Wpływ fotobiomodulacji OrthoPulse na tempo ruchu zębów podczas ustawiania za pomocą aparatów stałych
Przegląd badań
Status
Status
Warunki
Warunki
Interwencja / Leczenie
Interwencja / Leczenie
Typ studiów
Typ studiów
Zapisy (Rzeczywisty)
Zapisy
Faza
Faza
- Nie dotyczy
Kontakty i lokalizacje
Lokalizacje studiów
-
-
Arizona
-
Chandler, Arizona, Stany Zjednoczone, 85224
- Dickerson Orthodontics
-
Peoria, Arizona, Stany Zjednoczone, 85382
- Dickerson Orthodontics
-
Phoenix, Arizona, Stany Zjednoczone, 85028
- Dickerson Orthodontics
-
-
Kryteria uczestnictwa
Kryteria kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji
Wiek uprawniający do nauki
Akceptuje zdrowych ochotników
Płeć kwalifikująca się do nauki
Opis
Kryteria przyjęcia:
- Obecność uzębienia stałego
- Kwalifikujący się i zaplanowany do pełnego leczenia ortodontycznego aparatem stałym
- Umiarkowane do ciężkiego stłoczenie (LII ≥ 3 mm), bez zębów przemieszczonych wargowo-językowo
- Wada zgryzu klasy I lub klasy II o ½ guzka lub mniej
- Brak ekstrakcji w obu łukach
- Wiek 11-60 lat
- Dobra higiena jamy ustnej
- Niepalący; nieużywanie tytoniu do żucia
Kryteria wyłączenia:
- Pacjent jest obecnie włączony do innego badania klinicznego
- Pacjent zdecydował się na Invisalign zamiast aparatu ortodontycznego
- Zęby zajęte przez przyzębie
- Stosowanie bisfosfonianów (leków przeciw osteoporozie) podczas badania
- Podmiot planuje przeprowadzkę w okresie leczenia
- Przestrzenie między przednimi zębami
- Podmiot ma implanty dentystyczne lub wszczepioną protezę
- Sponsorować pracowników, Badacza i personel, a także członków ich najbliższej rodziny
Plan studiów
Jak projektuje się badanie?
Szczegóły projektu
- Główny cel: LECZENIE
- Przydział: NIE_RANDOMIZOWANE
- Model interwencyjny: RÓWNOLEGŁY
- Maskowanie: NIC
Liczba ramion
Broń i interwencje
Grupa uczestników / ArmGrupa uczestników / Arm |
Interwencja / LeczenieInterwencja / Leczenie |
|---|---|
|
EKSPERYMENTALNY: Grupa 1 (Kontrola)
Osoby zakwalifikowane do tej grupy otrzymują wyłącznie leczenie ortodontyczne aparatem stałym
|
Pacjenci otrzymują leczenie ortodontyczne aparatem stałym przez wykwalifikowanego głównego badacza (PI).
Leczenie i wizyty kontrolne zgodnie z tradycyjnymi praktykami PI i gabinetu dentystycznego.
|
|
EKSPERYMENTALNY: Grupa 2 (OP1)
Pacjenci przypisani do tej grupy otrzymują leczenie ortodontyczne aparatami stałymi w połączeniu z codziennymi zabiegami OrthoPulse™.
|
Pacjenci wykonują codzienne zabiegi OrthoPulse™ w domu.
Pacjenci otrzymują leczenie ortodontyczne aparatem stałym przez wykwalifikowanego głównego badacza (PI).
Leczenie i wizyty kontrolne zgodnie z tradycyjnymi praktykami PI i gabinetu dentystycznego.
|
Co mierzy badanie?
Podstawowe miary wyniku
Podstawowe miary wyniku
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Szybkość ruchu zębów u pacjentów leczonych i nieleczonych OrthoPulse
Ramy czasowe: Od rozpoczęcia leczenia do osiągnięcia przez wskaźnik nieprawidłowości Little'a (LII) mniej niż około 2 mm, ale więcej niż 0 mm, nie więcej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
|
Szybkość ruchu zęba zostanie oceniona na podstawie czasu trwania i zakresu ruchu zęba wymaganego do osiągnięcia wskaźnika nieregularności Little'a (LII) mniejszego niż około 2 mm, ale większego niż 0 mm, zgodnie z ustaleniami wykwalifikowanego badacza.
|
Od rozpoczęcia leczenia do osiągnięcia przez wskaźnik nieprawidłowości Little'a (LII) mniej niż około 2 mm, ale więcej niż 0 mm, nie więcej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
|
Miary wyników drugorzędnych
Miary wyników drugorzędnych
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Wpływ OrthoPulse PBM na zewnętrzną resorpcję korzenia wierzchołkowego (EARR)
Ramy czasowe: 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia ortodontycznego
|
Długości korzeni pacjentów będą mierzone za pomocą zdjęć panoramicznych na początku leczenia i 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
Pomiary te zostaną wykorzystane do określenia i porównania EARR pomiędzy każdą z dwóch grup.
|
6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia ortodontycznego
|
|
Ryzyko związane z OrthoPulse PBM dla pacjenta.
