RU2692993C1 - Цифровая окклюзионная шина - Google Patents
Цифровая окклюзионная шина Download PDFInfo
- Publication number
- RU2692993C1 RU2692993C1 RU2018139698A RU2018139698A RU2692993C1 RU 2692993 C1 RU2692993 C1 RU 2692993C1 RU 2018139698 A RU2018139698 A RU 2018139698A RU 2018139698 A RU2018139698 A RU 2018139698A RU 2692993 C1 RU2692993 C1 RU 2692993C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- splint
- dentition
- tire
- occlusal
- occlusal surface
- Prior art date
Links
- 210000004513 dentition Anatomy 0.000 claims abstract description 23
- 230000036346 tooth eruption Effects 0.000 claims abstract description 23
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims abstract description 12
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims abstract description 8
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims abstract description 8
- 210000003484 anatomy Anatomy 0.000 claims abstract description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims abstract description 5
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 claims abstract description 4
- 230000001815 facial effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 3
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 abstract description 6
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 3
- 230000004064 dysfunction Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 210000002455 dental arch Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 15
- 210000001847 jaw Anatomy 0.000 description 14
- 241000596212 Vulpes lagopus Species 0.000 description 13
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 5
- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 description 5
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 4
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 4
- 210000001738 temporomandibular joint Anatomy 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 2
- 239000005557 antagonist Substances 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 230000001447 compensatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 2
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 2
- 210000000281 joint capsule Anatomy 0.000 description 2
- 210000004373 mandible Anatomy 0.000 description 2
- 230000001575 pathological effect Effects 0.000 description 2
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 description 1
- 244000178924 Brassica napobrassica Species 0.000 description 1
- 235000011297 Brassica napobrassica Nutrition 0.000 description 1
- 208000015943 Coeliac disease Diseases 0.000 description 1
- 208000010040 Sprains and Strains Diseases 0.000 description 1
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 1
- 230000000172 allergic effect Effects 0.000 description 1
- 210000001909 alveolar process Anatomy 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000001055 chewing effect Effects 0.000 description 1
- 238000007408 cone-beam computed tomography Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 description 1
- 238000010252 digital analysis Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 230000036285 pathological change Effects 0.000 description 1
- 231100000915 pathological change Toxicity 0.000 description 1
- 230000007170 pathology Effects 0.000 description 1
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008733 trauma Effects 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
- A61C13/00—Dental prostheses; Making same
- A61C13/0003—Making bridge-work, inlays, implants or the like
- A61C13/0006—Production methods
- A61C13/0009—Production methods using a copying machine
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (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 области медицины, а именно к стоматологии, и предназначено для использования при лечении ВНЧС, планировании протезирования и демонстрации пациенту будущего размера и эстетики зубных рядов и применения в качестве временных протезов. Цифровая окклюзионная шина выполнена из пластмассы РММА, перекрывает весь зубной ряд с повторением формы зубного ряда и содержит окклюзионную поверхность, полностью повторяющую окклюзионную поверхность противоположного зубного ряда. При этом скопирована анатомия строения зубного ряда при отсутствии деформации костей лицевого скелета. Выполнен ретенционный путь фиксации шины на поверхности зубного ряда верхней или нижней челюстей, который проходит между экваторной и пришеечной линиями, а при значительной разрушенности - больше
Description
Изобретение относится к области медицины, в частности стоматологии и может использоваться при лечении ВНЧС, планировании протезирования и демонстрации пациенту будущего размера и эстетики (форма, текстура, цвет, пропорции) зубных рядов, применение в качестве временных протезов. Известен способ лечения дисфункции ВНЧС с применением шин. В медицинской литературе описана методика лечения таких патологий в несколько этапов: диагностика ВНЧС, изготовление межокклюзионной шины для восстановления положения челюстей в терапевтическом или физиологическом положении ВНЧС, лечебный курс восстановления.
