Ортопедиялық стоматология клиникасында науқастарды тексеру және диагностикалаудың жаңа әдістері

Содержание

Слайд 2

Жоспары: І. Кіріспе Жалпы түсінік ІІ. Негізгі бөлім Дюпюнтрен контрактурасы Тендовагинит

Жоспары:

І. Кіріспе
Жалпы түсінік
ІІ. Негізгі бөлім
Дюпюнтрен контрактурасы
Тендовагинит
Дірілдің

әсері
Аяқ аурулары
Лордоз
Көз аурулары
Қол терісінің аллергиялық аурулары
ІІІ. Қорытынды
Слайд 3

Стоматологияда, медицинаның басқа салалары сияқты, сапалы әрі сәтті ем дұрыс диагностикалаудан

Стоматологияда, медицинаның басқа салалары сияқты, сапалы әрі сәтті ем дұрыс диагностикалаудан

басталады. Стоматология тәжірибесінде ең кең тараған зерттеу әдісі ол – рентгенография. Ұзақ уақыт бойы рентген аппараттарымен бір тістің, максимум екі-үш тістің суреттерін алуға болатын еді. Кейінірек жақтың панорамды суретін алу мүмкіндігі пайда болды. Бірақ сонда да бұл жеткіліксіз еді.
Слайд 4

Сандық технологияны ортопедиялық емнің барлық кезеңдерінде қолдануға болады. Графикалық ақпаратты компьютерлік

Сандық технологияны ортопедиялық емнің барлық кезеңдерінде қолдануға болады.
Графикалық ақпаратты

компьютерлік өңдеу пациентті тез әрі мұқият тексеруге және оның нәтижелерін пациентке де, басқа мамандарға да көрсетуге мүмкіндік береді.
Слайд 5

Дәрігерге пациенттің артикуляциялық қозғалыстары мен окклюзиялық жанасуларын монитор экранынла анимациялық көлемді

Дәрігерге пациенттің артикуляциялық қозғалыстары мен окклюзиялық жанасуларын монитор экранынла анимациялық көлемді

түрде көрсететін компьютерлік программалар бар. Бұл – виртуальды, не 3D артикуляторлар.
Жаңа технологиялар рентген сәулелерінің зиянды әсерін азайтуға және нақтырақ мәліметтер алуға мүмкіндік береді.
Слайд 6

Точечная диагностика на аппарате цифровой рентгенодиагностики, позволяющая получать снимки, которые регистрируются

Точечная диагностика на аппарате цифровой рентгенодиагностики, позволяющая получать снимки, которые регистрируются

на специальной матрице и переводятся на экран компьютера, где их можно успешно анализировать. На основе такого анализа врач подберет оптимальную тактику лечения зуба.
В отличие от рентгенографии при радиовизиографии рентгеновские лучи попадают не на пленку, а на датчик, состоящий из множества детекторов. Компьютер, последовательно опрашивая детекторы, собирает информацию со всей площади датчика и формирует на экране монитора изображение.

Радиовизиография

Слайд 7

Слайд 8

1. Минимальная лучевая нагрузка на пациента (в 10–20 раз, или на

1. Минимальная лучевая нагрузка на пациента (в 10–20 раз, или на

90–95% меньше по сравнению с традиционной пленочной рентгенографией). Именно во столько раз детекторы современного радиовизиографа более чувствительны к рентгеновским лучам, чем обычная пленка.
2. Применение радиовизиографа позволяет отказаться от фотолабораторного процесса. Радиовизиографическое изображение возникает на экране монитора уже через несколько секунд после экспонирования. Еще несколько секунд необходимо для оптимизации качества изображения. Таким образом, суммарные затраты времени на выполнение одной радиовизиограммы не превышают 1 мин.
3. Компьютерная обработка изображения позволяет врачу получить всю необходимую информацию, проанализировать ее в присутствии пациента и наметить ход дальнейших действий.
4. Изображение в первичном или преобразованном виде может храниться в памяти компьютера, что позволяет создавать базы данных по всем пациентам, сравнивать предыдущие данные, заложенные в компьютер.

