RU2626372C1 - Device for determination of teeth mobility - Google Patents

Device for determination of teeth mobility Download PDF

Info

Publication number
RU2626372C1
RU2626372C1 RU2016127996A RU2016127996A RU2626372C1 RU 2626372 C1 RU2626372 C1 RU 2626372C1 RU 2016127996 A RU2016127996 A RU 2016127996A RU 2016127996 A RU2016127996 A RU 2016127996A RU 2626372 C1 RU2626372 C1 RU 2626372C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
teeth
mobility
vestibular
cones
polymer
Prior art date
Application number
RU2016127996A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Дарчоевич Арутюнов
Лариса Артемовна Арутюнова
Мариам Петровна Москвина
Сергей Талустанович Сохов
Александр Геннадьевич Степанов
Original Assignee
Сергей Дарчоевич Арутюнов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Дарчоевич Арутюнов filed Critical Сергей Дарчоевич Арутюнов
Priority to RU2016127996A priority Critical patent/RU2626372C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2626372C1 publication Critical patent/RU2626372C1/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C9/00Impression cups, i.e. impression trays; Impression methods
    • A61C9/004Means or methods for taking digitized impressions

Landscapes

  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)

Abstract

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: device for determining the mobility of the tooth is a transparent cap, in a form corresponding to the individual features of the anatomy of the dentition and the alveolar jaws of the patient. In this case, the cap is made by the method of computer prototyping, namely 3D printing, made of a polymer having a thickness 2 mm, and modeled with the possibility of forming a gap along the perimeter between the surface of the mouth guard and the teeth being studied, the size of which is 1.5 times greater than the amplitude of mobility of the teeth in the vestibular-oral direction. In the projection of the center of the clinical equator of the vestibular surface of the teeth to be examined, there are through holes in the tuba, in the vestibular direction from which the cones are monolithically connected to the drip, whose internal diameters correspond to the outer diameters of the measuring device nozzle; the length of the polymer cones is individual and determined by the transverse dimensions of the teeth to be measured.
EFFECT: method allows to accurately conduct periesteometry in patients with dental diseases, with the ability to monitor and compare the results of teeth mobility determination during treatment.
1 dwg

Description

Изобретение относиться к медицине, а в частности к стоматологии, и может быть использовано для унифицированного определения степени подвижности зубов у пациентов с болезнями пародонта в динамике лечения.The invention relates to medicine, and in particular to dentistry, and can be used to unify the degree of tooth mobility in patients with periodontal disease in the dynamics of treatment.

