RU2603428C2 - Устройство и способ для диагностики вторичного кариеса зубов - Google Patents

Устройство и способ для диагностики вторичного кариеса зубов Download PDF

Info

Publication number
RU2603428C2
RU2603428C2 RU2013151674/14A RU2013151674A RU2603428C2 RU 2603428 C2 RU2603428 C2 RU 2603428C2 RU 2013151674/14 A RU2013151674/14 A RU 2013151674/14A RU 2013151674 A RU2013151674 A RU 2013151674A RU 2603428 C2 RU2603428 C2 RU 2603428C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tooth
frequency
generation unit
unit
current generation
Prior art date
Application number
RU2013151674/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013151674A (ru
Inventor
Марцин ЮСТ
Пшемыслав ЛОСЬ
Михал ТЫЦ
Original Assignee
Нумед Сп З.О.О.
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 Нумед Сп З.О.О. filed Critical Нумед Сп З.О.О.
Publication of RU2013151674A publication Critical patent/RU2013151674A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603428C2 publication Critical patent/RU2603428C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0534Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body for testing vitality of teeth
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/45For evaluating or diagnosing the musculoskeletal system or teeth
    • A61B5/4538Evaluating a particular part of the muscoloskeletal system or a particular medical condition
    • A61B5/4542Evaluating the mouth, e.g. the jaw
    • A61B5/4547Evaluating teeth
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/487Physical analysis of biological material of liquid biological material
    • G01N33/48707Physical analysis of biological material of liquid biological material by electrical means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/6813Specially adapted to be attached to a specific body part
    • A61B5/6814Head
    • A61B5/682Mouth, e.g., oral cavity; tongue; Lips; Teeth

