Способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей Российский патент 2020 года по МПК A61B5/00 

Описание патента на изобретение RU2711974C1

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к способу предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей и может быть использовано в условиях челюстно-лицевого, стоматологического отделения, а также других лечебных заведений.

Известен способ планирования ортогнатической хирургической операции, включающий выполнение конусно-лучевой объемной томографии челюстно-лицевой области с выбором метода операционного хирургического вмешательства (см. патент РФ №2548317, МПК А61В 6/03, 20.04.2015)

Однако известный способ при своем использовании обладает следующими недостатками:

- не обеспечивает достаточную точность и визуализацию создания необходимого положения челюстей при планировании ортогнатической операции у пациентов с аномалиями развития челюстей,

- не обеспечивает значительное снижение риска послеоперационных осложнений спланированных ортогнатических вмешательств,

- не обеспечивает возможность оценить результаты ортогнатического вмешательства с одновременным достижением заданного эстетического результата по положению мягких тканей лица.

Задачей изобретения является создание способа предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей.

Техническим результатом является обеспечение достаточной точности и визуализации создания необходимого положения челюстей при планировании ортогнатической операции у пациентов с аномалиями развития челюстей, значительное снижение риска послеоперационных осложнений спланированных ортогнатических вмешательств, обеспечение возможности оценить результаты ортогнатического вмешательства с одновременным достижением заданного эстетического результата по послеоперационному положению мягких тканей лица пациента.

Технический результат достигается тем, что предложен способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей, характеризующийся тем, что в предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определяют методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациента при естественном положении его головы, полученную томографическую информацию сохраняют в формате DICOM и переносят в Dolphin Imaging, выполняют с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациента в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациента от уха до уха, выполняют рендинг полученных фотографий в течение 7-8 секунд с их сохранением в формате OBJ, изготавливают слепки верхней и нижней челюстей пациента с аномалиями развития с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков, отливают гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациента заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 30-35 минут гипсовые модели извлекают из оттиска, сканируют гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirkozahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мк и при вращении моделей вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100° и полученные сканы сохраняют в формате STL, осуществляют с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей, выполняют виртуальные перемещения костных фрагментов и формируют виртуальный хирургический сплинт, который изготавливают с использованием при распечатке на 3D-принтере или фрезерованием на CAD/САМ для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции, выполняют виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Способ осуществляется следующим образом. В предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определяют методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациента при естественном положении его головы.

Полученную томографическую информацию сохраняют в формате DICOM и переносят в Dolphin Imaging. Выполняют с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациента в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациента от уха до уха. Выполняют рендинг полученных фотографий в течение 7-8 секунд с их сохранением в формате OBJ.

Изготавливают слепки верхней и нижней челюстей пациента с аномалиями развития с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков. Отливают гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациента заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 30-35 минут гипсовые модели извлекают из оттиска.

Сканируют гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirkozahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мк и при вращении модели вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100°. Полученные сканы сохраняют в формате STL.

Осуществляют с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей. Выполняют виртуальные перемещения костных фрагментов и формируют виртуальный хирургический сплинт, который изготавливают с использованием при распечатке на 3D-принтере или фрезерованием на CAD/САМ для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции.

Выполняют виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Среди существенных признаков, характеризующих предложенный способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей, отличительными являются:

- определение в предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства методом конусно-лучевой компьютерной томографии объема и размеров подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациента при естественном положении его головы,

- сохранение полученной томографической информации в формате DICOM и перенесение ее в Dolphin Imaging,

- выполнение с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациента в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациента от уха до уха, - выполнение рендинга полученных фотографий в течение 7-8 секунд с их сохранением в формате OBJ,

- изготовление слепков верхней и нижней челюстей пациента с аномалиями развития с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков,

- отливание гипсовых моделей слепков верхней и нижней челюстей пациента заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 30-35 минут извлечение гипсовых моделей из оттиска,

- сканирование гипсовых моделей в оптическом узкополосном сканере Zirkozahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мк и при вращении моделей вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100° и сохранение полученных сканов в формате STL,

- осуществление с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей,

- выполнение виртуальных перемещений костных фрагментов и формирование виртуального хирургического сплинта, который изготавливают с использованием при распечатке на 3D-принтере или фрезерованием на CAD/САМ для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции,

- выполнение виртуального планирования объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Экспериментальные исследования предложенного способа предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей в клинических условиях показали его высокую эффективность. Способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей при своем использовании обеспечил необходимую и достаточную точность и визуализацию создания необходимого положения челюстей при планировании ортогнатической операции у пациентов с аномалиями развития челюстей, позволил достичь значительное снижение риска послеоперационных осложнений спланированных ортогнатических вмешательств, а также обеспечил возможность оценить результаты ортогнатического вмешательства. Кроме того, предложенный способ при своем использовании обеспечил достижение заданного эстетического результата по послеоперационному положению мягких тканей лица пациента.