Из уровня техники известно устройство для определения подвижности зуба, содержащее корпус с подвижным зондом внутри него, блок задания нагрузки, выполненный в виде генератора переменного тока со стабилизированной амплитудой и частотой и магнитопровода, расположенного внутри корпуса, и блок регистрации перемещения, выполненный в виде датчика перемещения, закрепленного на подвижном зонде и выход которого соединен с входом усилителя и первых детектора и вольтметра, отличающееся тем, что магнитопровод выполнен с возможностью создания однородного магнитного поля, в котором размещена проволочная рамка, концы которой соединены с первым выходом генератора переменного тока, а в блок регистрации перемещения введены датчик положения зонда, установленный в корпусе, синхронный фильтр, инвертирующий блок, элемент И, первый и второй блоки выборки-хранения, таймер, индикатор положения зонда, индикатор окончания измерений, вторые детектор и вольтметр, при этом выход усилителя соединен с информационным входом синхронного фильтра, вход синхронизации которого соединен с вторым выходом генератора переменного тока, а его выход соединен с информационными входами первого и второго детекторов, опорные входы которых соединены соответственно с третьим и четвертым выходами генератора переменного тока, выход датчика положения зонда соединен с входом инвертирующего блока, первый информационный выход которого соединен с первым входом элемента И и с информационным входом таймера, а второй его информационный выход соединен с входом индикатора положения зонда, пятый выход генератора переменного тока соединен с управляющим входом таймера, информационный выход которого соединен с вторым входом элемента И, а его выход конца измерений соответственно соединен с входом индикатора окончания измерений, выход элемента И соединен с управляющими входами первого и второго блоков выборки-хранения, информационные входы которых соединены с выходами соответственно первого и второго детекторов, а выходы первого и второго блоков выборки-хранения соединены с входами первого и второго вольтметров соответственно (патент РФ 2279261 от 2006.07.10).The prior art device for determining tooth mobility, comprising a housing with a movable probe inside it, a load setting unit made in the form of an alternating current generator with stabilized amplitude and frequency, and a magnetic circuit located inside the body, and a movement recording unit made in the form of a displacement sensor mounted on a movable probe and the output of which is connected to the input of the amplifier and the first detector and voltmeter, characterized in that the magnetic circuit is configured to create one a native magnetic field in which a wire frame is placed, the ends of which are connected to the first output of the alternating current generator, and a probe position sensor installed in the housing, a synchronous filter, an inverting unit, an element And, the first and second sampling and storage units are introduced into the displacement registration unit , timer, probe position indicator, measurement completion indicator, second detector and voltmeter, while the output of the amplifier is connected to the information input of the synchronous filter, the synchronization input of which is connected to the second output m of the alternator, and its output is connected to the information inputs of the first and second detectors, the reference inputs of which are connected respectively to the third and fourth outputs of the alternator, the output of the probe position sensor is connected to the input of the inverting unit, the first information output of which is connected to the first input of the element And with the timer information input, and its second information output is connected to the probe position indicator input, the fifth output of the alternator is connected to the control input an ode of the timer, the information output of which is connected to the second input of the And element, and its output of the end of the measurements is respectively connected to the input of the indicator of the end of the measurements, the output of the And element is connected to the control inputs of the first and second sampling and storage units, the information inputs of which are connected to the outputs of the first and the second detectors, and the outputs of the first and second sampling and storage units are connected to the inputs of the first and second voltmeters, respectively (RF patent 2279261 from 2006.07.10).

Периотестометрия - это опосредованная оценка состояния опорных тканей зуба, т.е. функциональных возможностей пародонта с помощью прибора «Периотест», вычисляет способность тканей пародонта вернуть зуб в исходное положение после действия на него определенной внешней нагрузки (функциональной или патологической). Физический принцип работы прибора заключается в преобразовании электрического импульса в механический. Исследуемый зуб перкутируется бойком наконечника, направленным горизонтально и под прямым углом к середине вестибулярной анатомической плоскости коронки опорного зуба, через равные промежутки времени с усилием (И.Ю. Лебеденко и др. Функциональные и аппаратные методы исследования в ортопедической стоматологии. Учебное пособие. - М.: ООО «Медицинское и информационное агентство», 2003. - С. 97-100). На сегодняшний день, по мнению многих авторов, периотестометрия является основополагающей методикой в определении степени подвижности зубов, а в европейских странах, обязательной и введенной в стандарт приема стоматологического больного.Periotestometry is an indirect assessment of the condition of the supporting tissues of the tooth, i.e. periodontal functionalities using the Periotest device, calculates the ability of periodontal tissues to return a tooth to its original position after a certain external load (functional or pathological) is applied to it. The physical principle of the device is to convert an electrical impulse into a mechanical one. The studied tooth is percussed by the striker of the tip directed horizontally and at right angles to the middle of the vestibular anatomical plane of the crown of the abutment tooth, at regular intervals with effort (I.Yu. Lebedenko et al. Functional and hardware methods of research in orthopedic dentistry. Study guide. - M .: Medical and Information Agency LLC, 2003. - S. 97-100). To date, according to many authors, periotestometry is a fundamental technique in determining the degree of tooth mobility, and in European countries, mandatory and entered into the standard of admission for a dental patient.

