3D моделювання та функціональне планування майбутнього прикусу

Лікарі-стоматологи-ортодонти, які працюють в прогресивних  протоколах лікування, вже не уявляють своєї професійної діяльності без використання інструментів цифрової стоматології. 

Цифрові технології – це точність діагностики, планування лікування та виготовлення різноманітних конструкцій для виправлення прикусу. 

Цифрові рішення – це прогнозоване, ефективне та комфортне ортодонтичне лікування для тих, хто цінує час та власне здоров‘я. 

Рішення будь-яких задач по виправленню прикусу починається з цифрової діагностики та встановлення правильного діагнозу. Наступний крок – це створення прогнозованого плану лікування на підставі даних діагностики, в якому розраховуються можливі нюанси, ризики та варіанти кожного з планів.  Це як створення архітектурного 3D плану майбутнього будинку або квартири. І від професіоналізму архітектора та виконавців залежить, наскільки комфортно буде в ньому жити. 

3D моделювання майбутнього прикусу – створення тривимірних моделей  зубів і щелеп для точного планування лікування та прогнозування результатів. Цей метод надає можливість лікарю візуалізувати та аналізувати можливі  зміни, які будуть відбуватися в процесі корекції прикусу. 

Чим це корисно для Вас, як людини яка планує розпочати ортодонтичне лікування? Ви будете мати візуальну уяву результатів переміщення зубів (наприклад, в випадку елайнерів), краще зрозумієте процес лікування та оцінити власні естетичні очікування. 

Етапи 3D моделювання майбутнього прикусу

  1. Цифрове сканування зубів
    • Використання інтраорального цифрового сканера.
      Для створення комп’ютерної 3D-моделі використовується інтраоральний сканер, який знімає точні зображення зубних рядів та щелепи. Це неінвазивний і швидкий процес, що дозволяє отримати деталізовані цифрові відбитки.
    • Отримання цифрових відбитків
      Цифрові відбитки зберігаються в комп’ютері, ми завжди можемо подивитись ситуацію до лікування та порівняти яких результатів досягли.
  2. Створення 3D-моделі
    • Розробка тривимірної моделі. На основі цифрових відбитків створюється тривимірна модель зубів і щелеп. Вона включає точне положення кожного зуба, структуру прикусу та взаємодію між зубними рядами.
    • Аналіз моделей. Лікар може детально розглянути модель, оцінити поточний стан прикусу, виявити аномалії та проблемні зони.
      Ортодонтичне лікування – це відповідальне втручання в організм. При переміщенні зубів, відбуваються адаптивні зміни в різних відділах нашого тіла (шийний відділ хребту, хребет, положення тазової кістки і навіть положення стоп). В нашому організмі все взаємоповʼязане. Наші лікарі глибоко розуміють зв‘язок між прикусом і Вашим загальним здоров‘ям. Тому плануванню  ортодонтичного лікування – ми надаємо особливе значення.
      На етапі планування лікування необхідно врахувати та проаналізувати не лише естетичний фактор, а й функції, які виконують зуби, м‘язи та щелепні суглоби. 
  3. Аксіографія
    Кожному пацієнту нашої клініки, який вирішив розпочати лікування обовʼязково виконується цифрова аксіографія.
    Аксіографія дозволяє отримати детальні 3D-зображення рухів щелепи, які враховуються при плануванні лікування. Аксіографія полягає у реєстрації рухів нижньої щелепи відносно верхньої. Для цього використовують спеціальний пристрій, що називається аксіограф.
  4. Тенс-діагностика
    Реєстрація  положення нижньої щелепи відносно верхньої після проведеної процедури.  Розслаблення жувальних м‘язів.
  5. Комп‘ютерна томографія черепа
  6. 3D цефалометричний аналіз 
  7. Планування лікування 