Реализация предложенного способа предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей иллюстрируется следующими клиническими примерами.

Пример 1. Пациентка С, 28 лет, поступила в клинику с жалобами на неправильное смыкание зубов, нарушения приема пищи, эстетический недостаток. Со слов пациентки страдает данной патологией с детства.

Состояние при поступлении: общее состояние удовлетворительное. Дыхание через нос свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.ЧДД -18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный. АД - 120/70 мм. рт.ст. Пульс - 64 уд. в минуту. Т 36,8°С. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Местный статус: конфигурация лица изменена за счет уплощения средней зоны лица. Нижняя губа и подбородок выступают вперед, западение верхней губы. Подбородок смещен вправо. Открывание рта свободное, 4 см. В полости рта: на зубах верхней и нижней челюсти зафиксирована брекет-система. Прикус: мезиальная окклюзия.

Пациентке с врожденными аномалиями челюстей выполнили предоперационное планирование ортогнатической операции.

В предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определили методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациентки при естественном положении ее головы. Конусно-лучевую компьютерную томографию выполнили на стоматологическом томографе "I-CAT" (I-CAT KaVO, США), рентгеновским лучом являлся конус с фокусным пятном 0.5 мм и размером вокселя 0.12 мм.

Полученную томографическую информацию сохранили в формате DICOM и перенесли в Dolphin Imaging. Выполнили с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациентки в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациентки от уха до уха. Выполнили рендинг полученных фотографий в течение 8 секунд с их сохранением в формате OBJ.

Изготовили слепки верхней и нижней челюстей пациентки с аномалиями челюстей по стандартному протоколу с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков. Отлили гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациентки заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 35 минут гипсовые модели извлекли из оттиска.

Сканировали гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirko-zahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мк и при вращении модели вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100°. Полученные сканы сохранили в формате STL.

Осуществили с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей. Выполнили виртуальную остеотомию верхней челюсти по типу ЛеФорI, межкортикальную остеотомию нижней челюсти и остеотомию подбородочного отдела. После проведения виртуальной остеотомии выполнили постановку цефало-метрических точек на КТ, а также постановку антропометрических точек на 3D-фото.

Выполнили виртуальные перемещения костных фрагментов. При этом выполнили виртуальное изменение положения профиля и анфаса мягких тканей пациентки с учетом запланированного положения костных тканей по результатам ортогнатического вмешательства.

Выполнили виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Сформировали виртуальный хирургический сплинт, который изготовили с использованием при распечатке на 3D-принтере для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции.

Пример 2. Пациентка А., 26 лет, поступила в клинику с жалобами на неправильное смыкание зубов, эстетический недостаток, затрудненное пережевывание пищи.

Состояние при поступлении: общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в пространстве и времени ориентирована полностью. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые, нормальной влажности и окраски. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Дыхание через нос свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.ЧДД - 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный. АД - 120/60 мм. рт.ст. Пульс - 60 уд. в минуту. Т 36,6°С. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Местный статус: конфигурация лица изменена за счет увеличения нижней трети лица. В состоянии покоя определяется не полное смыкание губ. Определяется смещение нижней челюсти кзади. Открывание рта свободное, 4 см. Хрустов и щелчков в области ВНЧС не определяется. На зубах верхней и нижней челюстей зафиксирована брекет-система.

Диагноз: Вертикальная резцовая дизокклюзия. Верхняя макрогнатия, нижняя микро- и ретрогнатия.

Пациентке с врожденными аномалиями челюстей выполнили предоперационное планирование ортогнатической операции.

В предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определили методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациентки при естественном положении ее головы. Конусно-лучевую компьютерную томографию выполнили на стоматологическом томографе "I-CAT" (I-CAT KaVO, США), рентгеновским лучом являлся конус с фокусным пятном 0.5 мм и размером вокселя 0.12 мм.