Известное устройство для определения подвижности зуба представляет собой прозрачную капу, по форме соответствующую индивидуальным особенностям анатомии зубных рядов и алвеолярных челюстей пациента, изготовленную методом вакуумного термопрессования, выполненную из жесткой пластмассы, имеющей толщину 4 мм, между поверхностью капы и исследуемыми зубами по периметру имеется зазор в 2 мм, а в проекции центра клинического экватора вестибулярной поверхности исследуемых зубов в капе имеется конусные сквозные отверстия, конусность которых соответствует конусности сопла датчика измерительного прибора (заявка на патент РФ №2014122754 от 04.06.14).The known device for determining tooth mobility is a transparent mouthguard, in shape corresponding to the individual anatomy of the dentition and alveolar jaw of the patient, made by vacuum thermopressing, made of rigid plastic having a thickness of 4 mm, there is a gap between the mouth of the mouthpiece and the teeth under study along the perimeter 2 mm, and in the projection of the center of the clinical equator of the vestibular surface of the studied teeth in the mouthpiece there are conical through holes, the taper of which with corresponds to the taper of the nozzle of the sensor of the measuring device (patent application of the Russian Federation No. 2014122754 from 06/04/14).

К недостаткам данного устройства можно отнести то, что конусные отверстия в капе для датчика проходят сквозь толщу капы, а толщина капы составляет всего 4 мм, что не удовлетворяет жесткости фиксации периотеста, к тому же мягкость конструкционного материала приводит к увеличению диаметра сопл при многократном использовании устройства, что негативно сказывается на точности измерения.The disadvantages of this device include the fact that the conical holes in the mouthpiece for the sensor pass through the thickness of the mouthpiece, and the thickness of the mouthpiece is only 4 mm, which does not satisfy the rigidity of the fixation of the periotest, and the softness of the structural material leads to an increase in the diameter of the nozzles with repeated use of the device , which negatively affects the accuracy of the measurement.

Данное изобретение выбрано за прототип.This invention is selected as a prototype.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение точности унифицированного определения подвижности зубов у пациентов со стоматологическими заболеваниями в динамике лечения.The problem to which the invention is directed, is to increase the accuracy of a unified determination of tooth mobility in patients with dental diseases in the dynamics of treatment.

Техническим результатом изобретения является высокая точность проведения периотестометрии у пациентов со стоматологическими заболеваниями с возможностью мониторинга и сопоставления результатов определения подвижности зубов в процессе лечения.The technical result of the invention is the high accuracy of periotestometry in patients with dental diseases with the ability to monitor and compare the results of determining tooth mobility during treatment.

Технический результат достигается за счет того, что устройство для определения подвижности зуба представляет собой прозрачную капу, по форме соответствующую индивидуальным особенностям анатомии зубных рядов и альвеолярных челюстей пациента, отличающуюся тем, что изготовлена методом компьютерного прототипирования, а именно 3D-печати, выполненной из полимера, имеющего толщину 2 мм, между поверхностью капы и исследуемыми зубами по периметру имеется зазор, размер которого в 1,5 раза превосходит амплитуду подвижности зубов в вестибуло-оральном направлении, определяемую клинически с помощью стоматологического пинцета и пародонтологического зонда, а в проекции центра клинического экватора вестибулярной поверхности исследуемых зубов в капе имеются сквозные отверстия, в вестибулярном направлении от которых отходят монолитно соединенные с капой конусы, внутренние диаметры которых соответствуют наружным диаметрам сопла датчика измерительного прибора, длина полимерных конусов индивидуальна и определяется поперечными размерами измеряемых зубов.The technical result is achieved due to the fact that the device for determining tooth mobility is a transparent mouthpiece, in shape corresponding to the individual characteristics of the anatomy of the dentition and alveolar jaw of the patient, characterized in that it is made by computer prototyping, namely 3D printing made from polymer, having a thickness of 2 mm, between the surface of the mouthpiece and the teeth under study there is a gap around the perimeter, the size of which is 1.5 times the amplitude of the mobility of the teeth in the vestibulo-oral the direction determined clinically with the help of dental tweezers and a periodontal probe, and in the projection of the center of the clinical equator of the vestibular surface of the teeth under study there are through holes in the mouth, in the vestibular direction from which there are cones that are connected seamlessly with the mouth and whose inner diameters correspond to the outer diameters of the measuring sensor nozzle instrument, the length of the polymer cones is individual and is determined by the transverse dimensions of the measured teeth.

