RU2727752C1 - Способ измерения податливости слизистой оболочки рта - Google Patents

Способ измерения податливости слизистой оболочки рта Download PDF

Info

Publication number
RU2727752C1
RU2727752C1 RU2020101915A RU2020101915A RU2727752C1 RU 2727752 C1 RU2727752 C1 RU 2727752C1 RU 2020101915 A RU2020101915 A RU 2020101915A RU 2020101915 A RU2020101915 A RU 2020101915A RU 2727752 C1 RU2727752 C1 RU 2727752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
probe
compliance
mucous membrane
rod
palpation
Prior art date
Application number
RU2020101915A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Дарчоевич Арутюнов
Владимир Ильич Горин
Александр Геннадьевич Степанов
Мария Владиславовна Хабарина
Николай Николаевич Мальгинов
Иван Игоревич Катков
Евгений Александрович Чижмаков
Original Assignee
Сергей Дарчоевич Арутюнов
Владимир Ильич Горин
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 Сергей Дарчоевич Арутюнов, Владимир Ильич Горин filed Critical Сергей Дарчоевич Арутюнов
Priority to RU2020101915A priority Critical patent/RU2727752C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727752C1 publication Critical patent/RU2727752C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C19/00Dental auxiliary appliances
    • A61C19/04Measuring instruments specially adapted for dentistry

Abstract

Способ относится к медицине, а именно к способу измерения податливости слизистой оболочки. При этом выполняют пальпацию и визуальную оценку стоматологическим зеркалом. После выполнения пальпации и осмотра к месту измерений жесткости подводят торец корпуса углового зонда и ориентируют площадку съемной насадки на подвижном по оси зонда стержне. Осевое усилие к стержню передают через поворотный кулачок от пьезоактюатора. Пьезоактюатор размещают вдоль оси внутри ручки зонда и подключают к источнику внешнего напряжения. При этом напряжение увеличивают плавно электронным регулятором внутри ручки щупа и также плавно выключают. Визуальную оценку измерений осуществляют в зонде по движению стержня относительно корпуса зонда через боковое окно в корпусе. Точное измерение проводят после механической фиксации стержня относительно корпуса зонда по компьютеру, в котором закладывают графические или табличные тарированные зависимости податливости от усилия актюатора. Обеспечивается объективное измерение податливости слизистой оболочки рта методом передачи усилия, оказываемого при давлении на слизистую, на измерительный элемент зонда, а в конце разового измерения, при необходимости, механического фиксирования его для проведения точного измерения.

