RU2687772C1 - Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов - Google Patents

Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2687772C1
RU2687772C1 RU2018107798A RU2018107798A RU2687772C1 RU 2687772 C1 RU2687772 C1 RU 2687772C1 RU 2018107798 A RU2018107798 A RU 2018107798A RU 2018107798 A RU2018107798 A RU 2018107798A RU 2687772 C1 RU2687772 C1 RU 2687772C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orthopedic
metal alloys
working length
endodontic
length
Prior art date
Application number
RU2018107798A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Геннадьевич Федоров
Николай Евгеньевич Митин
Александр Викторович Гуськов
Сергей Игоревич Калиновский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2018107798A priority Critical patent/RU2687772C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2687772C1 publication Critical patent/RU2687772C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C3/00Dental tools or instruments
    • A61C3/02Tooth drilling or cutting instruments; Instruments acting like a sandblast machine
    • A61C3/03Instruments operated by vibration

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

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической и терапевтической стоматологии. При эндодонтическом лечении зубов, покрытых ортопедическими конструкции из сплавов металлов, применяют силиконовую трубку диаметром 0.8 мм и длиной 5 мм, надевающуюся на эндодонтический инструмент, с утолщенным верхним краем с поперечным углублением, позволяющим использовать ее как стоппер для фиксации рабочей длины корневого канала. Использование данного устройства позволяет проводить измерение длины корневого канала электрометрическим способом при лечении зубов, покрытых ортопедическими конструкции из сплавов металлов, не снимая их. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической и терапевтической стоматологии, и может использоваться для лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов.
В технике и литературе существует аналог предлагаемого изобретения - устройство и способ определения положения верхушки корня [RU 2488366 опубл. 27.07.2013]. Данное устройство имеет недостатки, заключающиеся в искажение показаний при контакте с металлом ортопедической конструкции.
Аналогом изобретения также служит стопорный диск, который надевается на металлический стержень инструмента [Фантомный курс ортопедической стоматологии// А.И. Николев, Л.М. Цепов. Москва «МЕДпресс - информ» 2014 стр.312 ]. Эти диски обычно изготавливают из силикона. На дисках имеются специальные отметки, предназначенные для фиксации расположения инструмента в канале определения направления искривления корневого канала. Данный способ позволяет фиксировать рабочую длину. Недостатком является то, что он не позволяет изолировать металлический стержень инструмента от металлического края ортопедической конструкции, что не дает возможности использовать электрометрический способ определения рабочей длины корневого канала зуба.
В настоящее время достаточно часто возникает необходимость в проведении эндодонтического лечение зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов. К таким конструкциям можно отнести: штампованные, литые, металлокерамические и металлопластмассовые коронки и мостовидные протезы. Причинами для проведения подобного лечения, как правило, являются обострения хронических заболеваний периодонта, длительный срок с момента предыдущего терапевтического лечения, а также воспалительные заболевания периодонта, возникающие в процессе перестройки зубочелюстной системы и возникновения окклюзионной перегрузки зубов. Высокая стоимость ортопедических конструкций является одной из основных причин отказа пациента от снятия протезов для проведения эндодонтического лечения. В этом случае, на окклюзионной поверхности коронки, покрывающей зуб высверливают отверстие, что позволяет создать необходимый доступ к пульпарной камере зуба и корневым каналам. Однако в процессе эндодонтического лечения возникает необходимость в определении рабочей длины канала. Наиболее точным и распространенным методом определения рабочей длины является электрометрический способ. Для его реализации используют апекс-локатор. Данный аппарат позволяет достоверно определить рабочую длину корневых каналов. Он базируется на принципах измерения сопротивления переменного тока. Один электрод прибора прикрепляется к губе пациента, другой находится в специальном файле, который вводится в зубной канал. С высокой вероятностью можно достаточно точно найти точку снижения сопротивления, а также три района выхода электрода за апекс, большое апикальное отверстие, зону апикальной констрикции. Основным достоинством современных устройств является возможность их эффективного использования при кровоточащем и влажном канале, как при сухом. В случае наличия на зубе ортопедической конструкции из металла, использование данного прибора становится невозможным. Причиной этого является контакт файла с металлическим краем коронки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является создание изолирующего устройства, позволяющего проводить измерение длины корневого канала электрометрическим способом при лечении зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов, не снимая их, и использовать его в качестве стоппера для отметки рабочей длины.