Капа укрепляется на зубном ряду в запрограммированном положении на зубах, не подлежащих исследованию. Зазор между капой и естественными зубами обеспечивает физиологическую и патологическую подвижность зубов. Полимерные конусы плотно фиксируют сопло датчика на запрограммированном для точности проведения исследования расстоянии от поверхности зуба, рекомендуемом производителем, а именно 2 мм. Устройство предназначено для многоразового использования в одних и тех же точках приложения у пациента на разных сроках лечения.The mouth guard is mounted on the dentition in a programmed position on teeth that are not subject to examination. The gap between the mouth guard and the natural teeth provides physiological and pathological tooth mobility. The polymer cones tightly fix the sensor nozzle at a distance from the tooth surface programmed for the accuracy of the study recommended by the manufacturer, namely 2 mm. The device is intended for reusable use at the same points of application in a patient at different periods of treatment.

Предлагаемое устройство для определения подвижности зуба позволяет с высокой точностью провести периотестометрию у пациентов со стоматологическими заболеваниями, а также провести мониторинг успешности проводимого лечения на всех этапах.The proposed device for determining tooth mobility allows for high accuracy periotestometry in patients with dental diseases, as well as to monitor the success of treatment at all stages.

Устройство для определения подвижности зуба поясняется чертежом, где на фиг. 1:A device for determining tooth mobility is illustrated in the drawing, where in FIG. one:

1. Зубной ряд пациента1. The dentition of the patient

2. Устройство для определения подвижности зуба2. Device for determining tooth mobility

3. Зазор между исследуемыми зубами и поверхностью капы3. The gap between the examined teeth and the surface of the mouthpiece

4. Сквозные отверстия в капе4. Through holes in the tray

5. Сопло датчика периотеста.5. The nozzle of the periotest sensor.

6. Полимерные конусы.6. Polymer cones.

Устройство для определения подвижности зуба изготавливается следующим образом.A device for determining tooth mobility is made as follows.

1. В клинике посредством интраорального сканера получают оптический оттиск зубного ряда (1) пациента.1. In the clinic by means of an intraoral scanner, an optical impression of the dentition (1) of the patient is obtained.

2. На виртуальной модели зубного ряда (1) с помощью программного обеспечения стоматологической CAD/CAM системы моделируют цифровой прототип устройства для определения подвижности зубов (2) таким образом, что между поверхностью устройства и исследуемыми зубами по периметру имеется зазор (3), размер которого в 1,5 раза превосходит амплитуду подвижности зубов в вестибуло-оральном направлении, определяемую клинически (с помощью стоматологического пинцета и пародонтологического зонда), а в проекции центра клинического экватора вестибулярной поверхности исследуемых зубов в капе имеются сквозные отверстия (4), в вестибулярном направлении от которых отходят монолитно соединенные с капой конусы (6), внутренние диаметры которых соответствуют наружным диаметрам сопла датчика (5) измерительного прибора.2. On the virtual model of the dentition (1) using the dental CAD / CAM system software, a digital prototype of a device for determining tooth mobility (2) is modeled in such a way that there is a gap (3) between the surface of the device and the teeth under study (3), the size of which 1.5 times the amplitude of tooth mobility in the vestibulo-oral direction, determined clinically (using dental tweezers and a periodontal probe), and in the projection of the center of the clinical equator of the vestibular ited investigated teeth doghouse are through holes (4) in the vestibular direction from which extend monolithically connected to Capa cones (6), the inner diameters of which correspond to the outer diameters of the nozzle sensor (5) measuring device.

3. Цифровой прототип устройства для определения подвижности (2) переводят в полимер путем прототипирования с использованием 3D-печати.3. The digital prototype of the device for determining mobility (2) is transferred to the polymer by prototyping using 3D printing.

4. С полученного устройства для определения подвижности зуба (2) удаляются поддерживающие балки, устройство промывается, обрабатывается дезинфицирующими растворами, стерилизуется УФ-излучением и передается в клинику.4. Supporting beams are removed from the obtained device for determining tooth mobility (2), the device is washed, treated with disinfectant solutions, sterilized with UV radiation and transferred to the clinic.

Измерение подвижности зубов у пациентов с болезнями пародонта с применением предлагаемого устройства проводится следующим образом.Measurement of tooth mobility in patients with periodontal disease using the proposed device is as follows.

