способ определения гемодинамики пародонта зубов

Классы МПК:A61C19/05 для определения окклюзии
Автор(ы):, , , , , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Ковалев Юрий Сергеевич
Приоритеты:
подача заявки:
1997-06-11
публикация патента:

Сущность способа заключается в том, что перед тем, как размещать электроды в полости рта, предварительно изготавливают модели необходимой челюсти, например, из супергипса, а также изготавливают каппу из прозрачной пластичной массы, причем модель из супергипса и каппа изготавливаются индивидуально, затем каппа размещается на модели из супергипса и в необходимых местах в каппе выполняются отверстия, затем она устанавливается в полости рта на зубной ряд, при этом электроды размещаются в отверстиях и крепятся к каппе, по регистрируемым сигналам судят о функциональном состоянии пародонта. За счет исключения смещения электродов во время проведения реопародонтографии повышается достоверность результатов исследования. 1 с. и 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ определения гемодинамики пародонта зубов, заключающийся в том, что электроды закрепляют в полости рта и по регистрируемым сигналам судят о функциональном состоянии пародонта, отличающийся тем, что на заранее изготовленной по индивидуальным слепкам с верхней и/или нижней челюсти модели из супергипса размещают также заранее изготовленную индивидуальную каппу, выполненную из прозрачной пластической массы, при этом в каппе в области, определяемой необходимостью реографических исследований пародонта, выполняют отверстия по размеру электродов и устанавливают ее в полости рта на зубной ряд соответствующей челюсти, при этом электроды размещают в отверстиях и закрепляют на каппе.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электроды закрепляют на каппе с помощью пластических слепочных масс.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электроды закрепляют на каппе с помощью лейкопластыря.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к разделу электрофизиологических исследований в медицине, в частности реографии, используемой в стоматологии для оценки гемодинамики пародонта зубов.

Известны способы исследования гемодинамики пародонта, при которых реографические электроды крепят в полости рта на слизистой оболочке альвеолярных отростков в проекции корней зубов с помощью пластических слепочных масс [1]. Однако такое крепление электродов при реопародонтографических исследованиях имеет ряд существенных недостатков, которые сказываются на результатах практических исследований:

- слепочные массы по структуре жесткие и плотные и с их помощью электроды могут пережать (сдавить) кровеносные сосуды слизистой оболочки альвеолярного отростка, что сказывается на общей картине гемодинамики пародонта исследуемого зуба,

- слепочные массы непрозрачны, поэтому проконтролировать правильность крепления электродов или их сдвиг становится невозможным,

- слепочные массы имеют различную толщину стенок с вестибулярной и оральной поверхности и проконтролировать степень прилегания электродов к слизистой оболочке также невозможно,

- представляется затруднительным проведение функционально-дозированных нагрузок на зуб с помощью гнатодинамометра, т.к. режущий край или окклюзионная поверхность зубов закрыта непрозрачной слепочной массой,

- невозможно соблюдать идентичность наложения электродов при последующих исследованиях одного и того же пациента.

Достигаемый технический результат состоит в увеличении достоверности результатов исследований при функциональной диагностике пародонта путем исключения смещения электродов во время проведения реопародонтографии и идентичности наложения электродов при последующих реографических исследованиях.

Это достигается тем, что на заранее изготовленной по индивидуальным слепкам с верхней и/или нижней челюсти модели из супергипса размещают также заранее изготовленную индивидуальную каппу, выполненную из прозрачной пластической массы, при этом в каппе в области, определяемой необходимостью реографических исследований пародонта, выполняются отверстия по размеру электродов и устанавливают ее в полости рта на зубной ряд соответствующей челюсти, при этом электроды размещают в отверстиях и закрепляют на каппе, а затем по регистируемым сигналам судят о функциональном состоянии пародонта, а также тем, что электроды закрепляют на каппе с помощью пластических слепочных масс, а также тем, что электроды закрепляют на каппе с помощью лейкопластыря.

Реализован упомянутый способ определения гемодинамики пародонта зубов может быть, например, следующим образом.

На моделях из супергипса, отлитых по индивидуальным слепкам с верхней и нижней челюстей пациента, отмечаются карандашом границы каппы. Границы каппы на верхней челюсти: переходная складка по всей вестибулярной поверхности, дистально - вокруг верхнечелюстных бугорков и на небной поверхности по линии "А". Граница каппы на вестибулярной поверхности, дистально - середина ретромолярного бугорка, на язычной поверхности - место прикрепления мышц дна полости рта.

Подготовленная модель из супергипса помещается в аппарат "Биостар" фирмы "Scheu-Dental" (Германия), куда помещается также круглая заготовка (диаметр - 12,5 см, толщина - 2 мм) бесцветной пластической массы ("Биопласт"). Заготовка из "Биопласта" разогревается в течение 60 секунд при температуре 220o и под давлением 4 атмосферы пакуется на модель челюсти.

После окончания процесса паковки излишки "Биопласта" обрезаются ножницами по ранее очерченной на гипсовой модели границе.

На мягкой каппе, покрывающей гипсовую модель челюсти, в области планируемых реопародонтографических исследований по периметру электродов разогретым шпателем вырезаются отверстия.

Каппа устанавливается в полости рта пациента на зубной ряд соответствующей челюсти. В отверстия устанавливаются электроды, сверху укрепляются лейкопластырем и проводится исследование гемодинамики пародонта зубов. Возможна синхронная запись при реопародонтографических исследованиях. Для проведения функционально-дозированных нагрузок с 2, 3, 4 зубов гнатодинамометром, по режущему краю или окклюзионной поверхности соответствующих зубов в мягкой каппе также вырезаются отверстия.

Класс A61C19/05 для определения окклюзии

способ определения индивидуальной топографии окклюзионной плоскости -  патент 2504346 (20.01.2014)
способ нахождения проекции протетической плоскости на лице человека и устройство для его реализации -  патент 2504345 (20.01.2014)
симулятор физиологии смыкания зубных рядов полных съемных протезов -  патент 2479283 (20.04.2013)
способ оценки окклюзионных взаимоотношений зубов -  патент 2375990 (20.12.2009)
способ оценки аномалий зубных рядов в трансверсальном направлении (варианты) -  патент 2310420 (20.11.2007)
способ определения окклюзионных контактов антагонирующих зубов -  патент 2286114 (27.10.2006)
способ и устройство для измерения максимального усилия сжатия зубов -  патент 2231995 (10.07.2004)
прибор для определения площади контакта зубов -  патент 2178665 (27.01.2002)
устройство для определения центрального соотношения челюстей -  патент 2103947 (10.02.1998)
Наверх