Description

Предлагаемое изобретение относится к медицине и, в частности, к стоматологии и может использоваться объективного исследования податливости слизистой оболочки рта.
Широкое распространение для обследования слизистой оболочки в стоматологии находит пальпация, которая наряду с визуальной оценкой стоматологическим зеркалом дает неоценимые данные при ощупывании оболочки. Недостатком этого способа обследования является отсутствие цифровой оценки.
Известны также инструменты, применяемые в терапевтической стоматологи, описанные в источнике (Бойд Л.Р.Б. Стоматологические инструменты/Линда Р. Бортоломуччи. Бойд: пер. с англ. / под общ. Ред. И. М. Макеевой. - М.: МЕДпресс - информ, 2007. - 544 с).
Здесь кроме стоматологического зеркала, состоящего из граненой ручки и насадок из зеркал разного диаметра, показан стоматологический ручной угловой зонд, состоящий из ручки с изогнутой рабочей частью, имеющий деления шкалы для визуальной оценки зондирования. Недостатком этого способа обследования также является отсутствие точной фактической величины прогиба оболочки.
Известен прибор для измерения податливости слизистой оболочки челюстей Устройство состоит из корпуса, рычага с зубчатым сектором на одном конце и подвижным щупом на другом. Суть функционирования данного прибора заключается в том, что на устройстве, дозирующим давление на слизистую оболочку, устанавливают необходимую величину давления. Для этого, вращая регулировочную гайку, воздействуют на фасонную шайбу, тем самым сжимая тарированную пружину дозирующего устройства, затем торец щупа прикладывают к исследуемой точке слизистой оболочки таким образом, чтобы втулка соприкасалась со слизистой оболочкой по периметру. Рычагообразно нажимая на ручку прибора, вдавливают щуп в слизистую. Погружаясь, щуп создает углубление, а недеформированная слизистая оболочка по краю втулки отодвигает ее от торца щупа. В процессе рычаг образного давления конец прямоугольного участка ручки перемещается в сторону крепежного элемента и посредством штыря происходит передача приложенного давления в устройство, дозирующее давление на слизистую оболочку рта. При надавливании на слизистую оболочку втулка перемещает рычаг, при этом посредством штифта приходит в движение стрелка регистрирующего устройства. При достижении заданной величины давления замыкается электрическая цепь сигнального устройства и снимаются показания со шкалы регистрирующего устройства, показывающие степень податливости слизистой оболочки (RU 2240079, бюл. №32, 20.11.2004). При этом известный прибор не позволяет проводить измерения при изменяющейся силе давления, как это происходить при использовании пациентом съемного протеза, и регистрацию результатов в процессе всего измерения. Кроме того, прибор имеет множественное количество деталей, что затрудняет его эксплуатацию, настройку и ремонт.
Из уровня техники известен способ определения податливости слизистой оболочки протезного ложа, отличающийся тем, что в качестве контролируемого параметра используют индекс биоэлектромагнитной реактивности, который измеряют в контролируемых точках слизистой оболочки протезного ложа до и во время механической нагрузки, после чего выполняют разность значений соответствующих измерений, при этом, если разность измеренных значений равна или больше 1, то слизистую оболочку в контролируемой точке характеризуют как рыхлую, а если разность измеренных значений меньше 1, то слизистую оболочку характеризуют как плотную, затем вычисляют значение механического коэффициента податливости Км по формуле Км=((Х2-Х1)/М)⋅100 (мм), где X1, Х2 - значения индексов биоэлектромагнитной реактивности в контролируемой точке слизистой оболочки протезного ложа до и после нагрузки соответственно; М - коэффициент, учитывающий характер плотности слизистой оболочки, который берут равным 6,6 для рыхлой слизистой и равным 6,4 для плотной слизистой (Патент РФ 2308220 от 20.10.2005).
Актуальность предлагаемого изобретения вызвана необходимостью повышения качества обследования слизистой оболочки и использования их для лечения проблемных мест. Также использовать зонд в исследовании состояния зубов и вместо перкуссии (постукивания) в методике применить измерение прогиба зуба (амплитуды его шатания).
Задачей на решение которого направлено изобретение является повышение качества зубного протезирования пациентов с полным и частичным отсутствием зубов, путем объективной оценки качества протезного ложа, а именно, цифровой оценки податливости слизистой оболочки рта.
Техническим результатом изобретения является объективное измерение податливости слизистой оболочки рта методом передачи усилия оказываемого при давлении на слизистую, на измерительный элемент зонда, а в конце разового измерения, при необходимости, механического фиксирования его для проведения точного измерения.
Технический результат изобретения достигается тем, что способ измерения податливости слизистой оболочки, содержащий пальпацию, визуальную оценку стоматологическим зеркалом, отличающийся тем, что после пальпации и осмотра к месту измерений жесткости подводят торец корпуса углового зонда и ориентируют площадку съемной насадки на подвижном по оси зонда стержне, осевое усилие к которому передают через поворотный кулачок от пьезоактюатора, который размещают вдоль оси внутри ручки зонда и подключают к источнику внешнего напряжения, при этом его увеличивают плавно электронным регулятором внутри ручки щупа и также плавно выключают, причем визуальную оценку измерений осуществляют в зонде по движению стержня относительно корпуса зонда через боковое окно в корпусе, а точное измерение проводят после механической фиксации стержня относительно корпуса зонда, например, по компьютеру, в котором закладывают графические или табличные тарированные зависимости податливости от напряжения (усилия актюатора).
Для достижения цели в поставленной задаче в способе измерения податливости слизистой оболочки, содержащим пальпацию (ощупывание), визуальную оценку стоматологическим зеркалом, в нем:
- после пальпации и осмотра к месту измерений жесткости подводят торец корпуса углового зонда;
- ориентируют по месту измерений площадку съемной насадки на подвижном по оси зонда стержне;
- осевое усилие к стержню передают через поворотный кулачок от пьезоактюатора, который размещают вдоль оси внутри ручки зонда;
- пьезоактюатор подключают к источнику внешнего напряжения, которое увеличивают плавно электронным регулятором внутри ручки щупа и также плавно выключают;
- визуальную оценку измерений осуществляют в зонде по движению стержня относительно корпуса зонда через боковое окно в корпусе;
- механически фиксируют стержень и проводят точное измерение, например, по компьютеру, в котором закладывают графические или табличные тарированные зависимости жесткости (податливости) от напряжения (усилия актюатора).
Теоретической и практической основами реализации предлагаемого изобретения являются обширные исследования в области пьезоэлектричества. Рядом источников показано, что проводятся испытания волоконно-композитного актюатора на основе пьезокерамики ЦТС. Эти актюаторы имеют повышенные характеристики по величине прогиба под действием потенциала электричества.