1. Устройство для определения подвижности зуба (3) устанавливается на зубной ряд (1).1. A device for determining tooth mobility (3) is mounted on the dentition (1).

2. В полимерные конусы (6) устройства (2) в проекции сквозных отверстий (4) фиксируется сопло датчика периотеста (5) на расстоянии 2 мм, соответствующем зазору (3) между исследуемыми зубами и поверхностью периотеста.2. In the polymer cones (6) of the device (2) in the projection of the through holes (4), the nozzle of the periotest sensor (5) is fixed at a distance of 2 mm corresponding to the gap (3) between the teeth being examined and the surface of the periotest.

3. Включается периотест, проводятся измерения, полученные данные фиксируются в медицинской карте пациента.3. The periotest is turned on, measurements are taken, the data obtained are recorded in the patient’s medical record.

4. Проводится комплексное лечение пациента.4. A comprehensive treatment of the patient.

5. Повторные исследования (мониторинг) подвижности зуба с использованием имеющегося устройства (2) на разных этапах лечения.5. Repeated studies (monitoring) of tooth mobility using the existing device (2) at different stages of treatment.

6. Сопоставления полученных данных, формирование выводов об эффективности проводимого лечения с последующей коррекцией плана лечения при необходимости.6. Comparison of the data obtained, the formation of conclusions about the effectiveness of the treatment with subsequent correction of the treatment plan, if necessary.

Claims (1)

Устройство для определения подвижности зуба, представляющее собой прозрачную капу, по форме соответствующую индивидуальным особенностям анатомии зубных рядов и альвеолярных челюстей пациента, отличающееся тем, что капа изготовлена методом компьютерного прототипирования, а именно 3D-печати, выполнена из полимера, имеющего толщину 2 мм, и смоделирована с возможностью образования зазора по периметру между поверхностью капы с исследуемыми зубами, размер которого в 1,5 раза превосходит амплитуду подвижности зубов в вестибуло-оральном направлении; при этом в проекции центра клинического экватора вестибулярной поверхности исследуемых зубов в капе имеются сквозные отверстия, в вестибулярном направлении от которых отходят монолитно соединенные с капой конусы, внутренние диаметры которых соответствуют наружным диаметрам сопла датчика измерительного прибора, длина полимерных конусов индивидуальна и определяется поперечными размерами измеряемых зубов.A device for determining tooth mobility, which is a transparent mouthguard, in shape corresponding to the individual anatomy of the dentition and alveolar jaw of the patient, characterized in that the mouthguard is made by computer prototyping, namely 3D printing, made of a polymer having a thickness of 2 mm, and modeled with the possibility of a gap along the perimeter between the surface of the mouthpiece with the teeth under study, the size of which is 1.5 times greater than the amplitude of tooth mobility in the vestibulo-oral direction lenii; at the same time, in the projection of the center of the clinical equator of the vestibular surface of the teeth under study, there are through holes in the mouthpiece, in the vestibular direction from which there are cones monolithically connected to the mouth, the inner diameters of which correspond to the outer diameters of the sensor nozzle of the measuring device, the length of the polymer cones is individual and determined by the transverse dimensions of the measured teeth .
RU2016127996A 2016-07-12 2016-07-12 Device for determination of teeth mobility RU2626372C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127996A RU2626372C1 (en) 2016-07-12 2016-07-12 Device for determination of teeth mobility

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127996A RU2626372C1 (en) 2016-07-12 2016-07-12 Device for determination of teeth mobility

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626372C1 true RU2626372C1 (en) 2017-07-26

Family

ID=59495666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127996A RU2626372C1 (en) 2016-07-12 2016-07-12 Device for determination of teeth mobility

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626372C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221756U1 (en) * 2023-07-07 2023-11-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Device for determining the stability of dental implants after orthopedic treatment of included dentition defects