Восстановление и лечение физиологического состояния ВНЧС требует ношение в полости рта на зубных рядах верхней или нижней челюстей шины, изготавливаемой по авторским методам: Michigan, Sveda, Ramfierd и др, которые имеют ряд недостатков: удерживаются в полости рта на зубах с помощью ретенционных элементов (кламмеры, пеллоты), не повторяют форму зубов, при ношении вызывают дискомфорт у пациентов из-за не эстетического внешнего вида, что вызывает комплекс у пациента, вынуждает снимать шину при важном общении, требуется снимать шину при приеме пищи, что приводит к снижению эффективности лечения дизокклюзии, изготавливаются из зуботехнической пластмассы для базисов протезов, которая не предназначена для долгих окклюзионных нагрузок, не устойчива к истиранию при контакте с антагонистами зубов, что соответственно приводит к потере достигнутого межчелюстного лечебного разобщения (см., например, Хватова В.А., Чикунов С.О. «Окклюзионные шины (современное состояние проблемы)», М., Мед. Книга, 2010 г., 56 с.).
Прототипом изобретения является шина Sveda (Шведа), которая изготавливается на зубной ряд верхней челюсти методом моделирования из воска на гипсовой модели и изготовлением по классической технологии из воска в пластмассу в кювете методом полимеризации. У данной шины и всех аналогичных применяющих данный метод изготовления, присутствует ряд недостатков:
1. Моделирование формы будущей шины производиться зубным техником в зуботехнической лаборатории на гипсовых моделях из базисного воска (трудоемкая и затратная по времени работа с высоким риском погрешностей!)
2. Изготовление шин производится из стоматологической пластмассы для базисов протезов методом паковки в кювету и горячей полимеризацией (в массе шины сохраняется свободное количество мономера, обладающее сильным токсическим и аллергологическим воздействием на организм!)
3. удерживаются в полости рта на зубах с помощью ретенционных элементов (кламмеры, пеллоты), не повторяют форму зубов, при ношении вызывают дискомфорт у пациентов из-за не эстетического внешнего вида, что вызывает комплекс у пациента, вынуждает снимать шину при важном общении, требуется снимать шину при приеме пищи, это приводит к снижению эффективности лечения дизокклюзии, изготавливаются из зуботехнической пластмассы для базисов протезов, которая не предназначена для долгих окклюзионных нагрузок, данная пластмасса не устойчива к истиранию при контакте с антагонистами зубов, что соответственно приводит к потере достигнутого межчелюстного лечебного разобщения.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков.
Поставленная задача решается предлагаемой цифровой окклюзионной шиной, выполненной из пластмассы РММА, перекрывающей весь зубной ряд с повторением формы зубного ряда, и содержащей окклюзионную поверхность, полностью повторяющую окклюзионную поверхность противоположного зубного ряда, при этом скопирована анатомия строения: высота и углы скатов бугров, глубина и ширина фиссур, площадь окклюзионных контактов зубов, заданы линии Шпея, Вилсона, паралельность камисуральной плоскости при отсутствии деформации костей лицевого скелета, выполняется ретенционный путь фиксации шины на поверхности зубного ряда верхней или нижней челюстей, который проходит между экваторной и пришеечной линиями, а при значительной разрушенности (больше клинической длины коронки) зубов по пришеечной линии зубов.
