RU2727752C1 - Способ измерения податливости слизистой оболочки рта - Google Patents
Способ измерения податливости слизистой оболочки рта Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C19/00—Dental auxiliary appliances
- A61C19/04—Measuring instruments specially adapted for dentistry
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Epidemiology (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
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)
- 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.
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) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
PL442162A1 (pl) * | 2022-08-30 | 2024-03-04 | Politechnika Śląska | Przyrząd stomatologiczny do bezpośredniej rejestracji właściwości mechanicznych błony śluzowej |
Citations (5)
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 |
-
2020
- 2020-01-17 RU RU2020101915A patent/RU2727752C1/ru active
Patent Citations (5)
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 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
PL442162A1 (pl) * | 2022-08-30 | 2024-03-04 | Politechnika Śląska | Przyrząd stomatologiczny do bezpośredniej rejestracji właściwości mechanicznych błony śluzowej |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
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 | |
Dario et al. | Electronic monitoring of dental implant osseointegration | |
RU2727752C1 (ru) | Способ измерения податливости слизистой оболочки рта | |
US5680874A (en) | Apparatus for measuring tooth mobility | |
Varadhan et al. | Tooth mobility measurements-realities and limitations | |
Rizzo | A review on the latest advancements in the non-invasive evaluation/monitoring of dental and trans-femoral implants | |
Zimbran et al. | Evaluation of periodontal tissues using 40MHz ultrasonography. preliminary report. | |
Abdel-Latif et al. | Functional mandibular deformation in edentulous subjects treated with dental implants. | |
JP6119013B1 (ja) | 歯科用超音波診断装置及び歯科用超音波プローブ | |
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 | |
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 | |
RU2623309C2 (ru) | Способ измерения силы давления мышц языка на сегменты смежных анатомических образований полости рта | |
RU2358688C2 (ru) | Устройство для определения податливости слизистой оболочки рта | |
JP4232876B2 (ja) | 歯肉診査用触覚センサー | |
RU2724393C1 (ru) | Устройство для измерения податливости слизистой оболочки рта | |
RU100899U1 (ru) | Устройство для определения степени подвижности зуба | |
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 | |
Gibbs et al. | An algometer for intraoral pain tolerance measurements | |
RU222607U1 (ru) | Стоматологическое устройство для определения плотности межзубных проксимальных контактов | |
RU2758963C1 (ru) | Устройство для мониторинга гемодинамики тканей пародонта | |
Al-Obaidi | The accuracy and consistency of RFA in measuring implant stability |