RU175983U1 - Несъёмный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония - Google Patents
Несъёмный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония Download PDFInfo
- Publication number
- RU175983U1 RU175983U1 RU2016151887U RU2016151887U RU175983U1 RU 175983 U1 RU175983 U1 RU 175983U1 RU 2016151887 U RU2016151887 U RU 2016151887U RU 2016151887 U RU2016151887 U RU 2016151887U RU 175983 U1 RU175983 U1 RU 175983U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- retainer
- zirconium dioxide
- model
- teeth
- orthodontic retainer
- Prior art date
Links
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 14
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- HZEWFHLRYVTOIW-UHFFFAOYSA-N [Ti].[Ni] Chemical compound [Ti].[Ni] HZEWFHLRYVTOIW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 210000004283 incisor Anatomy 0.000 description 4
- 229910001000 nickel titanium Inorganic materials 0.000 description 4
- 210000004513 dentition Anatomy 0.000 description 3
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000036346 tooth eruption Effects 0.000 description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000013480 data collection Methods 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 description 2
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 2
- 241000282465 Canis Species 0.000 description 1
- 241000906034 Orthops Species 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 210000004763 bicuspid Anatomy 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001680 brushing effect Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 210000002455 dental arch Anatomy 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000002595 magnetic resonance imaging Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 210000002379 periodontal ligament Anatomy 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012876 topography Methods 0.000 description 1
- 230000001720 vestibular Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C5/00—Filling or capping teeth
- A61C5/007—Dental splints; teeth or jaw immobilisation devices; stabilizing retainers bonded to teeth after orthodontic treatments
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C7/00—Orthodontics, i.e. obtaining or maintaining the desired position of teeth, e.g. by straightening, evening, regulating, separating, or by correcting malocclusions
- A61C7/12—Brackets; Arch wires; Combinations thereof; Accessories therefor
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области медицины, а именно к стоматологии, и используется в ортодонтии. Несъемный ортодонтический ретейнер изготавливается из диоксида на CAD\CAM системе по цифровым оптическим оттискам интраорального сканера в виде единого элемента.
Description
Полезная модель относится к области медицины, а именно к ортодонтии.
Известно устройство «межклыковый обводной ретейнер для выравнивания скученности нижних резцов», описанный W. Proffit (In Contemporary Orthodontics IV edition by http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Henry+W%2E+Fields+Jr%2E Mosby - 2007. - 768 pp; p. 628-630.) Основным конструктивным элементом аппарата является стальная дуга сечением 28 миллиметров, изгибаемая по контуру лабиальной и лингвальной поверхностей зубов с наложением концов дуги позади центральных резцов. К дуге добавляется акриловое покрытие, завершающее изготовление ретейнера.
Межклыковый обводной аппарат выполняется с использованием set-up модели, изготовление которой трудоемко и требует значительных временных затрат. Аппарат способен устранить лишь незначительную скученность, в противном случае необходимы частые починки и перебазировки конструкции. Межклыковый обводной ретейнер обеспечивает стабилизацию передних зубов, не контролируя при этом позиции моляров и премоляров.
Известен ретейнер, описанный в "Journal of clinical orthodontics: JCO. - 2003. - Vol. 37(2). - P. 98), представляющий собой подковообразный базис с каркасом, выполненным из проволочной арматуры, окружающий вестибулярную и лингвальную поверхности зубной дуги.
Данная конструкция не способна обеспечить индивидуальную физиологическую подвижность зубов и стимулировать реконструкцию периодонтальной связки. Аппарат нарушает окклюзионные контакты при изготовлении на верхний зубной ряд.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является несъемный нижнечелюстной никель-титановый ретейнер, фиксируемый к язычным поверхностям клыков и резцов, предложенный EJ Liou с соавторами. (Liou J.W. http://www.ajodo.org/article/S0889-5406%2801%2906620-3/abstract" "_self / Eric J.W. Liou, Louise I.J. Chen, C. Shing Huang // Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. - 2001. - Vol. 119. - P. 443-449). Аппарат предназначен для устранения рецидива, возникшего в области нижних резцов, и стабилизации положения этих зубов после его устранения. Ретейнер представляет собой сегмент никель-титановой дуги сечением 0,46 мм, фиксируемый с язычной стороны к шести передним зубам нижней челюсти. Он изготавливается из никель-титановой ортодонтической дуги. Первым этапом является снятие оттиска при помощи силиконовой массы и отливка модели из гипса. Отливка модели должна проводиться на вибростолике, чтобы исключить возникновение воздушных пузырьков. Тонкая полоска фольги распределяется по внутренней поверхности зубного ряда для того, чтобы измерить необходимую длину ретенционной дуги. Затем фольга распрямляется и измеряется линейкой. На модель наносится сепаратор-средство, которое помогает отделить готовый ретейнер от модели. Необходимый по длине отрезок дуги пропитывается бондом и на него с двух сторон наносится слой композита. После этого заготовка адаптируется пальцами и инструментом к внутренней поверхности зубного ряда от середины к краям. Гладилками и кисточками проводится окончательное формирование ретейнера. Полимеризация светом проводится с помощью галогеновой лампы. Затем ретейнер снимается с модели, производится его очистка от сепаратора. Далее проводится приклеивание ретейнера в полости рта.