Полученную томографическую информацию сохранили в формате DICOM и перенесли в Dolphin Imaging. Выполнили с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациентки в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациентки от уха до уха. Выполнили рендинг полученных фотографий в течение 7 секунд с их сохранением в формате OBJ.

Изготовили слепки верхней и нижней челюстей пациентки с аномалиями челюстей по стандартному протоколу с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков. Отлили гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациентки заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 30 минут гипсовые модели извлекли из оттиска.

Сканировали гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirko-zahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мк и при вращении модели вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100°. Полученные сканы сохранили в формате STL.

Осуществили с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей. Выполнили виртуальную остеотомию верхней челюсти по типу ЛеФорI, межкортикальную остеотомию нижней челюсти и остеотомию подбородочного отдела. После проведения виртуальной остеотомии выполнили постановку цефалометрических точек на КТ, а также постановку антропометрических точек на 3D-фото.

Выполнили виртуальные перемещения костных фрагментов. При этом выполнили виртуальное изменение положения профиля и анфаса мягких тканей пациентки с учетом запланированного положения костных тканей по результатам ортогнатического вмешательства.

Выполнили виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Сформировали виртуальный хирургический сплинт, который изготовили с использованием при распечатке фрезерованием на CAD/САМ для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции.

Пример 3. Пациентка В., 29 лет, поступила в клинику с жалобами на неправильное смыкание зубов, нарушения приема пищи с затрудненное пережевыванием, эстетический недостаток.

Состояние при поступлении: общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в пространстве и времени ориентирована. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые, нормальной влажности и окраски. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Дыхание через нос свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД - 16 в минуту, тоны сердца ясные, ритм правильный. АД - 120/70 мм. рт.ст. Пульс - 78 ударов в минуту.

Местный статус: конфигурация лица изменена за счет переднего и ассимет-ричного положения нижней челюсти и подбородка. Определяется уплощение средней зоны лица и чрезмерное выстояние нижней челюсти кпереди. Открывание рта свободное, хрустов, щелканья в области ВНЧС нет. На зубах верхней и нижней челюсти зафиксирована брекет-система.

Диагноз: «Микро и ретрогнатия верхней челюсти, макро и прогнатия нижней челюсти. Недоразвитие средней зоны лица. Мезиальная окклюзия».

Пациентке с врожденными аномалиями челюстей выполнили предоперационное планирование ортогнатической операции.

В предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определили методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациентки при естественном положении ее головы. Конусно-лучевую компьютерную томографию выполнили на стоматологическом томографе "I-CAT" (I-CAT KaVO, США), рентгеновским лучом являлся конус с фокусным пятном 0.5 мм и размером вокселя 0.12 мм.

Полученную томографическую информацию сохранили в формате DICOM и перенесли в Dolphin Imaging. Выполнили с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациентки в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациентки от уха до уха. Выполнили рендинг полученных фотографий в течение 8 секунд с их сохранением в формате OBJ.

Изготовили слепки верхней и нижней челюстей пациентки с аномалиями челюстей по стандартному протоколу с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков. Отлили гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациентки заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 32 минуты гипсовые модели извлекли из оттиска.

Сканировали гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirko-zahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мк и при вращении модели вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100°. Полученные сканы сохранили в формате STL.

Осуществили с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей. Выполнили виртуальную остеотомию верхней челюсти по типу ЛеФорI, межкортикальную остеотомию нижней челюсти и остеотомию подбородочного отдела. После проведения виртуальной остеотомии выполнили постановку цефалометрических точек на КТ, а также постановку антропометрических точек на 3D-фото.

Выполнили виртуальные перемещения костных фрагментов. При этом выполнили виртуальное изменение положения профиля и анфаса мягких тканей пациентки с учетом запланированного положения костных тканей по результатам ортогнатического вмешательства.

Выполнили виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Сформировали виртуальный хирургический сплинт, который изготовили с использованием при распечатке на 3D-принтере для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции.