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использована для обнаружения вторичного кариеса. Группа изобретений представлена устройством и способом обнаружения вторичного кариеса. Устройство содержит в своем корпусе (6) блок генерации тока, блок предусилителей (4), микропроцессорный блок управления (5), и, по меньшей мере, один неподвижный электрод (2), расположенный на слизистой оболочке полости рта, и, по меньшей мере, один подвижный электрод, установленный на зубе (1). Подают на электроды электрический сигнал стимуляции, имеющий форму синусоидально изменяющегося тока с частотой от 200 Гц до 100 кГц и амплитудой от 50 мВ до 5 В. Проводят измерение амплитуды и фазы электрического отклика на электродах на выбранной частоте и частотах, кратных выбранной частоте, для предоставления спектра гармонического отклика. Проводят анализ спектра отклика для идентификации признаков, характерных для кариозных изменений. Группа изобретений позволяет быстро, неинвазивно и точно обнаружить вторичный кариес за счет определения изменения гармонического отклика зуба на выбранной частоте и частотах, кратных выбранной частоте. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 8 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к устройству и способу для обнаружения вторичного кариеса зубов, которые могут применяться в стоматологии.
Способ исследования биологических клеток с помощью их стимуляции синусоидальным переменным током и изучения нелинейного отклика от этих клеток был описан в заявке на патент WO 92/04630. Вышеуказанные клетки находятся в исследуемой аналитической среде, например, в виде суспензии или биологической ткани.
Описанное изобретение используется для изучения свойств раствора или биологической ткани в целом. В случае проведения исследований в естественных условиях основной проблемой является наличие сложных биологических систем ткани, которые значительно отличаются по связанным с ними биофизическим и биохимическим параметрам. В естественных условиях исследования в большинстве случаев будут исследованы целые органы, а не ткани или группы одинаковых клеток.
Таким образом, описанное изобретение не может быть использовано для диагностики вторичного кариеса зубов, так как зуб - это орган, состоящий из множества тканей, свойства которых существенно отличаются, включая твердые ткани, которые имеют уникальные физические и химические свойства, которые явно отличаются от свойств электролитов клетки или мягких тканей, которые должны были быть изучены по способу, описанному в предшествующем уровне техники.
При изучении зуба с использованием способа, указанного в предшествующем уровне техники изобретения, невозможно механически отделить один выбранный участок ткани без ее разрушения.
Зуб состоит из минеральных компонентов, электролитов и биологических клеток, а также тех минеральных компонентов, электролитов и биологических клеток, которые расположены в мягких тканях.
Таким образом, как исследование человеческого зуба биоимпедансным способом (включая анализ частотной характеристики) в искусственных условиях, так и исследование в естественных условиях, как в целом, так и способом анализа результатов, существенно отличается от исследования отдельных биологических тканей.
Электрические свойства (проводимость и диэлектрическая проницаемость) зуба или твердой ткани в целом существенно отличаются от тех же характеристик мягкой ткани.
Существуют и другие источники нелинейности в ткани зуба, отличные от тех, которые описаны в указанном патенте.
В настоящее время диагностика вторичного кариеса проводится с использованием хорошего глазомера и прикусной рентгенограммы зубов.
При использовании вышеупомянутого способа зуб должен быть очищен от налета и высушен. Также пациент подвергается потенциально вредному ионизирующему излучению. Этот способ требует больших затрат времени и не позволяет получить немедленный диагноз.
Также существуют современные оптические способы, например устройство для обнаружения кариеса Diagnodent, которые имеют ограниченные возможности обнаружения. Амальгамовые пломбы непрозрачны, и эффективность устройства демонстрирует низкую чувствительность и избирательное действие.
Другим способом, который находит широкое применение в диагностике качества эмали, является измерение биоимпеданса. Его нередко применяют в исследованиях по пломбированию корневого канала и в последнее время используют, в частности, для изучения качества эмали.
Измерение биоимпеданса эмали заключается в анализе спектра ее импеданса переменному току и позволяет точно определять параметры проницаемости и проводимости эмали, которые существенно изменяются при наличии болезненных процессов.
Этот способ особенно точен, если известна структура зуба. Кроме того, исследование является неинвазивным, оно не занимает много времени, и затраты на производство измерительного устройства относительно низки. Эти преимущества уже были использованы в коммерчески доступных устройствах для анализа биоимпеданса эмали (например www.cariescan.com).
Вышеупомянутый способ демонстрирует очень высокую чувствительность (правильная идентификация кариесных пятен) в физическом, а не в медицинском смысле, но очень низкое разрешение (правильная идентификация здоровых мест), а это означает, что отклик может зависеть от ряда биофизических факторов и явлений, таких как, например, присутствие воды, чистота поверхности, включая микробиологическую чистоту. Способ не может быть использован для исследования вторичного кариеса.
