- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT06887582
자가 상아질 이식편을 이용한 치주 적으로 가득 찬 환자에서의 크레스트 부비동
인공 지능 보조/컴퓨터 유도 크레스트 부비동 전자기 망치 및자가 상아질 블록 이식을 사용하는 치주 적으로 유도 된 환자의 즉각적인 임플란트 배치와 함께 리프팅 : 무작위 임상 시험
연구 개요
상태
상세 설명
치주 적으로 손상된 환자에서 후방 상악 영역을 포함하는 임플란트 요법은 종종 뼈 부피가 심각하게 감소하고 큰 상악 부비동 공동의 존재로 인해 큰 어려움을 초래할 수 있습니다. 이 문제는 치주 적으로 손상된 환자에서 영속됩니다. 이러한 불리한 조건은 얇은 대뇌 피질 뼈 층과 큰 해면 구조를 갖는 후방 상악골의 뼈의 열등한 품질로 인해 하악보다 상악기에서 골혈이 상악에서 덜 자주 달성된다는 관찰에 의해 더욱 복잡해집니다. 그러나, 부비동 막 리프트 절차를 통해 이러한 문제 중 일부를 우회하는 방법, 일반적으로 다른 유형의 뼈 이식편과 함께 이러한 문제 중 일부를 우회하는 방법을 설명하는 많은 임상 연구 및 사례 보고서가 제시되었다.
부비동 임플란트의 배치와 함께 뼈 이식편은 임플란트의 주요 안정성을 보장하거나 숙주에 의한 새로운 뼈 형성을위한 스캐 폴드로서 기능하는 데 사용됩니다. 대조적으로, 뼈 이식편의 배치 후에 부비동 임플란트 주변의 새로운 뼈가 얻을 수있다. 부비동 막의 단순한 리프팅은 유도 뼈 재생의 원리에 따라 새로운 뼈 형성이 발생하는 공허를 초래할 것으로 예상 될 수있다.
Magneto-Dynamic 기술은 전자기의 물리적 원리를 활용하여 신체에 통제력을 적용하면서 충격 시간을 최소화합니다. 응용 세력의 통제 및 안정성은 환자와 외과 의사에게 절차를 안전하게 만듭니다. William Bonwill은 1873 년에 최초의 전기 치과 담황을 특허했습니다. 21 세기에 자기 망치 (MM) 장치는 치과 수술에서 자석-동기 기술을 이용합니다. MM은 전력 제어 장치에 의해 활력을주는 핸드 피스로 구성되어 적용시기에 따라 힘을 전달합니다. 핸드 피스에 다른 인서트를 부착 할 수 있으며, 수술 절차에 따라 팁의 충격파를 밀어냅니다. 75, 90, 130 및 260 Dan의 4 가지 힘 모드가 있습니다. 몇몇 저자는 치과 추출, 크레스트 부비동 리프트, 릿지 확장, 임플란트 배치 및 임플란트 부위 준비 (osseodensification)에서 MM의 적용을 설명합니다.
CONE BEAM COMPUTED TOMOROGRY (CBCT) 이미징 개발은 구강 임플란트 처리의 수술 계획 및 전이를위한 3D 이미징 응용 프로그램의 사용 증가와 관련이있었습니다. CBCT의 승리의 주된 이유는 합리적인 비용과 복용량에서 체적 턱 뼈 영상화 기능이며, 작고 저렴하며 인근 장비를 갖는 상대적 이점이 있기 때문입니다. 임플란트 재활과 관련된 임상의의 경우, 치과 3D 데이터 세트의 힘은 진단 분야에 위치 할뿐만 아니라 구강 임플란트 배치와 관련된 전구 및 치료 응용 분야에 대한 통합 환자 정보를 수집 할 가능성에도 있습니다. 오늘날, 디지털 기술 및 컴퓨터 보조 설계/컴퓨터 보조 제조 (CAD/CAM) 시스템의 급속한 발전은 실제로 진단, 외과 적 임플란트 계획 및 임플란트 지원 보철물 제공에 어려운 기회를 창출하고 있습니다.
