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时间:2018-10-20
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1、数字化成像技术在口腔临床中应用第三军医大学新桥医院口腔科2013.10X射线成像技术的发展在1895年,由德国物理学家伦琴发现了X射线后,人们对X线的产生及其应用,从理论研究到工程开发都做了大量的工作,并且取得了巨大的成果,创造出了多种诊断,治疗及科学研究应用的X射线医学影像设备。X射线成像技术的发展可分为两个阶段,第一阶段:X射线发现之后半个多世纪,科学家们根据X射线对不同物质穿透能力的差异,提出了X射线透视和摄影的理论,并且制造出X射线管及其相应的探测器件,开发出第一代X射线影像诊断设备。之后不断加以完善,使X射线摄影技术成为医
2、疗诊断最基本的手段之一。X射线成像技术的发展第二阶段:70年代以后由于物理学、电子学和计算机等学科的迅速发展,一方面X线机得到进一步发展,发明了抗散射格栅、造影剂和影像增强器等技术;另一方面许多新型的X射线影像诊断技术应运而生,如X线计算机辅助断层摄影(X线CT)、数字减影血管造影(DSA)、计算机放射摄影(CR)和直接数字放射摄影(DDR)等。X射线成像技术的发展根尖片(X线发现后一年)1896年4月,美国人C.E.KELLS拍摄了美国第一张根尖片。体层摄影技术1930年,意大利人Vellebonna发明了体层摄影机。曲面体层机1
3、954年,根据芬兰人Peatero的设计制造出第一台可以在同一张胶片上显示全口牙、上下颌骨及颞下颌关节的曲面体层机,70年代引进我国。X射线在口腔颌面领域的发展应用CT1971年英国物理学家Hounsfield及医师Ambrose创制了CT装置,同年10月检查了第一位患者。80年代引入我国,并很快用于颞下颌关节、涎腺疾病及口腔颌面部其他疾病的检查。X射线在口腔颌面领域的发展应用随着医学数字化技术的迅速发展,在口腔颌面领域已经由传统的放射摄影技术发展到了今天的直接数字化摄影即DDR(DirectDigitRadiography)技术。
4、出现数字化牙片、数字化曲面断层和专用牙颌CT的应用,真正地实现了口腔放射影像的数字化。数字化的优点节省时间,减少污染降低剂量,更加安全提高工作效率,降低劳动强度可实现无胶片化管理,资料齐全方便整体系统连接,实现网络化传输图像CBCT:锥形束CT(cone-beamcomputedtomography,CBCT)CBCT图像给我们的初步印象A1根尖吸收牙周膜增宽阻生牙根管形态融合牙拔牙过程中牙根进入翼颌间隙上颌3的阻生上颌3的阻生在呼吸暂停综合症患者的软腭及咽腔狭窄位置的测量CBCT在根管治疗中的优势典型病例D2急性根尖脓肿进行RCT
5、治疗D2根尖阴影D2根管CT平扫发现双根管近远中向断面显示颊舌向双根管至根尖1/3处融合成一个根管。充填后效果上颌第一磨牙近中颊根双根管(MB2)上颌第一磨牙近颊根根管一直是临床上根管治疗的难点,因为其MB2(近中颊根第二根管)的存在且定位困难,易导致治疗失败。上颌第一磨牙近颊根管分型,采用Vertucci根管分类法附加根管分类共29类上颌第一磨牙近颊根根管系统的MB2发现率由56.9%到96.0%均有报道,产生这种差别的原因除了与各实验方法不同有关外,可能与年龄因素有关。Fogel等认为,年龄>40岁后,根管的冠方钙化发生率比<4
6、0岁的要高。下颌6的远中舌根下颌第一恒磨牙是萌出最早的恒磨牙,龋病和牙髓根尖周病的发生率最高,根管治疗最频繁。下颌第一恒磨牙的根管系统具有较多的变异,牙根可能为1-4个,根管数目可能为1-7个,多数为2-3个牙根或3-4个根管。Carabelli于1844年首次报道了位于下颌第一恒磨牙远中舌侧的额外牙根,Bolk将其命名为远舌根(radixentomolaris,RE)。远舌根:是下颌恒磨牙根管系统中一种常见而复杂的解剖变异结构,常见于下颌第一恒磨牙。远舌根的出现增加了根管治疗的难度,Calberson关于远舌根的离体研究表明:远舌
7、根多数为细小弯曲的牙根,弯曲部位多为根尖1/3,而且弯曲朝向近中颊侧,从而增加了根管预备和根管充填的难度。临床医生在对下颌第一恒磨牙进行根管治疗时,应随时注意有无额外牙根和根管的出现,避免根管遗漏以及治疗意外的发生,提高根管治疗的成功率。C型根管C形根管主要发生在下颌第二磨牙,有学者报道下颌第二磨牙,C形根管发生率为83.73%。常规根尖片或全景片不能确定根管解剖形态以及可疑遗漏根管,而CBCT扫描可清晰显示出C形根管的解剖形态,尤其是横断面观察髓室底根管口的形态对于C形根管的定位和分型有重要意义。下颌磨牙近中3根管通过CT检查发现
8、三个根管影像下颌6治疗失败,后复查CT,发现近中有3个根管,完善治疗后症状消失。单从一张牙片很难发现三个根管影像根管治疗后再次复查CT,效果满意。上颌6发现5个根管54321上颌6发现5个根管颊侧三个根管腭侧侧两个根管充填后效果CBC
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