Електронна пошта

forermed@yjcompany.com

Переваги КЛКТ?

Feb 22, 2023 Залишити повідомлення

Стоматологічна конусно-променева КТ (конусопроменева КТ), також відома як цифрова об’ємна томографія (цифрова об’ємна томографія) — це нова технологія, розроблена наприкінці 1990-х років. Оскільки він може відображати нормальну тканинну структуру та хвору тканину в трьох вимірах (аксіальному, корональному та сагітальному), а також уникає недоліків накладання зображень на двовимірних зображеннях, він широко використовувався в клініках після його появи. Порівняно з традиційним КТ КЛКТ має кілька суттєвих переваг: ①Надзвичайно низька доза радіації ②Надзвичайно широкий діапазон застосування ③Висока просторова роздільна здатність і хороша якість зображення ④Просте застосування.

Dental-Panoramic-Imaging-Cbct-System-CT-Scanner

1.1 Застосування в зубних імплантатах

У хірургії дентальної імплантації ідеальна передопераційна конструкція є ключем до успіху імплантації, а ідеальна конструкція походить від комплексного та точного розуміння щелепної кістки. Вибір відповідного імплантату та правильне розміщення імплантату є ключем до успіху імплантації. ключ. У минулому стоматологи регулярно перевіряли щелепну кістку перед операцією по імплантації зубів за допомогою томографії з вигнутою поверхнею, що стикалося з багатьма труднощами в оцінці того, чи достатньо кісткової тканини щелепи для розміщення імплантату. Дослідження показали, що томографія зігнутої поверхні. Існує похибка у висоті альвеолярної кістки, і використання вигнутих плоских зрізів перед операцією з імплантації не підходить. Постоброблені зображення багатоплощинної реконструкції за технологією CBCT можуть чітко відображати взаємозв’язок між місцем огляду та навколишніми важливими анатомічними структурами, а також можуть точно визначити місцезнаходження важливих структур, таких як нижньощелепний канал, ментальний отвір, отвір нижньої щелепи, отвір різця та дна верхньощелепної пазухи, і навіть Ці дані також можна використовувати для вимірювання щільності кісткової тканини за допомогою спеціального програмного забезпечення, вибору відповідного штучного імплантату та розміщення його в найкращому положенні, щоб уникнути проникнення кістки збоку, проникнення в порожнину носа, дна верхньощелепної пазухи та пошкодження важливих структур, таких як нерви та кровоносні судини. Зменшити ускладнення.

1.2 Вказівки для репресованих зубів

Технологія CBCT використовує об’ємні дані, зібрані одноразовою експозицією, для виконання тривимірної реконструкції зображень під будь-яким кутом. Розрізаючи аксіальну поверхню під різними кутами, можна спостерігати за пошкодженими зубами з різних напрямків, а діапазон спостереження, відповідний людському зору, можна регулювати за бажанням відповідно до потреб діагностики. Просторове відчуття та реалістичність зображення посилюються, анатомічний зв’язок чіткий, а взаємозв’язок між тривимірною формою анатомічної структури та положенням прилеглого простору відображається повністю, що допомагає хірургу судити про конкретне положення, тип, напрямок висипання та зміщення, глибина щічної та язикової сторони та взаємозв’язок з навколишніми структурами мають велике значення для формулювання хірургічного шляху та плану лікування.