Claims (1)

  1. Способ измерения податливости слизистой оболочки, содержащий пальпацию, визуальную оценку стоматологическим зеркалом, отличающийся тем, что после пальпации и осмотра к месту измерений жесткости подводят торец корпуса углового зонда и ориентируют площадку съемной насадки на подвижном по оси зонда стержне, осевое усилие к которому передают через поворотный кулачок от пьезоактюатора, который размещают вдоль оси внутри ручки зонда и подключают к источнику внешнего напряжения, при этом его увеличивают плавно электронным регулятором внутри ручки щупа и также плавно выключают, причем визуальную оценку измерений осуществляют в зонде по движению стержня относительно корпуса зонда через боковое окно в корпусе, а точное измерение проводят после механической фиксации стержня относительно корпуса зонда по компьютеру, в котором закладывают графические или табличные тарированные зависимости податливости от усилия актюатора.
RU2020101915A 2020-01-17 2020-01-17 Способ измерения податливости слизистой оболочки рта RU2727752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020101915A RU2727752C1 (ru) 2020-01-17 2020-01-17 Способ измерения податливости слизистой оболочки рта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020101915A RU2727752C1 (ru) 2020-01-17 2020-01-17 Способ измерения податливости слизистой оболочки рта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727752C1 true RU2727752C1 (ru) 2020-07-23

Family

ID=71741117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020101915A RU2727752C1 (ru) 2020-01-17 2020-01-17 Способ измерения податливости слизистой оболочки рта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2727752C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2240079C2 (ru) * 2003-07-08 2004-11-20 Московский государственный медико-стоматологический университет Прибор для измерения податливости слизистой оболочки челюстей
RU2308220C2 (ru) * 2005-06-15 2007-10-20 Вадим Александрович Луганский Способ определения податливости слизистой оболочки протезного ложа
US9244041B2 (en) * 2008-10-28 2016-01-26 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods, systems and computer readable media for applying multi-push acoustic radiation force to samples and monitoring a response to quantify mechanical properties of samples
CN105595959A (zh) * 2014-10-16 2016-05-25 王洪超 一种弹性压力传感器矩阵及用于检测组织弹性的探头
WO2016168939A1 (en) * 2015-04-22 2016-10-27 Biolux Research Ltd. Intra-oral light-therapy apparatuses and methods for their use

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2240079C2 (ru) * 2003-07-08 2004-11-20 Московский государственный медико-стоматологический университет Прибор для измерения податливости слизистой оболочки челюстей
RU2308220C2 (ru) * 2005-06-15 2007-10-20 Вадим Александрович Луганский Способ определения податливости слизистой оболочки протезного ложа
US9244041B2 (en) * 2008-10-28 2016-01-26 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods, systems and computer readable media for applying multi-push acoustic radiation force to samples and monitoring a response to quantify mechanical properties of samples
CN105595959A (zh) * 2014-10-16 2016-05-25 王洪超 一种弹性压力传感器矩阵及用于检测组织弹性的探头
WO2016168939A1 (en) * 2015-04-22 2016-10-27 Biolux Research Ltd. Intra-oral light-therapy apparatuses and methods for their use

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arcuri et al. Influence of implant scanbody material, position and operator on the accuracy of digital impression for complete-arch: A randomized in vitro trial
Herrero-Climent et al. Resonance frequency analysis-reliability in third generation instruments: Osstell mentor®
US8460216B2 (en) Systems and methods of analyzing vibrations imparted to tissues and teeth
JP2863448B2 (ja) 歯の動揺度測定装置
Dario et al. Electronic monitoring of dental implant osseointegration
Varadhan et al. Tooth mobility measurements-realities and limitations
Abdel-Latif et al. Functional mandibular deformation in edentulous subjects treated with dental implants.
Rizzo A review on the latest advancements in the non-invasive evaluation/monitoring of dental and trans-femoral implants
RU2727752C1 (ru) Способ измерения податливости слизистой оболочки рта
JP6119013B1 (ja) 歯科用超音波診断装置及び歯科用超音波プローブ
Hughes et al. Investigation of dental samples using a 35 MHz focussed ultrasound piezocomposite transducer
RU2555104C1 (ru) Способ определения подвижности зубов
Rugh et al. The measurement of human oral forces
Yoshioka et al. The pattern of tongue pressure against the palate during articulating glossal sounds in normal subjects and glossectomy patients
RU2739680C1 (ru) Медицинский зонд для измерения податливости слизистой оболочки полости рта, способ его аттестации, держатель пружины для осуществления способа и устройство для аттестации пружины для осуществления способа
RU2623309C2 (ru) Способ измерения силы давления мышц языка на сегменты смежных анатомических образований полости рта
RU2358688C2 (ru) Устройство для определения податливости слизистой оболочки рта
Ko et al. Accuracy of different electronic torque drivers: A comparative evaluation
RU2724393C1 (ru) Устройство для измерения податливости слизистой оболочки рта
US20230301622A1 (en) Dental device and methods
Wucher et al. In-vivo determination of critical force levels using an intraoral electromechanical device to measure nonpathologic tooth mobility
Brady Using State-of-the-Art Occlusion Technology to Simplify and Improve Functional Risk Assessment
JP2007181577A (ja) 歯牙固定カメラ
Gibbs et al. An algometer for intraoral pain tolerance measurements
JP2000005170A (ja) 歯肉診査用触覚センサー