Таким образом, все еще существует потребность в способе и устройстве для диагностики вторичного кариеса, причем данный способ должен быть быстрым, не должен подвергать пациентов ионизирующему излучению, должен иметь высокое разрешение, позволяющее обнаружить присутствие водной среды, такой как бактериальная микрофлора, или изменения здоровой эмали, вызванные развитием вторичного кариеса. Этот способ также должен учитывать специфические электрические свойства (проводимость и диэлектрическая проницаемость) зуба и его пломбы (то, что амальгама не прозрачна).
Цель настоящего изобретения состоит в изучении всех нелинейных процессов, связанных с протекающими переменными токами, которые присутствуют в человеческом зубе, и установления связи определенной частотной характеристики с возникновением вторичного кариеса, который представляет собой изменение эмали и/или состава и структуры дентина в результате кариозных процессов. Неожиданно вышеупомянутая проблема была решена представленным изобретением.
Первый вариант воплощения изобретения представляет собой устройство для обнаружения вторичного кариеса, отличающееся тем, что оно содержит в своем корпусе блок генерации тока, предпочтительно оснащенный высоколинейными усилителями, причем ток имеет форму синусоидально изменяющегося сигнала, предпочтительно с одной частотой, выбранной в диапазоне частот от 200 Гц до 100 кГц и амплитудой от 50 мВ до 5 В; блок предусилителей, предпочтительно высокой чувствительности и линейности с измерительными компонентами фазочувствительных детекторов, предпочтительно с одной частотой, выбранной в диапазоне частот от 200 Гц до 100 кГц, а также в основном предпочтительно кратными ей; микропроцессорный блок управления, предпочтительно с миниатюрной клавиатурой и блоком отображения, и по меньшей мере один неподвижный электрод, расположенный на слизистой оболочке полости рта, и по меньшей мере один подвижный электрод, устанавливаемый на зубе.
Также предпочтительно, чтобы устройство в соответствии с изобретением содержало дополнительный интерфейс, который может взаимодействовать с внешним устройством, предпочтительно с компьютером или другим периферийным устройством.
Второй вариант воплощения изобретения представляет собой способ для обнаружения вторичного кариеса с помощью по меньшей мере одного подвижного электрода, расположенного на поверхности обследуемого зуба, в частности на амальгамовой пломбе, и по меньшей мере одного неподвижного электрода, закрепленного на слизистой оболочке ротовой полости около обследуемого зуба, который обычно включает:
подачу электрического сигнала стимуляции в виде синусоидально изменяющегося тока, предпочтительно с одной частотой, выбранной в диапазоне частот от 200 Гц до 100 кГц, и амплитудой от 50 мВ до 5 В,
измерение амплитуды и фазовых компонентов электрического отклика системы, предпочтительно с одной частотой, выбранной в диапазоне частот от 200 Гц до 100 кГц, и кратных ей, предпочтительно до 1 МГц, а затем
анализ спектра отклика для идентификации признаков, характерных для кариозных изменений.
Способ, соответствующий изобретению, также эффективен потому, что обычно характерные признаки спектра кариозных поражений коррелируют с наличием бактерий, вызывающих кариес, что приводит к выводу о наличии поражений.
Тот факт, что кариес зубов имеет микробиологическое происхождение, используется в качестве основы для обнаружения и мониторинга вторичного кариеса с помощью биогармонических измерений в соответствии с изобретением.
Измерения импеданса, которые использовались до сих пор, были недостаточно селективными по сравнению с биогармоническими измерениями в соответствии с настоящим изобретением.
Отклик системы, полученный в ходе выявления кариеса, использующий биогармонический способ, также содержит информацию о структуре биологической ткани и процессах переноса заряда или переноса вещества. Все эти явления вместе с микробиологическими процессами используются для диагностики вторичного кариеса с высокой чувствительностью и избирательностью.
Примеры реализации изобретения представлены на чертежах, где: на фиг. 1 показано устройство обнаружения кариеса, на фиг. 2 - устройство обнаружения кариеса с интерфейсом 3, который взаимодействует с периферийным устройством, а на фиг. 3 и 4 продемонстрированы примеры результатов протекания тока в здоровом зубе (фиг. 3) и в зубе с вторичным кариесом под амальгамовой пломбой (фиг. 4). Кроме того, фиг. 3а и 4а иллюстрируют структуру, а фиг. 3b и 4b - направления протекания тока, в то время как на фиг. 3с и 4с показано распределение плотности тока. На фиг. 5 схематически показано устройство, используемое для измерений в искусственных условиях, на фиг. 6 представлены результаты, полученные для удаленного здорового зуба, на фиг. 7 приведены результаты, полученные для здорового зуба с пломбой, а на фиг. 8 показаны результаты, полученные для зуба с пломбой и добавлением бактерий, а именно Lactobacillus acidophilus.
Пример 1
Подвижный электрод был помещен на поверхность зуба с амальгамовой пломбой, а неподвижный электрод был закреплен на слизистой оболочке полости рта в непосредственной близости от обследуемого зуба.
Затем был приложен электрический стимулирующий сигнал в виде синусоидальной формы волны с частотой 100 кГц.
Затем было произведено измерение амплитуды и фазовых компонентов электрического отклика системы на частоте 100 кГц и пяти ей кратных частотах до 1 МГц.
Затем был выполнен анализ спектра отклика для идентификации признаков, характерных для кариозных изменений. Идентичная процедура была повторена для здорового зуба.