Похожие патенты RU2711974C1

название год авторы номер документа
Способ диагностики и лечения пациентов с различными формами гнатической окклюзии 2019
  • Постников Михаил Александрович
  • Серёгин Александр Сергеевич
  • Строгонова Мария Александровна
  • Степанов Григорий Викторович
  • Трунин Дмитрий Александрович
  • Байриков Иван Михайлович
  • Лобанов Алексей Александрович
  • Постникова Елизавета Михайловна
RU2768160C2
СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 2013
  • Куракин Константин Александрович
  • Дробышев Алексей Юрьевич
  • Лонская Екатерина Александровна
  • Дробышева Нелли Сабитовна
RU2548317C2
Способ лечения пациентов с аномалиями зубочелюстной системы с использованием индивидуально изготовленных шаблонов и титановых мини-пластин 2022
  • Мисирханова Мадина Исмаиловна
  • Михайлюков Владимир Михайлович
  • Дробышев Алексей Юрьевич
  • Гаммадаева Салият Шахбановна
  • Колядин Сергей Владимирович
  • Крумлякова Екатерина Николаевна
RU2806526C2
Способ хирургического лечения идиопатического сколиоза позвоночника с использованием комбинированного введения транспедикулярных винтов 2022
  • Колесов Сергей Васильевич
  • Казьмин Аркадий Иванович
  • Переверзев Владимир Сергеевич
  • Колян Владимир Самвелович
  • Гулаев Евгений Владимирович
RU2802396C1
Способ хирургического лечения неправильно сросшихся переломо-вывихов ладонного края основания средней фаланги трехфаланговых пальцев 2022
  • Голубев Игорь Олегович
  • Меркулов Максим Владимирович
  • Кузнецов Василий Дмитриевич
  • Бушуев Олег Михайлович
  • Кутепов Илья Александрович
  • Балюра Григорий Григорьевич
  • Третьякова Анастасия Николаевна
  • Синегубов Олег Николаевич
RU2785748C1
Способ хирургической коррекции сколиотически деформированного позвоночника пациентов 2021
  • Колесов Сергей Васильевич
  • Цопанов Уырызмаг Владимирович
  • Казьмин Аркадий Иванович
  • Пантелеев Андрей Андреевич
  • Сажнев Максим Леонидович
  • Колесов Григорий Сергеевич
  • Хиценко Артем Сергеевич
  • Хурматулина Элина Александровна
RU2762771C1
Способ изготовления предоперационной модели позвоночника у детей с врожденными аномалиями развития и деформациями 2020
  • Снетков Александр Андреевич
  • Колесов Сергей Васильевич
  • Снетков Андрей Игоревич
  • Колесов Григорий Сергеевич
RU2750415C1
Способ профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий у детей до 6 лет с полным отсутствием зубов 2017
  • Постников Михаил Александрович
  • Трунин Дмитрий Александрович
  • Хамадеева Альфия Минвалиевна
  • Степанов Григорий Викторович
  • Моисеева Екатерина Сергеевна
RU2663631C1
Способ хирургического лечения повреждений заднего полукольца таза с вертикальным смещением с использованием позвоночно-тазовой фиксации 2021
  • Кулешов Александр Алексеевич
  • Лазарев Анатолий Федорович
  • Ветрилэ Марчел Степанович
  • Аганесов Николай Александрович
  • Макаров Сергей Николаевич
  • Лисянский Игорь Николаевич
  • Снетков Александр Андреевич
RU2784945C1
Способ хирургического лечения неправильно сросшихся переломо-вывихов ладонного края основания средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти с использованием аутотрансплантата из средней фаланги II пальца контрлатеральной стопы пациента 2022
  • Голубев Игорь Олегович
  • Меркулов Максим Владимирович
  • Кузнецов Василий Дмитриевич
  • Бушуев Олег Михайлович
  • Кутепов Илья Александрович
  • Балюга Григорий Григорьевич
  • Третьякова Анастасия Николаевна
  • Синегубов Олег Николаевич
RU2806504C1

