and method
US9922454B2 (en) Method for designing an orthodontic appliance
EP2363066A1 (en) Dental diagnosis system and dental care system
CN114302691B (zh) 用于正畸治疗的分析和预测模型
KR101573747B1 (ko) 덴탈 정보 제공방법, 덴탈 정보 제공시스템 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체
Castillo et al. The relationship between 3D dentofacial photogrammetry measurements and traditional cephalometric measurements
Rosati et al. The occlusal plane in the facial context: inter-operator repeatability of a new three-dimensional method
KR20130132038A (ko) 맞춤형 치아 교정 시스템 및 그의 치아 교정 방법
Winitsky et al. 3‐D tooth movement adjacent to single anterior implants and esthetic outcome. A 14‐to 20‐year follow‐up study
Homsi et al. In-vivo evaluation of Artificial Intelligence Driven Remote Monitoring technology for tracking tooth movement and reconstruction of 3-dimensional digital models during orthodontic treatment
Macrì et al. A Digital 3D Retrospective Study Evaluating the Efficacy of Root Control during Orthodontic Treatment with Clear Aligners
CN112992342A (zh) 一种基于互联网技术远程诊断的矫正方法及相关设备
Khan et al. Artificial intelligence and 3D printing technology in orthodontics: future and scope.
Tartaglia et al. Soft tissue facial morphometry before and after total oral rehabilitation with implant-supported prostheses
Rajbhoj et al. Age-and sex-related differences in 3D facial shape and muscle pressure in subjects with normal occlusion
NL2029943B1 (en) Process and system for initiating and monitoring an orthodontic treatment
Chen et al. Factors influencing the efficacy of invisalign in molar distalization and tooth movement
KuĆ et al. The relationship between facial morphology and the structure of the alveolar part of the mandible in edentulous complete denture wearers. A preliminary study
Gibelli et al. Quantification of dental movements in orthodontic follow-up: a novel approach based on registration of 3D models of dental casts
KR102330488B1 (ko) 치아 교정을 위한 진단 정보의 제공 방법
Slavicek et al. Importance of skeletal location of maxilla to determine the vertical dimension of occlusion
Patel Orthodontically induced external root resorption in extraction versus non-extraction treatment modalities–A retrospective cone-beam computed tomography (CBCT) study

Legal Events

Date Code Title Description
WITN Application deemed withdrawn, e.g. because no request for examination was filed or no examination fee was paid