Была выполнена имитация прохождения переменного тока через здоровый зуб и зуб с вторичным кариесом под амальгамовой пломбой в модели линейного отклика.
Имитация проводилась с использованием способа конечных элементов, исходя из прохождения переменного тока (с частотой 10 кГц) по двумерной части зуба в десне с одним электродом, расположенным на слизистой оболочке, а другим - касающимся окклюзионной (прикусной) поверхности зуба.
Было сымитировано наличие в зубе амальгамовой пломбы и вторичного кариозного поражения.
Используемые модели и результаты представлены на фиг. 3 и 4. На фиг. 3а и 4а показано распределение тканей, имеющих различные электрические свойства, на поперечном срезе зуба. Различными оттенками цвета отмечены эмаль, дентин и пульпа. Также отмечен электрод, расположенный в зубе.
Амальгамовая пломба в непосредственной близости от зоны вторичного кариеса показана на фиг. 4а. Направление сымитированного протекания тока отмечено тонкими линиями на фиг. 3b и 4b.
Карта плотности тока, рассчитанная при имитировании, представлена на фиг. 3с и 4с. Белыми областями отмечены самые низкие плотности тока, а черными - самые высокие плотности тока.
Из результатов имитации видно, что наиболее высокие плотности тока наблюдаются в пульпе и в дентине, в области между точкой расположения электрода и точкой пульпы, расположенной наиболее близко к ней.
Плотность тока увеличивается в зубе с пломбой из-за хорошей электрической проводимости амальгамы и уменьшения толщины слоя дентина, который имеет худшую электрическую проводимость.
Это приводит к еще более высокой концентрации линий, отображающих протекание тока в области, где может возникнуть вторичный кариес, что облегчает определение частотной характеристики кариозной ткани.
Пример 2
Устройство для обнаружения вторичного кариеса состоит из корпуса, в котором расположен блок генерации тока 6. Он содержит усилители с высокой линейностью. Генерируемый ток имеет форму синусоидально изменяющегося сигнала с частотой 100 кГц.
Неподвижный электрод 2 подключен к блоку генерации тока на одной стороне, а подвижный электрод 1, расположенный на зубе, подключен к другой его стороне.
Блок предусилителей высокой чувствительности и линейности, измерительные компоненты фазочувствительных детекторов с частотой 100 кГц, а также пяти ей кратных значений подключены параллельно к вышеупомянутому электроду.
Микропроцессорный блок управления 5 с миниатюрной клавиатурой и блоком отображения подключен к блоку предусилителя 4 с одной стороны и к блоку генерации тока 6 с другой стороны.
Блок генерации тока 6 производит измерение тока, который протекает через подвижный электрод, размещенный на зубе 1, и неподвижный электрод 2.
Затем сигнал считывается и усиливается в блоке предусилителей 4. Блок генерации тока 6 управляется предоставленной микропроцессорной системой управления 5, которая подключена к блоку предусилителей 4. Схема соединений устройства показана на фиг. 1.
Пример 3
Устройство, которое описано в примере 2, содержащее интерфейс 3, должно быть подключено к периферийному устройству, подключенному к микропроцессорному блоку управления 5. Компьютер был подключен к интерфейсу. Схема соединений устройства показана на фиг. 2.
Пример 4
Результаты, полученные в искусственных условиях на удаленном зубе
Измерения проводились на зубах, удаленных несколько дней назад. Корень каждого зуба, а также фиксированный электрод 2 погружали в 0,9% водный раствор NaCl, называемый физиологическим раствором. Острие стандартного зубного зонда было использовано в качестве подвижного электрода 1. Физиологический раствор также использовался для поддержания зубов увлажненными во время выполнения измерений для имитации условий ротовой полости. Синусоидальный сигнал частотой 1 кГц и амплитудой в 2,5 В был приложен к электродам 1 и 2 через последовательно включенные резисторы 2×10 кОм R, и отклик был проанализирован на цифровом частотном анализаторе 4, как показано на фиг. 5.
Измерения были проведены на здоровых зубах, в которых стоматолог сделал комбинированные пломбы, либо чистые, либо с добавлением бактерий (а именно Lactobacillus acidophilus). На скриншотах на фиг. 6-8 представлены результаты, полученные на частотном анализаторе. Результаты представлены в частотном диапазоне, т.е. горизонтальная ось является осью частот с единицей в 1/32 кГц. Пики на отметках 32, 64, 96 и т.д. соответствуют частоте возбуждения 1 кГц и ее гармоникам, т.е. 2 кГц, 3 кГц и т.д. Ось Y отображает интенсивность отклика зуба на каждой частоте, представленной в логарифмическом масштабе по отношению к частоте возбуждения отклика, т.е. основной пик на 1 кГц всегда соответствует 0 дБ. Порог чувствительности применяемого устройства составляет приблизительно -100 дБ для второй и третьей гармоники и приблизительно -110 дБ для более высоких гармоник; пики, которые появляются ниже этого уровня, являются искажениями.
Измеряемые гармоники были зарегистрированы только тогда, когда при пломбировании присутствовали (были добавлены) бактерии (живые). В таких случаях был получен нелинейный спектр биоимпеданса бактерий. На фиг. 6 показаны примерные результаты, полученные для удаленного здорового зуба (без пломбирования и без добавления бактерий). На фиг. 7 показаны примерные результаты для здорового зуба с чистой (без добавления бактерий) пломбой, сделанной стоматологом. На фиг. 8 показаны примерные результаты, полученные для здорового зуба, в который при пломбировании добавляли бактерии. Эти результаты были воспроизведены для различных зубов.