Предлагаемое устройство дает возможность изолировать эндодонтический инструмент от края коронки, что позволит успешно применять его в описанных выше клинических ситуациях и значительно улучшить качество проводимого лечения, сократит время на выполнение данной стоматологической манипуляции и позволит не выполнять дополнительных рентгенологических исследований для определения положения файла в канале.
Заявленный технический результат достигается применением при эндодонтическом лечении зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов, изолирующей трубки диаметром 0.8 мм и длиной 5 мм, надевающейся на эндодонтичекий инструмент, изготовленной из диэлектрического материала (силикона) с наличием утолщенного верхнего края с поперечным углублением, позволяющего использовать его как стоппер для фиксации рабочей длины корневого канала.
Описание чертежей:
На фиг. 1 представлен эндодонтический инструмент с изоляционной силиконовой трубкой, где:
1. Рабочая часть эндодонтического инструмента.
2. Трубка изготовленная из изолирующего материала (силикона).
3. Поперечное углубление для фиксации рабочей длины.
4. Ручка эндодонтического инструмента.
Сущность использования устройства заключается в следующем:
1. Проводят трепанацию окклюзионной поверхности ортопедической конструкции, покрывающей зуб.
2. Создают эндодонтический доступ к корневым каналам зуба.
3. В зависимости от выбранной методики проведения эндодонтического лечения приступают к определению рабочей длины корневых каналов.
4. Предлагаемое устройство надевают на эндодонтический инструмент, используемый для прохождения корневого канала.
5. Определяют рабочую длину при помощи апекс-локатора.
6. После проведенного эндодонтического лечения, корневые каналы пломбируют и восстанавливают ортопедическую конструкцию покрывающую зуб.
Клинический пример:
В клинику обратился пациент Т. 1984 года рождения с жалобами на боль в области верхней челюсти справа. Боль усиливается во время приема пиши, стискивании челюстей. В процессе обследования и проведения рентгенографии установлен причинный зуб 2.6. Диагноз К04.4 острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения. Зуб покрыт металлокерамической коронкой, конструкция была изготовлена 3 года назад. При осмотре коронки, краевое прилегание не нарушено, коронка надежно фиксирована на культе зуба. По причине нежелания пациента снимать ортопедическую конструкцию, было предложено провести эндодонтическое лечение через нее. На окклюзионной поверхности трепанировано отверстие, проведено эндодонтическое лечение через коронку. Благодаря использование предлагаемого устройства, удалось провести измерение длины корневого канала не снимаю ортопедическую конструкцию. Корневые каналы временно пломбированы пастой гидроокиси кальция (ex temporo).
Таким образом, удалось сохранить дорогостоящую металлокерамическую коронку и провести качественное эндодонтическое лечение зуба.
Инструмент для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов, позволяет применять привычные врачам этапы эндодонтического лечения. Благодаря возможности получения достоверных диагностических данных, значительно возрастает качество проведенного лечения и сокращается необходимость использования дополнительных методов исследования. В конечном итоге, все эти факторы благотворно сказываются как на качестве проведенных манипуляций, так и на их стоимости и времени затраченного на их выполнение.

Claims (1)

  1. Устройство, применяемое при эндодонтическом лечении зубов, покрытых ортопедическими конструкции из сплавов металлов, представляющее собой силиконовую трубку диаметром 0.8 мм и длиной 5 мм, надевающуюся на эндодонтический инструмент, с утолщенным верхним краем с поперечным углублением, позволяющим использовать ее как стоппер для фиксации рабочей длины корневого канала.
RU2018107798A 2018-03-02 2018-03-02 Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов RU2687772C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018107798A RU2687772C1 (ru) 2018-03-02 2018-03-02 Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018107798A RU2687772C1 (ru) 2018-03-02 2018-03-02 Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2687772C1 true RU2687772C1 (ru) 2019-05-16