    • Отримані дані під час діагностики: сканування, аксіографії, зареєстрованого положення щелепи після тенс-процедури та компʼютерної томографії черепа завантажуються в спеціальну комп’ютерну програму, поєднуються і детально аналізуються.  
    • Завдяки цифровим даним лікар може симулювати різні етапи лікування, прогнозуючи, як змінюватиметься положення нижньої щелепи, суглобової голівки щелепного суглобу при переміщенні зубів в щелепі. Це дозволяє обрати оптимальний та прогнозований план лікування, враховуючи всі анатомічні особливості.
    • Створення детального лікувального плану, в якому вказані строки, вартість та пояснення суті кожного з етапів. План може включати використання ремоделюючої капи для лікування дисфункції, брекет-систем, елайнерів, або інших ортодонтичних апаратів.
  8. Візуалізація результатів
    Моделювання кінцевого результату. Цифрове моделювання – це можливість побачити, як буде виглядати Ваша посмішка після завершення лікування ще до його початку, оцінити реалістичні очікування та можливі варіанти корекції.
  9. Виготовлення ортодонтичних апаратів
    Тривимірна модель використовується для виготовлення індивідуальних ортодонтичних апаратів, які точно відповідають анатомічним особливостям
  10. Контроль прогресу лікування
    • Отже на початку лікування лікар має цифрову модель зубів до початку лікування та змодельований варіант кінцевого переміщення. Сканування зубів на етапі лікування надає можливість звіряти запланований варіант переміщення з початковою 3D-моделлю. Таким чином, можна оцінити, як проходить корекція прикусу та чи все йде за планом
    • Зміни плану лікування. За потреби, план лікування може бути скоригований на основі поточного стану прикусу, що забезпечує гнучкість і точність лікування

Цифрове прогноз-моделювання – це змога побачити, як буде виглядати Ваша посмішка після лікування, що допомагає краще зрозуміти всі етапи лікування і реалістичні результати.

3D моделювання майбутнього прикусу є важливим інструментом у сучасній ортодонтії, який дозволяє значно покращити точність діагностики, планування та проведення лікування. Використання цифрового аксіографа при втручаннях в роботу СНЩС є необхідним етапом досліджень, оскільки тільки цей метод дає змогу оцінити стан суглобів в динаміці і обрати оптимальний шлях лікування, а також допомагає зпрогнозувати та уникнути ускладнень. Детальна діагностика забезпечує лікарю можливість максимально проаналізувати стан прикусу і суглобів, прогнозувати зміни та досягати найкращих результатів, забезпечуючи пацієнту здорову і гарну посмішку.

Поширені запитання

3D-моделювання прикусу – це сучасна методика, яка дозволяє створити тривимірну модель зубів і щелеп. Використовується інтраоральний сканер 3Shape, що знімає точні цифрові зображення, які зберігаються на комп’ютері. На основі цих зображень створюється 3D-модель, яку лікар може використовувати для детального планування лікування.

Завдяки 3D-моделюванню лікар може візуалізувати майбутні зміни прикусу, прогнозувати результати та обрати найбільш ефективний план лікування, враховуючи індивідуальні особливості щелепної системи. Це також дає пацієнту можливість побачити, як зміниться його посмішка.

Цифрове сканування замінює традиційні відбитки швидшим та більш комфортним процесом. Це також дозволяє уникнути неприємних відчуттів від маси для відбитків і забезпечує більш точний результат, який можна зберігати та використовувати для подальшого планування.

Для точного аналізу використовують цифрову аксіографію. Аксіограф фіксує рухи нижньої щелепи відносно верхньої, що дозволяє оцінити стан скронево-нижньощелепного суглоба і врахувати функціональні особливості при плануванні лікування.

Так, завдяки 3D-моделюванню лікар може показати, як виглядатиме Ваш прикус після лікування. Це допомагає оцінити реалістичні очікування та розуміти етапи лікування.

Так, цифрові методи дозволяють контролювати прогрес і за потреби коригувати план лікування. Під час лікування проводять повторні сканування, порівнюючи їх з початковою моделлю, щоб бачити, як змінюється прикус і чи необхідні зміни в плані.

Цифрова аксіографія входить в етап діагностики, який необхідний для створення індивідуального плану ортодонтичного лікування. Рекомендується для пацієнтів із порушеннями роботи щелепного суглоба або складними аномаліями прикусу. Вона допомагає зрозуміти функціональний стан суглобів і підібрати відповідний шлях лікування, уникаючи потенційних ускладнень.

Онлайн запис

Нам є чим пишатися. Завдяки унікальному діагностичному обладнанню, власному професіоналізму з урахуванням прогресивного світового досвіду, нашій команді «32 Перлини» вдалося допомогти тисячам пацієнтів