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4003947A1 (en) * 1990-02-09 1991-08-14 Koerber Karlheinz Tooth movement measuring device - uses force measuring device and displacement sensor within measuring head coupled to tooth
RU2065724C1 (en) * 1993-08-23 1996-08-27 Кирилл Анатольевич Морозов Method and device for examination of tooth mobility
US20040009453A1 (en) * 2002-07-12 2004-01-15 Toei Electronic Co., Ltd. Tooth mobility measuring apparatus
RU2555104C1 (en) * 2014-06-04 2015-07-10 Сергей Дарчоевич Арутюнов Method for detecting tooth loosening
RU2601654C2 (en) * 2014-06-04 2016-11-10 Сергей Дарчоевич Арутюнов Method of teeth bussing with possibility of replacement of dentition defects

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4003947A1 (en) * 1990-02-09 1991-08-14 Koerber Karlheinz Tooth movement measuring device - uses force measuring device and displacement sensor within measuring head coupled to tooth
RU2065724C1 (en) * 1993-08-23 1996-08-27 Кирилл Анатольевич Морозов Method and device for examination of tooth mobility
US20040009453A1 (en) * 2002-07-12 2004-01-15 Toei Electronic Co., Ltd. Tooth mobility measuring apparatus
RU2555104C1 (en) * 2014-06-04 2015-07-10 Сергей Дарчоевич Арутюнов Method for detecting tooth loosening
RU2601654C2 (en) * 2014-06-04 2016-11-10 Сергей Дарчоевич Арутюнов Method of teeth bussing with possibility of replacement of dentition defects

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221756U1 (en) * 2023-07-07 2023-11-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Device for determining the stability of dental implants after orthopedic treatment of included dentition defects
RU222078U1 (en) * 2023-10-11 2023-12-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Device for determining the stability of dental implants after orthopedic treatment of end defects of the dentition

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3094281B1 (en) Detection of hard and soft tissue mass/density
Chifor et al. The evaluation of 20 MHz ultrasonography, computed tomography scans as compared to direct microscopy for periodontal system assessment
Etemadi et al. Towards birthalert—a clinical device intended for early preterm birth detection
ATE308090T1 (en) DEVICE, METHOD AND USE OF AN ODOR SENSOR UNIT FOR INVESTIGATION AND/OR RECORDING
RU2445043C1 (en) Method of early diagnostics and correction of temporomandibular joint dysfunctions
Lindström et al. Volumetric measurement of dentoalveolar defects by means of intraoral 3D scanner and gravimetric model
RU2555104C1 (en) Method for detecting tooth loosening
RU2626372C1 (en) Device for determination of teeth mobility
RU155186U1 (en) DEVICE FOR LASER DOPLER FLOWMETRY OF PERIODONTIC FABRIC AND HARD TOOTH FABRIC
Primožič et al. Diagnostic performance of 3-dimensional evaluation of palatal vault changes in assessing successful treatment of constricted maxilla in growing subjects
RU2546402C2 (en) Electrode system for evaluating regional haemodynamics of deep vessels of alveolar process
JP2018537139A (en) Stereotaxic frame for extremities
RU2630355C2 (en) Device for teeth mobility determination
RU2400133C1 (en) Method of light-guide probe positioning in doppler floumetry in dentistry
RU2623309C2 (en) Method for measurement of tongue muscle pressure force on adjacent segments of oral cavity anatomical formations
RU2734405C1 (en) Device for monitoring hemodynamics of periodontium tissues
Traser et al. A comparison of different methods to generate tooth surface models without applying ionizing radiation for digital 3-dimensional image fusion with magnetic resonance imaging–based data of the head and neck region
RU2738729C1 (en) Method for monitoring haemodynamics of periodontium tissues
Al-Rudainy et al. Validity and reliability of three-dimensional modeling of orthodontic dental casts using smartphone-based photogrammetric technology
RU100899U1 (en) DEVICE FOR DETERMINING THE TOOTH MOBILITY
RU2626306C1 (en) Method for tooth loosening detection
Schneider et al. Photoacoustic tomography versus cone-beam computed tomography versus micro-computed tomography: Accuracy of 3D reconstructions of human teeth
RU2758963C1 (en) Device for monitoring hemodynamics of periodontal tissues
Naser-Ud-Din et al. Ultrasound measurements of the masseter muscle as predictors of cephalometric indices in orthodontics: a pilot study
JP4232876B2 (en) Tactile sensor for gingival examination

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180713