Family

ID=66578744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018107798A RU2687772C1 (ru) 2018-03-02 2018-03-02 Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2687772C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3534476A (en) * 1968-07-12 1970-10-20 Stanley J Winters Method and apparatus for drilling and filling root canals
UA23889U (en) * 2007-02-01 2007-06-11 Nataliia Mykhailivna Dydyk Method for measurement of working length of tooth covered with metallic crown using apex locator
US20110020765A1 (en) * 2009-04-30 2011-01-27 Randall Maxwell Ultrasonic tip for dental device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3534476A (en) * 1968-07-12 1970-10-20 Stanley J Winters Method and apparatus for drilling and filling root canals
UA23889U (en) * 2007-02-01 2007-06-11 Nataliia Mykhailivna Dydyk Method for measurement of working length of tooth covered with metallic crown using apex locator
US20110020765A1 (en) * 2009-04-30 2011-01-27 Randall Maxwell Ultrasonic tip for dental device

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИКОЛАЕВ А.И. и др. Практическая терапевтическая стоматология. М.: МЕДпресс-информ, 2014, с.573-674. *
НИКОЛАЕВ А.И. и др. Практическая терапевтическая стоматология. М.: МЕДпресс-информ, 2014, с.573-674. Силиконы в энергетике, электротехнике и электронике, Каталог, "Электрические сети России 2006", 2007 г., с.10. *
Силиконы в энергетике, электротехнике и электронике, Каталог, "Электрические сети России 2006", 2007 г., с.10. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Outcomes of endodontic microsurgery using a microscope and mineral trioxide aggregate: a prospective cohort study
von Arx et al. Apical surgery: endoscopic findings at the resection level of 168 consecutively treated roots
Oikarinen et al. Rigidity of various fixation methods used as dental splints
Karkazis et al. Cephalometrically predicted occlusal plane: implications in removable prosthodontics
Bonfanti et al. Digital orthopantomography vs cone beam computed tomography-part 2: a CBCT analysis of factors influencing the prevalence of periapical lesions
Arora et al. Mandibular Canine with Two Root Canals-An Unusual
RU2687772C1 (ru) Устройство и способ для определения рабочей длины в процессе эндодонтического лечения зубов, покрытых ортопедическими конструкциями из сплавов металлов
Gokturk et al. In vitro evaluation of temperature rise during different post space preparations
Rathi et al. Management of separated endodontic instrument: 2 case reports
RU2558985C1 (ru) Способ диагностики воспаления пульпы временного зуба
Agwan et al. Identification and endodontic treatment of three-canalled maxillary first premolar
Kirilova et al. Variation of maxillary first premolar with three root canals
RU2541038C1 (ru) Способ эхоостеометрии челюстей в ретенционном периоде ортодонтического лечения
RU2801129C1 (ru) Способ определения поперечного полостного соединения между двумя каналами в одном корне жевательной группы зубов при эндодонтическом лечении
Giannetti et al. Clinical evidence and literature to compare two different therapeutic protocols in tooth avulsion.
Yanık et al. Evaluation of the bone thickness of mandibular molars using cone beam computed tomography
Rodríguez-Niklitschek et al. Comparison of Two Different Methods of Average Working Length Determination in Second Molars and Premolars.
Torres-Mantilla Diagnosis and treatment of a maxillary lateral incisor with two root canals. A case report
Tekinarslan et al. Does Root Canal Shaping Effect the Accuracy of Electronic Apex Locators in Curved and Straight Root Canals?
RU2779357C1 (ru) Способ определения расстояния перемещения края десны
RU2199974C2 (ru) Способ определения степени атрофии высоты альвеолярного отростка под базисом съемного протеза
Kadyan et al. Study of internal root resorption management on permanent teeth
Chalas et al. Comparison of visual, impedance spectroscopy and laser fluorescence methods in detecting early carious lesions on occlusal surfaces
Mantilla Diagnosis and treatment of a maxillary lateral incisor with two root canals. A case report.
Djordjević et al. Gingival biotype–comparative analysis of different evaluation methods