К преимуществам ретейнера авторы относят простоту применения аппарата, а также быстроту устранения рецидива (4-6 месяцев). Конструкция может использоваться в активной форме, устраняя рецидив, и в пассивной, стабилизируя положение зубов.
Однако при активации никель-титанового ретейнера при позиционировании возникают единичные векторные нагрузки, способные привести к неконтролируемому наклонно-вращательному перемещению зубов, что является существенным недостатком этого ретейнера. При длительном использовании возникающие деформации аппарата и нечастые визиты к врачу могут спровоцировать перемещение зубов с гиперкоррекцией, нарушив тем самым окклюзионные соотношения и эстетику.
Поставлена задача: повышение функциональной эффективности, предотвращения разобщения окклюзии в ретенционном периоде ортодонтического лечения, повышение прочностных характеристик и высокая эстетичность ретенционного аппарата.
Поставленная задача достигается несъемным ортодонтическим ретейнером выполненным на CAD\CAM системе по цифровым оптическим оттискам интраорального сканера в виде единого элемента из диоксида циркония.
Несъемный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония изготавливают на CAD\CAM системе следующим образом.
Создают цифровой оптический оттиск с помощью камеры CEREC Omnicam. Работа с камерой происходит в 4 этапа. Камеру необходимо держать на расстоянии 0-15 мм от поверхности сканирования зубов. Как только камеру проводят над зубом или десной, начинают сбор данных. Во время непрерывного сбора данных на экране автоматически появляется цветная 3D-модель. Для процесса съемки рекомендуют вести камеру в следующей последовательности:
1. Окклюзионное сканирование.
Камеру CEREC Omnicam медленно ведут по окклюзионной плоскости в дистально-мезиальном направлении
2. Сканирование буккальной стороны.
Камеру поворачивают на 90° в буккальном направлении и снова ведут по всей траектории обратно над зубами в дистальном направлении. Очень важно ведение камеры под прямым углом.
3. Сканирование в лингвальном направлении.
Камеру поворачивают на 90° в другую сторону под прямым углом в лингвальном направлении, снова ведут по всей траектории обратно с лингвальной стороны в мезиальном направлении.
4. Сканирование аппроксимальных поверхностей.
На последнем этапе необходимо выполнить съемку аппроксимальных поверхностей в дистальном и мезиальном направлении, при этом ведут камеру CEREC Omnicam волнообразным движением в окклюзионной плоскости над зубами.
Оцифрованные данные сохраняют в формате STL (stereolithography - формат файла, используемый для хранения трехмерных моделей объектов). Полученный на этапе сканирования STL файл импортируют в CAD-модуль. Получив со сканера информацию о рельефе поверхности, оператор-зубной техник приступает к моделированию ретейнера на экране монитора. По завершении виртуального моделирования данные в виде STL файла передают в САМ-модуль. Когда моделирование будущего ретейнера завершено, программное обеспечение САМ преобразовывает виртуальную модель в определенный набор команд. Этот набор команд поступает в блок управления фрезерной машины CEREC МС XL. Там команды преобразуются в последовательность электрических импульсов, управляющих высокоточными движениями вращающихся алмазных боров. В результате происходит вырезание из диоксида циркония трехмерной модели, ранее созданной на компьютере. Затем конструкцию фрезеруют и спекают в специальных печах с температурой нагрева до 1600 С. Далее производят обжиг, который придает каркасу окончательные размеры, светопроницаемость и твердость.
После получения несъемного ортодонтического ретейнера из диоксида циркония выполняют его фиксацию на композитный самоадгезивный цемент в полости рта пациента.
На фигуре 1 представлена гипсовая модель нижней челюсти с несъемным ортодонтическим ретейнером 1, изготовленным из диоксида циркония, подготовленным для установки на зубы нижней челюсти.
Таким образом, использование несъемного ортодонтического ретейнера из диоксида циркония обеспечивает прецизионную точность, надежную фиксацию, высокую эстетичность и прочность. Предотвращает разобщение окклюзии при ортодонтическом лечении, обеспечивает стабильность и долгосрочность полученного результата.
