Aplikácia laserového skenovania bezkontaktné plánovanie liečby

Video: 3D technológia tlače a Laterjet lekára pre ramenné dislokácie

Použitie laserové skenovanie bezkontaktné plánovanie liečby pomocou zubné implantáty

V súčasnej dobe je problematika budovanie optimálny návrh protetického implantátu je stále aktuálna. použitie implantát často spojené s rizikom rôznych komplikácií (aktívny resorpciu kortikálnej kosti, fraktúry implantátu v krku, skrutkovacie zlomeninu, implantát odmietnutie). Jednou z hlavných príčin komplikácií je porušením biomechaniky interakcia protetike a implantátov.

biomedicínsky stavebné (Application inžinierskych zásad na živých systémoch) sa otvorili nové možnosti v diagnostike, plánovanie liečby a rehabilitácii pacientov. Štúdium biomechanického správanie kostného tkaniva po implantácii sa vykonáva niekoľkými spôsobmi: skúmaný vzťah medzi štruktúrou a mechanické vlastnosti sa meria procesy rast, vývoj a prispôsobenie analyzované deformácie a poškodenia procesov v rôznych stresových podmienok.

Ak chcete vykonať biochemickú analýzu vyžaduje objektívne informácie o anatomických a topografických rysov ústach pacienta. Spočiatku používa k diagnostike hlavne dvojrozmerných obrazov ústnej dutiny štruktúr, ale s rozvojom týchto implantátov techník už nestačí predpovedať výsledky liečby. V súčasnej dobe vo vývoji diagnostických metód vykonávaných možnosťou získania trojrozmerné vizualizácie, ktorá je spojená s túžbou priniesť diagnostické informácie do vhodnejšie formy vnímania.

Vykonávať trojrozmerné rekonštrukcie anatomické štruktúry pacienta dovolí CT. Produkt sa získa pomocou špeciálneho software virtuálnej modely čeľuste zaisťujú lekár presne zmerať dĺžku, výšku a šírku v alveolárnej kosti, pre vyhodnotenie hustoty kostí a pomer anatomických orientačných bodov pre určenie hrúbky sliznice, atď.

Avšak, počítačová tomografia ako spôsob získania počiatočné dáta objektu v rámci štúdie, má rad nevýhod. Po prvé, kvalita modelov biologických objektov je daná rozlíšením termokamery použité. Po druhé, kovové náplne a zubné mostíky k dispozícii pre pacientov, čo spôsobuje rozptýlených artefaktov, ktoré interferujú s identifikáciu anatomických štruktúr. Nevýhody Počítačová tomografia používa relatívne vysokú expozíciu kostnej drene, štítnej žľazy, slinné žľazy, kože a očí, ako aj vysoké náklady na tento postup.

V uplynulých rokoch, kvôli intenzívnym rozvojom výpočtovej techniky a ich účinného vykonávania vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, vrátane stomatológia, existujú nové príležitosti vo vývoji objektívnych metód. V rôznych oblastiach vedy a techniky sa rýchlo rozvíjať opto-elektronické metódy pre prípravu a spracovanie trojrozmerných obrazov objektov, ako sú stereoskopické metódy, štruktúrovaným spôsobom svetlo, triangulačné metódy a ďalšie. Tieto technológie boli použité v zubnom lekárstve.

V našej štúdii pre stavbu trojrozmerných modelov čeľustí sme použili metódu bezkontaktné laserové skenovanie. Práca sa skladal z niekoľkých etáp.

Skonštruovať matematický model bol vyrobený sadrové modely hornej a dolnej čeľuste. Skenovanie sa potom robí s použitím týchto modelov bezkontaktné trojrozmerný laserový skener «Hawk 222» (Nextec) so snímacou hlavou «WIZprobe».

Po naskenovaní sadrové modely kontaktné matice súradníc povrchových bodov mračná boli získané. V miestach k dispozícii, boli natiahnuté povrch. Potom bol pripravený objem povrchov. Vnútorné a vonkajšie objemy ekspozitsionirovali 3 spoločné body. Výsledkom je, že trojrozmerný virtuálny model čeľuste pacienta. Vďaka laserového skenovania dosiahol veľmi vysokú presnosť jednotlivých modelov, pričom viac ako 50 tisíc. Jednotiek a celkom 270 tis. Položiek. Získané údaje sú zaznamenané v súbore s príponou IMW.