Claims (7)

1. Устройство для обнаружения вторичного кариеса, содержащее в своем корпусе (6) блок генерации тока, генерирующий ток, который имеет форму синусоидально изменяющегося сигнала и имеет частоту, выбранную из диапазона частот от 200 Гц до 100 кГц, и амплитуду от 50 мВ до 5 В;
блок предусилителей (4), имеющий фазочувствительные измерительные компоненты, выполненные с возможностью измерения выбранной частоты и частот, кратных выбранной частоте, генерированных указанным блоком генерации тока для предоставления спектра гармонического отклика;
микропроцессорный блок управления (5), подключенный к блоку генерации тока и к блоку предусилителей;
по меньшей мере, один неподвижный электрод (2), подходящий для размещения на слизистой оболочке ротовой полости и подключенный к блоку генерации тока и к блоку предусилителей;
по меньшей мере, один подвижный электрод, выполненный с возможностью установки на зубе (1) и подключенный к блоку генерации тока и к блоку предусилителей.
2. Устройство по п. 1, в котором микропроцессорный блок управления содержит интерфейс (3), который может взаимодействовать с внешним устройством.
3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что блок генерации тока содержит высоколинейные усилители.
4. Устройство по п. 1 или 2, в котором микропроцессорный блок управления содержит миниатюрную клавиатуру и блок отображения.
5. Способ для обнаружения вторичного кариеса, включающий использование, по меньшей мере, одного подвижного электрода, расположенного на поверхности обследуемого зуба, и, по меньшей мере, одного неподвижного электрода, закрепленного на слизистой оболочке ротовой полости около обследуемого зуба, содержащий:
a) подачу на электроды электрического сигнала стимуляции, имеющего форму синусоидально изменяющегося тока и имеющего частоту, выбранную из диапазона частот от 200 Гц до 100 кГц и амплитуду от 50 мВ до 5 В;
b) измерение амплитуды и фазы электрического отклика на электродах на выбранной частоте и частотах, кратных выбранной частоте, поданное на электроды, для предоставления спектра гармонического отклика; и
c) анализ спектра отклика для идентификации признаков, характерных для кариозных изменений.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что этап анализа содержит идентификацию признаков спектра отклика, которые коррелируют с наличием бактерии, вызывающей кариес.
7. Способ по п. 5 или 6, отличающийся тем, что подвижный электрод расположен на поверхности амальгамовой пломбы.
RU2013151674/14A 2011-04-21 2012-04-13 Устройство и способ для диагностики вторичного кариеса зубов RU2603428C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL394638A PL219558B1 (pl) 2011-04-21 2011-04-21 Urządzenie i sposób do diagnostyki próchnicy wtórnej
PLPL394638 2011-04-21
PCT/PL2012/050008 WO2012144913A1 (en) 2011-04-21 2012-04-13 A device and method for secondary dental caries diagnosis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013151674A RU2013151674A (ru) 2015-05-27
RU2603428C2 true RU2603428C2 (ru) 2016-11-27