1.3 Диференціація кіст і пухлин щелепи

Анатомічна будова ротової та щелепно-лицевої області складна, з багатьма тканинами, що перекриваються. Хоча звичайна рентгенівська фотографія може відображати загальну інформацію про певні ураження (наприклад, пухлини щелепи), а також може точно відобразити зв’язок між ураженнями та зубами, але через його двовимірні зображення зображення багато в чому перекриваються, і щелепи кісти і пухлини часто вражають орбіту, порожнину носа, гайморову пазуху, крилопіднебінний заглиблення і навіть основу черепа, що має певні обмеження в ранній діагностиці кіст, доброякісних і злоякісних пухлин. Найбільшою особливістю технології КЛКТ є виконання тривимірної реконструкції та вирізання відсканованого оригінального зображення, відображення анатомічної структури складної ділянки людського тіла в тривимірній формі та розуміння суміжного зв’язку між ураженням і важливими анатомічні структури, такі як верхньощелепна пазуха, нервова трубка та основа черепа. Це корисно для раннього виявлення уражень щелепи та уточнення діапазону уражень у тривимірному просторі, особливо залучення щічно-язичної кісткової пластинки, що має велике значення для визначення обсягу операції та формулювання детальних і точних хірургічних планів.

1.4 Застосування в ендодонтії

Оскільки розташування ротових зубів не в одній площині та має певну фізіологічну кривизну, звичайні інтраоральні рентгенівські промені часто проектуються під різними кутами, і три точки плівки, зубів і рентгенівської трубки не можуть бути перпендикулярними до пряма лінія. Зображення накладаються одне на одне та не можуть чітко показати напрямок кореня, що вводить клініциста в оману та спричиняє пропуск кореневого каналу під час лікування кореневих каналів. У діагностиці ураження кореня моляра важко судити про те, який корінь має ураження, ступінь і локалізацію ураження, а також чи є будь-які аномалії в кістці між і навколо коренів. Однак після того, як технологія КЛКТ отримує вихідні дані за допомогою одноразової експозиції, завдяки високій просторовій роздільній здатності отримані зображення тонко пошарові, з чіткими межами, а кореневий канал і бічні додаткові кореневі канали чітко розвинені, і є хороші зображення від медулярної порожнини до верхівки. Знімок кореневого каналу також може більш чітко показати мікроструктуру тіла зуба, періодонтальну зв’язку та кісткову трабекулу. Результати показують, що аналіз змін кореневого каналу з тривимірної точки зору має важливе керівне значення для лікування кореневого каналу.

1.5 Застосування при захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба

Ураження скронево-нижньощелепного суглоба (Tempoomandiular disorders, TMD) є частим і поширеним захворюванням з комплексом патогенних факторів. Незважаючи на те, що традиційний (СНЩС) рентгенівський метод дослідження простий, економічно ефективний і має довгу історію застосування, він є найбільш часто використовуваним методом рентгенологічного дослідження СНЩС. Однак, оскільки це двовимірне зображення і на нього впливають складні анатомічні положення, на рентгенівських зображеннях багато частин кістки, що перекриваються. Спостереження за ключовими частинами, такими як: зміни в суглобовій щілині, зміни в русі виростків, зміни в якості кістки та клінічні численні зміни форми виростків і переломи, які з’являються на тілі, яке буде деформованим і розмитим через неправильне положення тіла та кут проекції, що вплине на діагностику. Під час сканування за допомогою технології КЛКТ за допомогою правильного методу позиціонування скановані томограми можуть чітко показати справжні зображення суглобових вузликів, суглобових виростків і виростків, а також справді відобразити суглобову щілину в середині суглоба, не зачіпаючи її . Вплив кута проекції. У той же час технологія тривимірної реконструкції може бути використана для отримання коронарного і сагітального положень довгої осі виростка, зміни подвійної поверхні виростка і перелому виростка.

1.6 Застосування при обстеженні порожнини рота та щелепно-лицевої травми

Через складну анатомічну структуру порожнини рота та щелепно-лицевої області на звичайних рентгенівських знімках багато кісток перекриваються, і на них впливає співвідношення між кутами проекції. Достовірну клінічну інформацію часто не отримують, що, у свою чергу, впливає на результати діагностики та хірургічного лікування. Об’ємні дані, отримані за допомогою КЛКТ, обробляються на АРМ. Зображення може не тільки чітко і тривимірно відобразити місце перелому, форму і характеристики зміщення перелому, але також інтуїтивно відобразити довжину і напрямок лінії перелому, відстань зміщення кістки і перелому перелому. Анатомічне співвідношення сусідніх кісток.