몇몇 연구는 다른 시점에서 취한 광학 인상의 디지털 중첩을 사용하여 부비동 리프팅 기술 후 발생하는 부피 변화를 평가했습니다. 이 이상의 합리성은이 평가 방법의 정확도가 높고 침습성이 적었습니다.
컴퓨터 과학의 지점 인 인공 지능 (AI)은 의료 분야에서 빠르게 성장하는 분야입니다. Altalhi et al. 2023 년에 치과 임플란트에서 AI의 통합과 영향을 강조했습니다. 저자들은 AI의 영향이 틀림없이 치료 계획 정밀도를 향상시켜 임플란트 브랜드 차별화를 가능하게하고, 유한 한 요소 분석을 통해 혁신적인 임플란트 설계를 촉진하고, 결과 예측과 로봇 유도 임플란트 수술의 유망한 영역으로 환기시킬 수 있다고 결론지었습니다.
인공 지능 (AI) 및 컴퓨터 유도 기술의 통합은 외과 적 정확성을 개선하고 합병증을 줄이며 결과를 향상시킬 수있는 잠재력을 제공합니다. 또한 뼈 조작 및자가 상아질 이식을위한 전자기 망치 (EMM)와 같은 발전은 뼈 재생을위한 유망한 대안을 제공합니다. 이 연구는 이러한 기술을 결합하여 AI-assisted, 컴퓨터 유도 크레스트 부비동 리프팅 (CSL)의 효능 및 임상 결과를 주기적으로 손상된 사이트에서 즉각적인 임플란트 배치로 평가하는 것을 목표로합니다.
연구 유형
등록 (실제)
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 장소
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Kafrelsheikh
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Kafr ash Shaykh, Kafrelsheikh, 이집트, 214312
- Faculty of Dentistry, Kafrelsheikh University
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참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
- 성인
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
설명
포함 기준 :
• 뼈 높이가 충분하지 않은 부비동 확대가 필요한 환자 (4-7 mm).
- 단일 또는 다중 임플란트 배치에 대해 표시됩니다.
- 임플란트 수술에 대한 전신 금기 사항 없음.
제외 기준 :
• 심각한 부비동 병리학 (예 : 만성 부비동염).
- 악안면 영역에서의 방사선 요법의 병력.
- 흡연자
- 급성 (활성) 주변 감염의 존재.
- 큰 만성 주변 병변.
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 치료
- 할당: 무작위
- 중재 모델: 병렬 할당
- 마스킹: 하나의
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
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실험적: 연구 그룹 i
미립자자가 상아질 이식 및 자유형 임플란트 배치로 리프팅 프리 핸드 크레스트 부비동
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부비동은 미립자자가 상아질 이식에 의해 들어 올려지고 증강 될 것입니다.
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실험적: 연구 그룹 II
AI-ASSESTED/컴퓨터 유도 크레스트 부비동은 미립자자가 상아질 이식 및 컴퓨터 유도 임플란트 배치로 들어 올립니다.
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부비동은 미립자자가 상아질 이식에 의해 들어 올리고 증강 될 것이다.
모든 절차는 인공 지능의 도움으로 컴퓨터가 이행됩니다.
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실험적: 연구 그룹 III
자가 상아질 블록 이식 및 자유형 즉시 임플란트 배치와 함께 자유 핸드 크레스트 부비동
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부비동은자가 블록 상아질 이식에 의해 들어 올려지고 증강 될 것입니다.
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실험적: 연구 그룹 IV
자가 상아질 블록 이식 및 컴퓨터 유도 즉각 임플란트 배치와 함께 AI-ASSESTED/컴퓨터 유도 크레스트 부비동 리프팅.
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부비동은자가 블록 상아질 이식편에 의해 들어 올려지고 증강 될 것이다.
모든 절차는 인공 지능의 도움으로 컴퓨터가 이행됩니다.
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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뼈 이득
기간: 12 개월.
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CBCT 스캔이 포착되고 크레스트 뼈에서 부비동 경계까지의 거리가 측정됩니다.
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12 개월.
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공동 작업자 및 조사자
연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
연구 시작 (실제)
기본 완료 (실제)
연구 완료 (실제)
연구 등록 날짜
최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
처음 게시됨 (실제)
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
마지막으로 확인됨
추가 정보
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