Family

ID=47041804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151674/14A RU2603428C2 (ru) 2011-04-21 2012-04-13 Устройство и способ для диагностики вторичного кариеса зубов

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9119548B2 (ru)
EP (1) EP2699154B1 (ru)
CN (1) CN103491869B (ru)
AU (1) AU2012246764B2 (ru)
CA (1) CA2870132A1 (ru)
DK (1) DK2699154T3 (ru)
IL (1) IL228702A (ru)
PL (1) PL219558B1 (ru)
RU (1) RU2603428C2 (ru)
WO (1) WO2012144913A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689842C1 (ru) * 2018-07-24 2019-05-29 Денис Тамазович Шарикадзе Способ и система скрининг диагностики кариеса зубов на стадиях его зарождения и развития
RU191117U1 (ru) * 2019-03-22 2019-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для непрерывного измерения толщины надпульпарного дентина
RU2718296C1 (ru) * 2019-04-15 2020-04-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) Способ исследования биологических объектов на основе анализа нелинейных искажений проходящего электрического сигнала
RU2804589C1 (ru) * 2023-04-18 2023-10-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ подготовки препаратов зубов для морфологических исследований цемента зуба в растровом электронном микроскопе

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180168479A1 (en) * 2015-06-09 2018-06-21 Dental Catch Iberica,S.L. Device for measuring differences in conductivity
ES2570465B1 (es) * 2015-06-09 2017-01-05 Dental Catch Ibérica, S.L. Dispositivo de medición de las diferencias de conductividad
EP3222245B1 (en) 2016-03-22 2021-09-22 Dentsply Sirona Inc. Method and arrangement for cleaning of a canal
EP3687437B1 (en) 2017-09-25 2023-03-29 Dentsply Sirona Inc. Arrangement for cleaning of a canal
US11638634B2 (en) 2017-09-25 2023-05-02 Dentsply Sirona Inc. Method and arrangement for cleaning of a canal
PL131067U1 (pl) * 2022-11-04 2024-05-06 Jarosław Szwankowski Urządzenie do impedancyjnego badania próchnicy zębów w formie doustnej wkładki pomiarowej

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1355235A1 (ru) * 1986-01-02 1987-11-30 Омский государственный медицинский институт им.М.И.Калинина Способ диагностики кариеса под пломбой
CN2039561U (zh) * 1988-10-04 1989-06-21 张世国 智能化多功能口腔疾病诊断仪
US6230050B1 (en) * 1996-05-15 2001-05-08 The University Court Of The University Of Dundee Methods and apparatus for the detection of dental caries
RU2271773C1 (ru) * 2004-06-21 2006-03-20 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Устройство для электродиагностики состояния твердых тканей зуба
RU2408875C1 (ru) * 2009-07-08 2011-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО НГМУ Росздрава) Способ определения импеданса границы раздела металлический электрод - биологическая жидкость

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4537573A (en) * 1983-12-29 1985-08-27 Noburu Onuki Detector for diagnosing dental caries
WO1992004630A1 (en) 1990-08-30 1992-03-19 University College Of Wales Aberystwyth Analytical method
DE4200741C2 (de) 1992-01-14 2000-06-15 Kaltenbach & Voigt Einrichtung zum Erkennen von Karies an Zähnen
PL169583B1 (pl) 1993-01-13 1996-08-30 Aparatury Elektromedycznej Fam Układ elektroniczny do badania żywotności miazgi zębów
JPH08233758A (ja) 1995-02-24 1996-09-13 Lion Corp 初期う蝕検出装置
DE29704185U1 (de) 1997-03-07 1997-04-30 Kaltenbach & Voigt Gmbh & Co, 88400 Biberach Vorrichtung zum Erkennen von Karies, Plaque oder bakteriellem Befall an Zähnen
JP2005516657A (ja) * 2002-02-08 2005-06-09 ザ・ユニバーシティ・コート・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・ダンディ テスト装置およびポータブルテスト装置
US6845265B2 (en) * 2002-07-26 2005-01-18 Aseptico, Inc. Systems and methods for locating a tooth's apical foramen
WO2006030511A1 (ja) * 2004-09-16 2006-03-23 Kazunori Kusano 露髄診断キットおよびプローブ・シリンジ
CA2582975A1 (en) * 2004-10-01 2006-04-13 Idmos Plc Dental electrode assembly
GB0421884D0 (en) * 2004-10-01 2004-11-03 Idmos Plc Method and apparatus for monitoring the structure of a tooth
US9277875B2 (en) * 2009-11-06 2016-03-08 The Research Foundation For The State University Of New York Device for the detection of non-cavitated early dental caries lesions
JP5337142B2 (ja) 2010-12-28 2013-11-06 日立オートモティブシステムズ株式会社 内燃機関のピストンと該ピストンの製造法及び摺動部材