Достоинства радиовизиографии

Слайд 9

представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из трехмерного бесконтактного сканера лица, трехмерного

представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из трехмерного бесконтактного сканера лица, трехмерного

бесконтактного сканера зубных рядов, программ ввода, обработки изображений и их сопоставления. После получения 3D-моделей лица и зубных рядов они совмещаются путем последовательных сопоставлений через реперные точки.

3D-визуализация лица и зубных рядов

Слайд 10

Слайд 11

– воспроизвести трехмерное изображение лица пациента, и его зубных рядов, сопоставленных

– воспроизвести трехмерное изображение лица пациента, и его зубных рядов, сопоставленных

в корректном относительно другдруга положении,
– обсудить с пациентом эстетические проблемы, существующие на момент обращения,
– провести виртуальное моделирование, согласовав предполагаемую форму и положение зубов пациента,
– обосновать план лечения и целесообразность привлечения смежных специалистов,
– точно воспроизвести согласованную форму в готовом протезе на основе применения 3D-технологий,
– при общении с зубным техником на расстоянии показать ему лицо и зубы пациента в трехмерном виде, что важно при моделировании будущей конструкции.

Этот способ позволяет:

Слайд 12

Компания Миотроникс (США), являясь пионером в разработке инструментов и методов нейромышечной

Компания Миотроникс (США), являясь пионером в разработке инструментов и методов нейромышечной

стоматологии, создала уникальную диагностическую и лечебную систему К7.
Компьютеризированное сканирование движений нижней челюстипозволяет анализировать ее движение и определять положение в пространстве, что дает объективную характеристику зубочелюстной системе, которую невозможно получить традиционными методами диагностики.

Компьютерная диагностика в нейромышечной стоматологии

Слайд 13

Диагностическая система К7

Диагностическая система К7

Слайд 14

Электромиография (EMG) позволяет измерить биопотенциал мышц как в покое, так и

Электромиография (EMG) позволяет измерить биопотенциал мышц как в покое, так и

во время функции, что представляет собой ценную диагностическую информацию в оценке положения нижней челюсти и состояния всей жевательной мускулатуры. Использование поверхностных электросенсоров, которые прикрепляются на кожу в месте проекции определенных мышц, дает возможность определить степень гипертонуса (спазма) этих мышц.
Слайд 15

Вio-Раск – единственный в мире компьютерный комплекс диагностики биофункционального состояния зубочелюстнои

Вio-Раск – единственный в мире компьютерный комплекс диагностики биофункционального состояния зубочелюстнои

системы, включающий в себя 8 программ. Вio-Раск позволяет исследовать и анализировать отдельно состояние ВНЧС, напряженно-стрессовое состояние мышц, движение нижней челюсти, окклюзию и многое другое.
Уникальность комплекса заключается в том, что врач может одновременно проводить исследование всей зубочелюстной системы в целом, так как все программы сопряжены между собой

Bio-Pack

Слайд 16

Делает точные снимки зубов и окружающих его структур. Это позволяет клиенту,

Делает точные снимки зубов и окружающих его структур. Это позволяет клиенту,

стоматологу и зубному технику решить, что должно быть включено в лечение, увидеть дефекты зуба. Это также позволяет лучше понять необходимость рекомендованного лечения. Внутриротовая камера также дает возможность узнать больше о гигиене полости рта и тех местах, которым нужно уделить особое внимание при чистке зубов.

Внутриротовая камера

Слайд 17

Компьютер, использующий ультратонкий сенсор для цифрового изучения окклюзионных взаимоотношений зубов пациента

Компьютер, использующий ультратонкий сенсор для цифрового изучения окклюзионных взаимоотношений зубов пациента
Технология

Т-Scan создавалась в помощь стоматологам для проведения динамического измерения окклюзии.
Сенсор настолько тонкий, что не мешает натуральному смыканию зубов.

Tek Scan (T-Scan)

Слайд 18

Данные о сканировании легко считываются и отображаются на экране компьютера в

Данные о сканировании легко считываются и отображаются  на экране компьютера в

виде графиков наглядно демонстрируя процент приложенных сил на каждом отдельном зубе а также суммарное усилие на зубах правой и левой стороны и центре приложения сил.