Изобретение иллюстрируется графическими материалами и фотографиями, где где на фиг. 1 - Пациенту проводится диагностика ВНЧС аксиография Freecoder BlueFox, на фиг. 2 - Запись движения нижней челюсти на аксиографе Freecoder BlueFox Протрузия, на фиг. 3 - Запись движения нижней челюсти на аксиографе Freecoder BlueFox Латеротрузия правая, на фиг. 4 - Запись движения нижней челюсти на аксиографе Freecoder BlueFox Латеротрузия левая, на фиг. 5 - Определение положения дизокклюзии челюстей в системе CAR Freecoder BlueFox, на фиг. 6 - Технический лист индивидуальных настроек артикулятора Amann Girbach в программе Freecoder BlueFox, на фиг. 7 - Модель верхней челюсти в формате STL, на фиг. 8 - Модель нижней челюсти в формате STL, на фиг. 9 - Модели нижней и верхней челюстей в состоянии разобщения в формате STL, на фиг. 10 - Модели нижней и верхней челюстей в состоянии разобщения в формате STL в виртуальном артикуляторе, на фиг. 11 - Технический лист индивидуальной настройки артикулятороа Amann Girrbach, на фиг. 12 - Модель цифровой окклюзионной шины верхней челюсти в формате STL, на фиг. 13 - Модель цифровой окклюзионной шины верхней и нижней челюстей в формате STL, на фиг. 14 - Модель цифровой окклюзионной шины верхней челюсти в формате STL для фрезерования, на фиг. 15 - Окклюзионная шина верхней челюсти после изготовления методом фрезерования, на фиг. 16 - Окклюзионная шина верхней челюсти после фиксации на зубном ряду верхней челюсти, на фиг. 17 - Окклюзионная шина верхней челюсти после фиксации на зубном ряду верхней челюсти, на фиг. №18 - Шина, вид сбоку. Окклюзионной поверхностью сформирована индивидуальная для пациента кривая Шпея, на фиг. 19 - Шина вид с внутренней поверхности. Внутренняя поверхность шины полностью повторяет рельеф поверхностей зубного ряда пациента, на фиг. 20 - шина, вид с внутренней поверхности. Шина охватывает поверхности зубов в пришеечной части (замкнутая кривая линия поз. 3) за счет эластичности материала РММА, из которого изготовлена шина, создавая функцию ретенции на поверхности зубного ряда, на фиг. 21 - Шина, вид с окклюзионной поверхности. На окклюзионной поверхности шины созданы плоскости поз. 4 для репозиционирования положения нижней челюсти, на фиг. 22 - шина, вид с окклюзионной поверхности. Поз. 5 - контактные поверхности для формирования сбалансированной окклюзии, на фиг. 23 - шина, вид с вестибулярной поверхности. Поверхность шины смоделирована в виде зубного ряда по антропометрическим ориентирам(межзрачковая плоскость).
Предлагаемое изобретение реализуется следующим образом. Процесс изготовления цифровой окклюзионной шины, которой дано название «ODS» - Occlusal Digital Splint, включает этапы:
1. диагностику функционирования и артикуляции (движения) нижней челюсти с записью траектории движений в пространстве относительно шарнирной оси, углами смещения мыщелков суставов нижней челюсти при движениях на оборудовании Freecoder BlueFox (оптически-цифровой метод диагностики) (фиг. 1). Оптически-цифровой метод записи основан на закреплении на голове пациента двух дуг на концах которых располагаются QR мишени для высокоскоростных камер записи установленных в С- дугу над головой пациента справа, слева и сверху для записи в трех осях координат пространства, одна дуга фиксируется неподвижно по франкфурской плоскости с креплением в слуховые проходы и упором в переносицу, вторая дуга крепится по границе альвеолярного гребня и зубного ряда с помощью крепежной дуги, которая индивидуализируется изгибанием по форме гребня и фиксируется на твердеющий окклюзионный силикон высокой твердости (по шкале Шора 80). При движении нижней челюсти происходит запись камерами С-дуги смещения мишений подвижной дуги закрепленной на нижней челюсти относительно мишений дуги закрепленной статично на верхней челюсти с точностью 0,01 мм. Запись полученных траекторий переносится в компьютерную программу в цифровом формате в виде линейных графиков на размеченную плоскость с размером ячеек 1×1 мм для удобства анализа. Полученные графики автоматически пересчитываются программой в линейные показатели в миллиметрах или в градусах.