Диоксид циркония не является ферромагнетиком, у него полная совместимость физических и химических свойств материала с магнитным полем томографа и нет противопоказаний для проведения магнитно-резонансной томографии.
Claims (1)
- Ортодонтический ретейнер, содержащий несъемную ортодонтическую дугу, отличающийся тем, что дуга выполнена в виде единого элемента из диоксида циркония на CAD/САМ системе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016151887U RU175983U1 (ru) | 2016-12-27 | 2016-12-27 | Несъёмный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016151887U RU175983U1 (ru) | 2016-12-27 | 2016-12-27 | Несъёмный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU175983U1 true RU175983U1 (ru) | 2017-12-25 |
Family
ID=63853635
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016151887U RU175983U1 (ru) | 2016-12-27 | 2016-12-27 | Несъёмный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU175983U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688018C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2019-05-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) | Ретенционный ортодонтический аппарат |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4725230A (en) * | 1986-08-06 | 1988-02-16 | Yugen Kaisha K.O.L. | Orthodontic wire retainer |
RU2127563C1 (ru) * | 1996-03-19 | 1999-03-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кассис" | Ретейнер ортодонтический |
RU93670U1 (ru) * | 2009-12-08 | 2010-05-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Модифицированный активный ретейнер |
-
2016
- 2016-12-27 RU RU2016151887U patent/RU175983U1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4725230A (en) * | 1986-08-06 | 1988-02-16 | Yugen Kaisha K.O.L. | Orthodontic wire retainer |
RU2127563C1 (ru) * | 1996-03-19 | 1999-03-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кассис" | Ретейнер ортодонтический |
RU93670U1 (ru) * | 2009-12-08 | 2010-05-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Модифицированный активный ретейнер |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688018C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2019-05-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) | Ретенционный ортодонтический аппарат |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111565668B (zh) | 替代咬合调整结构 | |
Veneziani | Ceramic laminate veneers: clinical procedures with a multidisciplinary approach | |
CN111772835B (zh) | 针对治疗计划的咬合调整结构 | |
US20170273760A1 (en) | Systems, methods, and devices for predictable orthodontic treatment | |
AH Ali et al. | Invisalign®, an innovative invisible orthodontic appliance to correct malocclusions: advantages and limitations | |
Güth et al. | Enhancing the predictability of complex rehabilitation with a removable CAD/CAM-fabricated long-term provisional prosthesis: a clinical report | |
EP3435911A1 (en) | Systems, methods, and devices for predictable orthodontic treatment | |
On et al. | Digital smile design meets the dento-facial analyzer: optimizing esthetics while preserving tooth structure | |
WO2014008583A1 (en) | Method and system for orthodontic appliances | |
Hofmann et al. | Indirect bonding: an in-vitro comparison of a Polyjet printed versus a conventional silicone transfer tray | |
Anh et al. | Management of moderate crowding by two-arch distalization using passive self-ligating lingual brackets, in-house digital indirect bonding, and mini-screw anchorage: A case report | |
Güth et al. | Complete mouth rehabilitation after transposition osteotomy based on intraoral scanning: An experimental approach | |
Jurado et al. | 3D printed coping for intraoral evaluation: a clinical report | |
Muneera et al. | A novel approach to determine the aesthetic inclination of cast post core–case report | |
RU175983U1 (ru) | Несъёмный ортодонтический ретейнер из диоксида циркония | |
Tse | Merging clear aligner therapy with digital smile design to maximize esthetics and minimize tooth reduction | |
Belur et al. | An alternative digital workflow for fabricating a mandibular implant-supported complete fixed dental prosthesis with limited restorative space: A clinical report | |
RU93670U1 (ru) | Модифицированный активный ретейнер | |
Keerthi et al. | Clinical and Laboratory Steps for Fabricating a Complete-Arch Fixed Prosthesis Using CAD/CAM. | |
Wang et al. | Comparison of bracket bonding between two CAD/CAM guided bonding devices: GBD-U vs GBD-B | |
Schwärzler et al. | 3D printed indirect bonding trays: Transfer accuracy of hard versus soft resin material in a prospective, randomized, single-blinded clinical study | |
Nam et al. | Complete transition from failing restorations to implant-supported fixed prostheses in a patient with scleroderma | |
RU2494700C2 (ru) | Способ изготовления несъемного зубного протеза | |
Sánchez-Monescillo et al. | PROA concept: Prosthetic restoration with orthodontic appliance | |
Papaspyridakos et al. | Digital Workflow: From Guided Surgery to Final Full-Arch Implant Prosthesis in Three Visits. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190604 Effective date: 20190604 |