Реферат патента 2020 года Способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к способу предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей, и может быть использовано в условиях челюстно-лицевого, стоматологического отделения, а также других лечебных заведений. Предложен способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей, характеризующийся тем, что в предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определяют методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациента при естественном положении его головы, полученную томографическую информацию сохраняют в формате DICOM и переносят в Dolphin Imaging, выполняют с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациента в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациента от уха до уха, выполняют рендинг полученных фотографий в течение 7-8 секунд с их сохранением в формате OBJ, изготавливают слепки верхней и нижней челюстей пациента с аномалиями развития с использованием слепочной массы Zher-mack Hydrogum с получением их оттисков, отливают гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациента заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 30-35 минут гипсовые модели извлекают из оттиска, сканируют гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirkozahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мкм и при вращении моделей вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100° и полученные сканы сохраняют в формате STL, осуществляют с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей, выполняют виртуальные перемещения костных фрагментов и формируют виртуальный хирургический сплинт, который изготавливают с использованием при распечатке на 3D-принтере или фрезерованием на CAD/САМ для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции, выполняют виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции. Изобретение обеспечивает достаточную точность и визуализацию создания необходимого положения челюстей при планировании ортогнатической операции у пациентов с аномалиями развития челюстей, значительное снижение риска послеоперационных осложнений спланированных ортогнатических вмешательств, возможность оценить результаты ортогнатического вмешательства с одновременным достижением заданного эстетического результата по послеоперационному положению мягких тканей лица пациента. 3 пр.

Формула изобретения RU 2 711 974 C1

Способ предоперационного планирования ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями челюстей, характеризующийся тем, что в предоперационный период перед выполнением ортогнатического вмешательства определяют методом конусно-лучевой компьютерной томографии объем и размеры подлежащих хирургическому лечению зубочелюстных аномалий зоны от надбровных дуг до края тела нижней челюсти пациента при естественном положении его головы, полученную томографическую информацию сохраняют в формате DICOM и переносят в Dolphin Imaging, выполняют с использованием камеры 3dMDface 3D-фото головы пациента в естественном положении (HNP) при ее расположении между двумя модульными блоками, содержащими синхронизированные в одном захвате шесть камер, при скорости фотографирования 1,5 миллисекунды с геометрической точностью ≤0,2 мм со 180° охватом головы пациента от уха до уха, выполняют рендинг полученных фотографий в течение 7-8 секунд с их сохранением в формате OBJ, изготавливают слепки верхней и нижней челюстей пациента с аномалиями развития с использованием слепочной массы Zhermack Hydrogum с получением их оттисков, отливают гипсовые модели слепков верхней и нижней челюстей пациента заливкой изготовленных оттисков подготовленной массой стоматологического гипса 4 класса с использованием вибрационного стола и через 30-35 минут гипсовые модели извлекают из оттиска, сканируют гипсовые модели в оптическом узкополосном сканере Zirkozahn S600 ARTI при точности сканирования 10 мкм и при вращении моделей вокруг своей оси на 360° с углом наклона от вертикальной оси на 100° и полученные сканы сохраняют в формате STL, осуществляют с использованием программы Dolphin Imaging совмещение с точностью до 0,1 мм результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-фото головы пациента и сканирования гипсовых моделей, выполняют виртуальные перемещения костных фрагментов и формируют виртуальный хирургический сплинт, который изготавливают с использованием при распечатке на 3D-принтере или фрезерованием на CAD/САМ для последующего использования во время выполнения предстоящей ортогнатической операции, выполняют виртуальное планирование объема перемещений костных фрагментов верхней и нижней челюстей пациента для воспроизведения при выполнении предстоящей ортогнатической операции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2711974C1

СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 2013
  • Куракин Константин Александрович
  • Дробышев Алексей Юрьевич
  • Лонская Екатерина Александровна
  • Дробышева Нелли Сабитовна
RU2548317C2
Способ выполнения ортогнатической операции с максилло-мандибулярным выдвижением у лиц с синдромом обструктивного апноэ сна 2016
  • Мохирев Михаил Аркадьевич
RU2635827C1
СПОСОБ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИДА ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ПЕРЕСАДКИ ТРУПНОЙ ПЕЧЕНИ 2007
  • Гранов Анатолий Михайлович
  • Жеребцов Федор Константинович
  • Кротова Ольга Александровна
  • Гранов Дмитрий Анатольевич
RU2366371C2
МОХИРЕВ М.А
Планирование ортогнатических операций с учетом изменений мягких тканей лица, Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, Москва, 2011.

RU 2 711 974 C1

Авторы

Куракин Константин Александрович

Колчин Сергей Александрович

Салимханов Вильдан Якубович

Дробышев Алексей Юрьевич

Лонская Екатерина Александровна

Дибиров Тимур Магомедович

Латышев Андрей Владимирович

Даты

2020-01-23Публикация

2019-04-26Подача