2. Анализ полученных графиков движения нижней челюсти с исключением участков паталогических траекторий движения сустава при его компенсаторном смещении в суставной капсуле ВНЧС (фиг. 2-4). Анализ полученных графиков движения нижней челюсти с исключением участков паталогических траекторий движения сустава при его компенсаторном смещении в суставной капсуле ВНЧС проводится в программе цифрового анализа оборудования Freecoder BlueFox (с точностью 0,1 градус или 0,01 миллиметр)
3. На оборудовании CAR (компьютерно-ассистирумое репозиционирование), которое входит в комплект диагностического оборудования Freecoder BlueFox определяется физиологическое положение мыщелков суставов ВНЧС, после этого положение моделей челюстей переносятся и фиксируются в этом состоянии в артикуляционную систему (Amann Girbach). Этап диагностики на устройстве CAR проводится в следующей последовательности: исключить влияние разного тонуса жевательной мускулатуры правой и левой стороны при определении терапевтического положения нижней челюсти. Проводится на оборудовании с зафиксированными гипсовыми моделями в привычном состоянии окклюзии. Устройство имеет аналогичные QR мишени и позволяет перемещать модели челюстей относительно друг друга в трех плоскостях до положения физиологической нормы, которую определил врач диагност анализируя полученные графики при диагностическом обследовании пациента.
4. На оборудовании CAR (компьютерно-ассистирумое репозиционирование), которое входит в комплект диагностического оборудования Freecoder BlueFox определяется физиологическое положение мыщелков суставов ВНЧС, после этого положение моделей челюстей переносятся и фиксируются в этом состоянии в артикуляционной системе (Amann Girbach) (фиг. 5)
5. Компьютерная программа оборудования Freecoder BlueFox позволяет получить технический лист для настройки врачебного полностью регулируемого артикулятора, с целью получения индивидуальных движения нижней челюсти, в соответствии записанным артикуляциям пациента в артикуляторе Amann Girbach (фиг. 6).
6. По известной технологии, описанной в руководстве Freecoder BlueFox, производится гипсование полученных гипсовых моделей пациента в артикулятор в положении нормального физиологического положения ВНЧС. Разобщение зубных рядов гипсовых моделей -это межокклюзионная потеря высоты зубных рядов в результате аномалии положения зубов, возрастного разрушения и других вмешательств (стоматологическое лечение, травмы, патологическое изменение положения зубов, адентия и т.д.), которое привело к изменениям в ВНЧС (фиг. 7-9).
7. Гипсовые модели на сканере оцифрованы в формат STL (применялось оборудование Zirconsahn) (фиг. 10).
8. Положение моделей челюстей в определенном на оборудовании CAR межокклюзионном физиологическом разобщении на сканере оцифровано в формат STL (применялось оборудование Zirconsahn) (фиг. 10).
9. Полученные изображения в формате STL моделей и положения относительно друг друга челюстей загружены в виртуальный артикулятор Amann Girbach, который получает настройки для воссоздания траекторий движений по полученному техническому листу для настроек врачебного артикулятора Amann Girbach из программы оборудования Freecoder BlueFox (фиг. 11).
10. В программе обработки изображений и создании трехмерного изображения конструкций протезов оборудования Zirconsahn создается цифровая окклюзионная шина (фиг. 12, фиг. 18-23).
Межокклюзионная шина отвечает следующим требованиям:
1 Восстанавливает межчелюстную дизокклюзию и положение мыщелков суставов челюстей ВНЧС за счет своей толщины,
2 Восстанавливает физиологические траектории движений нижней челюсти в границах анатомического строения ВНЧС (фиг. 21).
3 Учитывает анатомию строения (форма) высота и углы скатов бугров, глубина и ширина фиссур, площадь окклюзионных контактов зубов, задаются линии Шпея, Вилсона, паралельность камисуральной плоскости при отсутствии деформации костей лицевого скелета, (фиг. 18-23)
4 Определяется ретенционный путь фиксации шины на поверхности зубного ряда верхней или нижней челюстей, которая должна проходить между экваторной и пришеечной линиями, а при значительной разрушенности (больше клинической длины коронки) зубов по пришеечной линии зубов (фиг. 20).