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1355235A1 (ru) * 1986-01-02 1987-11-30 Омский государственный медицинский институт им.М.И.Калинина Способ диагностики кариеса под пломбой
CN2039561U (zh) * 1988-10-04 1989-06-21 张世国 智能化多功能口腔疾病诊断仪
US6230050B1 (en) * 1996-05-15 2001-05-08 The University Court Of The University Of Dundee Methods and apparatus for the detection of dental caries
RU2271773C1 (ru) * 2004-06-21 2006-03-20 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Устройство для электродиагностики состояния твердых тканей зуба
RU2408875C1 (ru) * 2009-07-08 2011-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО НГМУ Росздрава) Способ определения импеданса границы раздела металлический электрод - биологическая жидкость

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПУСТОВОЙТОВА Н.Н. Современные подходы к диагностике кариозной болезни. Минск : БГМУ, 2010, 44 с. SHIVAKUMAR K.M. International Caries Detection and Assessment System: A new paradigm in detection of dental caries. J Conserv Dent. 2009 Jan-Mar; 12(1): 10-16. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689842C1 (ru) * 2018-07-24 2019-05-29 Денис Тамазович Шарикадзе Способ и система скрининг диагностики кариеса зубов на стадиях его зарождения и развития
RU191117U1 (ru) * 2019-03-22 2019-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для непрерывного измерения толщины надпульпарного дентина
RU2718296C1 (ru) * 2019-04-15 2020-04-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) Способ исследования биологических объектов на основе анализа нелинейных искажений проходящего электрического сигнала
RU2804589C1 (ru) * 2023-04-18 2023-10-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ подготовки препаратов зубов для морфологических исследований цемента зуба в растровом электронном микроскопе

Also Published As

Publication number Publication date
DK2699154T3 (en) 2019-03-11
AU2012246764B2 (en) 2016-09-08
US9119548B2 (en) 2015-09-01
CN103491869A (zh) 2014-01-01
IL228702A0 (en) 2013-12-31
PL394638A1 (pl) 2012-10-22
CN103491869B (zh) 2016-08-17
EP2699154A1 (en) 2014-02-26
RU2013151674A (ru) 2015-05-27
AU2012246764A1 (en) 2013-12-12
CA2870132A1 (en) 2012-10-26
US20140106293A1 (en) 2014-04-17
WO2012144913A1 (en) 2012-10-26
PL219558B1 (pl) 2015-05-29
IL228702A (en) 2017-10-31
EP2699154B1 (en) 2018-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603428C2 (ru) Устройство и способ для диагностики вторичного кариеса зубов
Hoer et al. The accuracy of electronic working length determination
Mancini et al. Accuracy of three electronic apex locators in anterior and posterior teeth: an ex vivo study
US20160183839A1 (en) Device For The Detection Of Non-Cavitated Early Dental Caries Lesions
US8694090B1 (en) Device for determining tooth status underneath a crown
Jablonski-Momeni et al. Use of AC impedance spectroscopy for monitoring sound teeth and incipient carious lesions
Eldarrat et al. Age-related changes in ac-impedance spectroscopy studies of normal human dentine: further investigations
Williams et al. Electrical resistance correlation with tactile examination on occlusal surfaces
Sannino et al. Impedance spectroscopy for monitoring sound teeth and carious lesions
US20210169363A1 (en) Device and method for determining the impedance on a tooth
Pretty Caries detection and diagnosis
Sannino et al. Preliminary impedance spectroscopy study for carious lesions detection
Varshini et al. EARLY BIRD CATCHES THE WORM!-CHAIRSIDE DIAGNOSTICS IN PERIODONTICS
Sannino et al. Impedance measurements for demineralized tooth lesions assessment
Yoshida et al. An electrical method for examining remaining dentine thickness
Liu et al. The Diagnosis for Caries
Fontana et al. Changing paradigm: a different view of caries lesions.
Lacatusu et al. Virtual instrument for early detecting dental decay using electrical impedance measurement method
Funieru et al. Step by step baseline calibration in ICDAS: an in vitro study
Lynch Clinical occlusal caries detection methods to use in the general practice