Ďalej modelovanie bolo vykonané v blízkosti skutočného tvare protézy a predikovaných kritické zaťaženie, ktorá bude predmetom protetické štruktúry počas prevádzky.

K tomu, súbor s výsledkami kontroly preložených do formátu IGES, ktorý sa číta o 8,0 softvér ANSYS pre ďalšie výpočty robiť. Tento program vykonáva výpočty na základe metódy konečných prvkov (FEM).

Myšlienka MKP je realizovaná systémová reakcia výskum založený na známych informácií o zákony správaní jeho jednotlivých častí nazývaných konečných prvkov. Z matematického hľadiska MKV by malo byť klasifikované ako metóda variačný-grid, ktorý kombinuje výhody variačného prístupu stavebných riešení s myšlienkou vzorkovania vlastný spôsob mriežky.

Modelová štúdia pomocou MKV vychádza z numerickej stanovenie pnutia vznikajúcich v kosti, a potom našiel porovnaním napätia s prípustnými hodnotami. Za týmto účelom sa objemový model bol rozdelený do konečných prvkov.

Na virtuálnom modeli čeľusti plánované umiestnenie implantátov a protéz, zaťaženie na ne vzťahujú, a potom vykonať výpočet optimálny návrh. Súčasne chrupu aparátu človeka, implantáty a protézy boli považované v jednote ako komplexný trojrozmerný biomechanické objektu. Premiestnenie modelu vo virtuálnom priestore, zmenou počtu a usporiadaniu implantátov, ktoré boli vybrané tak optimálne priestorové usporiadanie štruktúry z hľadiska jeho stability.

Ako výsledok výpočtov získané hodnoty napätia v referenčnom tkanive a v porovnaní s maximálna prípustná. V prípade, že hodnoty napätia-deformácie stavu kosti prekročiť maximálnu prípustnú, rozmanité geometrických parametrov implantáty a protézy.

Po optimalizácii všetkých parametrov získaných konštrukčná schéma protetických konštrukcií, ktoré sú vyrobené pacientovi. Ponúkané výpočty zaťaženie umožňujú kostnej lôžko jednotne a postaviť protézy s optimálnou pevnostné vlastnosti základných prvkov s ohľadom na potrebný počet implantátov pre každý konkrétny prípad.

Navrhovaná technika môže byť základom pre analýzu a návrh vysoko kvalitných moderných protetických pomôcok, ktoré obsahujú podporné intraosseálnej implantáty. Bezkontaktné laserové skenovanie je najnovšia technológia, ktorá umožňuje nielen minimalizovať nepohodlie pacientov počas vyšetrenia, šetrí čas a náklady na energiu, ale tiež nájsť prístup k úlohe, ktorý ostatné metódy je ťažké alebo nemožné.


sh Gvetadze, AA Krasakov
FSI "CNIIS a maxilofaciálnej chirurgie"
Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Čeľustnej zubná protézaČeľustnej zubná protéza
Experimentálne zdôvodnenie aplikácie osteo-plastového materiáluExperimentálne zdôvodnenie aplikácie osteo-plastového materiálu
Klinicko-rádiologické štúdie taktiky ortopedická liečbaKlinicko-rádiologické štúdie taktiky ortopedická liečba
Zariadenia na vonkajšie fixácieZariadenia na vonkajšie fixácie
Kvapka implantát pre liečenie ďalekozrakostiKvapka implantát pre liečenie ďalekozrakosti
Biocomposite materiály so zahrnutím sulfátované glykozaminoglykánovBiocomposite materiály so zahrnutím sulfátované glykozaminoglykánov
Stabilizácia ramenného kĺbu s použitím biologicky resorbovateľné svorky "suretac" pevné…Stabilizácia ramenného kĺbu s použitím biologicky resorbovateľné svorky "suretac" pevné…
Kroky výroby chrup čeľusť. etapy 2.lednaKroky výroby chrup čeľusť. etapy 2.ledna
Analýza ruského trhu biologicky aktívnych materiálov pre implantáciu VnútrokostnéAnalýza ruského trhu biologicky aktívnych materiálov pre implantáciu Vnútrokostné
Bionic oko: Účinnosť a bezpečnosť je potvrdenáBionic oko: Účinnosť a bezpečnosť je potvrdená
» » » Aplikácia laserového skenovania bezkontaktné plánovanie liečby