11. Изготовление ODS окклюзионной цифровой шины производится по полученному объемному изображению в формате STL методом фрезерования на фрезерном CAD/САМ оборудовании Zirconsahn из блоков бесцветной пластмассы РММА (метод 3D печати не подходит из-за технологии применения литников и возникновения погрешностей поверхностей) (фиг. 12-15, 18-23).
12. Готовая шина припасовывается в полости рта на зубном ряду (предпочтительнее на верхней челюсти, она статична и не участвует в артикуляции). Проверяются траектории движений нижней челюсти и скольжения по плоскостям шины ODS, пациенту даются рекомендации (носить шину максимальное количество часов в день, не снимать во время сна и приема пищи, пища должна быть мягкая мелко нарезанная. Запрещены широкие амплитудные движения (открывания полости рта, как при откусывания яблока) в целях травмы и растяжения связок ВНЧС (фиг. 16-17). 13.Через 7 дней пациенту назначается контрольная КЛКТ в состоянии сомкнутых зубов с шиной ODS для определения позиции смещения мыщелков ВНЧС в терапевтическое или физиологическое положение.
Предлагаемая окклюзионная шина для лечения заболеваний ВНЧС имеет ряд преимуществ перед шинами, применяемыми ранее и описанными в литературе: исключаются погрешности при изготовлении шины, в том числе и человеческий фактор, повышается качество диагностики и лечения дисфункций ВНЧС, снижается вероятность рецидивов, использование пластмассы РММА позволяет увеличить прочность и долговечность шины.
Claims (1)
- Цифровая окклюзионная шина, выполненная из пластмассы РММА, перекрывающая весь зубной ряд с повторением формы зубного ряда и содержащая окклюзионную поверхность, полностью повторяющую окклюзионную поверхность противоположного зубного ряда, при этом скопирована анатомия строения последнего при отсутствии деформации костей лицевого скелета, выполнен ретенционный путь фиксации шины на поверхности зубного ряда верхней или нижней челюстей, который проходит между экваторной и пришеечной линиями, а при значительной разрушенности - больше клинической длины коронки зубов - по пришеечной линии зубов, фиксация шины происходит за счет эластичности пластмассы РММА, причем толщина шины равна величине разобщения зубных рядов, а на окклюзионной поверхности шины выполнены плоскости для репозиционирования положения нижней челюсти и контактные поверхности для формирования сбалансированной окклюзии.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018139698A RU2692993C1 (ru) | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Цифровая окклюзионная шина |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018139698A RU2692993C1 (ru) | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Цифровая окклюзионная шина |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2692993C1 true RU2692993C1 (ru) | 2019-06-28 |
Family
ID=67251985
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018139698A RU2692993C1 (ru) | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Цифровая окклюзионная шина |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2692993C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU226421U1 (ru) * | 2023-11-23 | 2024-06-04 | Вердиев Анар Эльханович | Шина для иммобилизации зубов фрезерованными керамическими шинами |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060003292A1 (en) * | 2004-05-24 | 2006-01-05 | Lauren Mark D | Digital manufacturing of removable oral appliances |
US20140142897A1 (en) * | 2012-11-19 | 2014-05-22 | Align Technology, Inc. | Filling undercut areas of teeth relative to axes of appliance placement |
RU2593344C2 (ru) * | 2014-03-05 | 2016-08-10 | Михаил Григорьевич Сойхер | Способ лечения бруксизма |
RU2608704C1 (ru) * | 2015-09-11 | 2017-01-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) | Способ анализа компьютерных томограмм височно-нижнечелюстного сустава |
RU2622592C1 (ru) * | 2016-06-14 | 2017-06-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенологический способ диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава |
