Найти в Дзене

3D-технологии и стоматология

На дворе 2020е годы, а в стоматологиях до сих пор делаются гипсовые слепки, затем они отправляются в лабораторию, где уже производятся протезы, коронки или виниры. Но нередко, даже опытные работники могут совершить ошибку на любом из этапов, и, в лучшем случае, надо дорабатывать изделие, в худшем все начинать заново(сгущаю краски, но все же). Я уже не говорю о том, что это занимает немалое время. Риски связанные с человеческим фактором сводятся до минимума применением современных технологий. Как все начиналось? В 1999 году компания Align Technology представила систему Invisalign, которая позволила производить прозрачные капы для коррекции прикуса используя печать на 3D принтерах. Это значительно упростило процесс ортодонтического лечения. К 2001 году - был произведен первый миллион изделий. Спустя 10 лет в сотрудничестве с компанией iTero было достигнуто значительное улучшение в сканировании ротовой полости. Благодаря усовершенствованию 3D-моделирования в сцепке с 3D-печатью, стало во

На дворе 2020е годы, а в стоматологиях до сих пор делаются гипсовые слепки, затем они отправляются в лабораторию, где уже производятся протезы, коронки или виниры. Но нередко, даже опытные работники могут совершить ошибку на любом из этапов, и, в лучшем случае, надо дорабатывать изделие, в худшем все начинать заново(сгущаю краски, но все же). Я уже не говорю о том, что это занимает немалое время.

Риски связанные с человеческим фактором сводятся до минимума применением современных технологий.

Как все начиналось?

В 1999 году компания Align Technology представила систему Invisalign, которая позволила производить прозрачные капы для коррекции прикуса используя печать на 3D принтерах. Это значительно упростило процесс ортодонтического лечения. К 2001 году - был произведен первый миллион изделий.

Спустя 10 лет в сотрудничестве с компанией iTero было достигнуто значительное улучшение в сканировании ротовой полости. Благодаря усовершенствованию 3D-моделирования в сцепке с 3D-печатью, стало возможным создавать более точные и подробные модели и изделия.

И уже в 2012 году, вопреки всеобщей подготовке к концу света, были проведены ряд успешных операций по установке имплантов изготовленных с помощью 3d-технологий.

Гипс больше не нужен?

Создание точных цифровых моделей производится при помощи внутриротового сканера, он фиксирует анатомию рта, после чего данные используются для создания цифрового трехмерного изображения. А с помощью специального программного обеспечения, изображения обрабатываются, и может создаваться отдельная модель для необходимого изделия. На этом этапе в работу вступает непосредственно 3D-принтер.

-2

Немного о 3d-печати!

В стоматологии на данный момент применяется несколько технологий 3d-печати. Так как данная статья имеет больше новостной/ознакомительный характер, то совсем погружаться в дебри не будем. Возможно вынесем более технические нюансы в отдельный пост, с указанием принципов и перечислением материалов (кстати, вы можете поставить сердечко и написать комментарий с пожеланиями).

Важно понимать, что сам процесс печати происходит автоматически, без особого участия оператора. То есть пока вкалывают роботы, человек отдыхает продолжает вкалывать, но уже в другой сфере.

Отметим два «способа» производства 3d-изделия в материале:

1. Вырезание из куска материала (например керамика) при помощи ультразвука, фрез или иными приспособлениями, смоделированными заранее коронки или винира.

2. Придание необходимой формы будущему изделию путем послойного наложения материала (воск, различные фотополимерные смолы, металлопорошок). Процесс отвердения зависит от выбранного материала (охлаждение, нагревание, облучение).

-3

В зависимости от технологии и оборудования печать может занять до пары часов. Гипсовый слепок за это время, хоть уже и затвердеет, но только начнет набирать прочность. А при условии, что непосредственно стоматологический кабинет оснащен 3d-оборудованием, занимающего очень мало места, то получить изделие можно уже в день обращения, ну, или хотя бы на следующий. Опять же, риски связанные с машинными сбоями не на столько критичны.

Что же можно напечатать?

1. Приспособления для исправления аномалий зубного ряда (индивидуальные капы, элайнеры);

2. Основы под мосты и коронки, колпачки, вкладки;

3. Коронки - как постоянные, так и временные;

-4

4. Съемные бюгельные протезы;

5. Демонстрационные модели, к примеру, для предварительной установки брекетов. А так же для проведения анализа цифровой или распечатанной модели для оценки состояния зубочелюстного аппарата;

-5

6. Шаблоны для имплантации и направляющие для челюстно-лицевой хирургии;

-6

И это еще не весь список.

Что же дает трехмерное моделирование и печать?

Использование 3D-печати и 3D-моделирования в стоматологии приводит к значительному улучшению работы врачей, а значит и состояния пациента.

Эти технологии позволяют лучше планировать процедуры, сокращают время, которое пациент проводит в кресле у стоматолога, уменьшая стресс и дискомфорт. Стоматолог сокращает шансы совершения ошибок и риски возможных осложнений.

Как итог, использование 3D-печати и 3D-моделирования в стоматологии приводит к улучшению работы стоматолога и уровня комфорта пациентов.

-7

Современные технологии уже нашли свое применение в медицине, включая стоматологию, существенно улучшая качество лечения и реабилитации пациентов. Несмотря на это, 3D-печать и 3D-моделирование все еще находятся на начальном этапе своего внедрения в массовую практику. Однако, благодаря своей эффективности и перспективам, мы надеемся, что в скором времени эти технологии станут обыденностью в стоматологических клиниках.

Напомню, что вы можете оставить реакцию на данную статью. Нам приятно, и вам не трудно. Спасибо!