-
2018
- 2018-11-08 RU RU2018139698A patent/RU2692993C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060003292A1 (en) * | 2004-05-24 | 2006-01-05 | Lauren Mark D | Digital manufacturing of removable oral appliances |
US20140142897A1 (en) * | 2012-11-19 | 2014-05-22 | Align Technology, Inc. | Filling undercut areas of teeth relative to axes of appliance placement |
RU2593344C2 (ru) * | 2014-03-05 | 2016-08-10 | Михаил Григорьевич Сойхер | Способ лечения бруксизма |
RU2608704C1 (ru) * | 2015-09-11 | 2017-01-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) | Способ анализа компьютерных томограмм височно-нижнечелюстного сустава |
RU2622592C1 (ru) * | 2016-06-14 | 2017-06-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенологический способ диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU226421U1 (ru) * | 2023-11-23 | 2024-06-04 | Вердиев Анар Эльханович | Шина для иммобилизации зубов фрезерованными керамическими шинами |
RU2822955C1 (ru) * | 2023-11-23 | 2024-07-16 | Вердиев Анар Эльханович | Способ иммобилизации зубов фрезерованными керамическими шинами |
RU227232U1 (ru) * | 2024-05-28 | 2024-07-11 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы" (РУДН) | Окклюзионная зубная шина |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11772331B2 (en) | System and method for producing dental solutions incorporating a guidance package | |
KR101590330B1 (ko) | 형상 정보를 얻기 위한 방법 | |
CN108113780B (zh) | 用于下颌骨髁假体制作的下颌骨髁运动轨迹测量方法 | |
US20180110603A1 (en) | Physical and virtual systems for recording and simulating dental motion having 3d curvilinear guided pathways and timing controls | |
Kwon et al. | A digital approach to dynamic jaw tracking using a target tracking system and a structured-light three-dimensional scanner | |
JP5676325B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | |
WO2012140021A2 (en) | Modeling and manufacturing orthodontic appliances | |
CN103690173A (zh) | 下颌三维运动捕捉及可视化系统及方法 | |
ES2962213T3 (es) | Procedimiento de animación de modelos de las arcadas mandibular y maxilar de un paciente en una relación intermaxilar corregida | |
CN203914924U (zh) | 下颌三维运动捕捉及可视化系统与下颌运动追踪装置 | |
PL235136B1 (pl) | Sposób rejestracji ruchu i geometrii stawu skroniowo-żuchwowego | |
Revilla-León et al. | Digital maxillomandibular relationship and mandibular motion recording by using an optical jaw tracking system to acquire a dynamic virtual patient | |
RU2445043C1 (ru) | Способ ранней диагностики и коррекции дисфункций височно-нижнечелюстных суставов | |
RU2692994C1 (ru) | Способ изготовления окклюзионной шины | |
Henderson et al. | Decreased temporomandibular joint range of motion in a model of early osteoarthritis in the rabbit | |
RU2692991C1 (ru) | Способ диагностики и лечения пациентов с компенсированными и декомпенсированными патологиями функционирования ВНЧС | |
Jakubowska et al. | Jaw motion tracking systems–literature review | |
Postnikov et al. | Use of occlusal digital splint for treating the patients with temporomandibular joint dysfunction and planning orthopedic treatment | |
Abduo | Geometrical effects of conventional and digital prosthodontic planning wax-ups on lateral occlusal contact number, contact area, and steepness | |
RU2692993C1 (ru) | Цифровая окклюзионная шина | |
Pileicikiene et al. | A three-dimensional model of the human masticatory system, including the mandible, the dentition and the temporomandibular joints | |
Chkhikvadze et al. | Correction of internal disorders of the temporomandibular joint using muscle relaxation splints made with CAD/CAM technologies | |
RU2694503C1 (ru) | Стоматологическая шина для иммобилизации зубов у пациентов с повышенным тонусом жевательных мышц | |
RU2694175C1 (ru) | Способ комплексной диагностики окклюзии | |
Chen et al. | Three-dimensional reconstruction of soft palate modeling from subject-specific magnetic resonance imaging data |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201109 |