Ramy czasowe: Uczestnicy będą obserwowani przez cały okres leczenia ortodontycznego, przewidywany średnio 1-2 lata, w zależności od ciężkości przypadku
|
Pacjenci z obu grup będą przesłuchiwani i oceniani podczas regularnie zaplanowanych wizyt pod kątem zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.
|
Uczestnicy będą obserwowani przez cały okres leczenia ortodontycznego, przewidywany średnio 1-2 lata, w zależności od ciężkości przypadku
|
Współpracownicy i badacze
Sponsor
Sponsor
Publikacje i pomocne linki
Publikacje ogólne
- Whelan HT, Smits RL Jr, Buchman EV, Whelan NT, Turner SG, Margolis DA, Cevenini V, Stinson H, Ignatius R, Martin T, Cwiklinski J, Philippi AF, Graf WR, Hodgson B, Gould L, Kane M, Chen G, Caviness J. Effect of NASA light-emitting diode irradiation on wound healing. J Clin Laser Med Surg. 2001 Dec;19(6):305-14. doi: 10.1089/104454701753342758.
- Nimeri G, Kau CH, Corona R, Shelly J. The effect of photobiomodulation on root resorption during orthodontic treatment. Clin Cosmet Investig Dent. 2014 Jan 15;6:1-8. doi: 10.2147/CCIDE.S49489. eCollection 2014.
- Ekizer A, Uysal T, Guray E, Akkus D. Effect of LED-mediated-photobiomodulation therapy on orthodontic tooth movement and root resorption in rats. Lasers Med Sci. 2015 Feb;30(2):779-85. doi: 10.1007/s10103-013-1405-3. Epub 2013 Aug 29.
- El-Bialy T, Alhadlaq A, Felemban N, Yeung J, Ebrahim A, Hassan AH. The effect of light-emitting diode and laser on mandibular growth in rats. Angle Orthod. 2015 Mar;85(2):233-8. doi: 10.2319/030914-170.1. Epub 2014 Jul 14. Erratum In: Angle Orthod. 2016 Jan;86(1):177.
- Uysal T, Ekizer A, Akcay H, Etoz O, Guray E. Resonance frequency analysis of orthodontic miniscrews subjected to light-emitting diode photobiomodulation therapy. Eur J Orthod. 2012 Feb;34(1):44-51. doi: 10.1093/ejo/cjq166. Epub 2010 Dec 27.
- Ekizer A, Uysal T, Guray E, Yuksel Y. Light-emitting diode photobiomodulation: effect on bone formation in orthopedically expanded suture in rats--early bone changes. Lasers Med Sci. 2013 Sep;28(5):1263-70. doi: 10.1007/s10103-012-1214-0. Epub 2012 Nov 9.
- Kau CH, Kantarci A, Shaughnessy T, Vachiramon A, Santiwong P, de la Fuente A, Skrenes D, Ma D, Brawn P. Photobiomodulation accelerates orthodontic alignment in the early phase of treatment. Prog Orthod. 2013 Sep 19;14:30. doi: 10.1186/2196-1042-14-30.
- Dias FJ, Issa JP, Vicentini FT, Fonseca MJ, Leao JC, Siessere S, Regalo SC, Iyomasa MM. Effects of low-level laser therapy on the oxidative metabolism and matrix proteins in the rat masseter muscle. Photomed Laser Surg. 2011 Oct;29(10):677-84. doi: 10.1089/pho.2010.2879. Epub 2011 Jul 11.
- Silveira PC, Silva LA, Fraga DB, Freitas TP, Streck EL, Pinho R. Evaluation of mitochondrial respiratory chain activity in muscle healing by low-level laser therapy. J Photochem Photobiol B. 2009 May 4;95(2):89-92. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2009.01.004. Epub 2009 Jan 21.
- Cruz DR, Kohara EK, Ribeiro MS, Wetter NU. Effects of low-intensity laser therapy on the orthodontic movement velocity of human teeth: a preliminary study. Lasers Surg Med. 2004;35(2):117-20. doi: 10.1002/lsm.20076.
- Youssef M, Ashkar S, Hamade E, Gutknecht N, Lampert F, Mir M. The effect of low-level laser therapy during orthodontic movement: a preliminary study. Lasers Med Sci. 2008 Jan;23(1):27-33. doi: 10.1007/s10103-007-0449-7. Epub 2007 Mar 15.
- Sousa MV, Scanavini MA, Sannomiya EK, Velasco LG, Angelieri F. Influence of low-level laser on the speed of orthodontic movement. Photomed Laser Surg. 2011 Mar;29(3):191-6. doi: 10.1089/pho.2009.2652. Epub 2011 Jan 23.
- Weber JB, Pinheiro AL, de Oliveira MG, Oliveira FA, Ramalho LM. Laser therapy improves healing of bone defects submitted to autologous bone graft. Photomed Laser Surg. 2006 Feb;24(1):38-44. doi: 10.1089/pho.2006.24.38.
- Saito S, Shimizu N. Stimulatory effects of low-power laser irradiation on bone regeneration in midpalatal suture during expansion in the rat. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997 May;111(5):525-32. doi: 10.1016/s0889-5406(97)70152-5.
- Masha RT, Houreld NN, Abrahamse H. Low-intensity laser irradiation at 660 nm stimulates transcription of genes involved in the electron transport chain. Photomed Laser Surg. 2013 Feb;31(2):47-53. doi: 10.1089/pho.2012.3369. Epub 2012 Dec 16.
- Oron U, Ilic S, De Taboada L, Streeter J. Ga-As (808 nm) laser irradiation enhances ATP production in human neuronal cells in culture. Photomed Laser Surg. 2007 Jun;25(3):180-2. doi: 10.1089/pho.2007.2064.
- Sun X, Zhu X, Xu C, Ye N, Zhu H. [Effects of low energy laser on tooth movement and remodeling of alveolar bone in rabbits]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2001 Oct;19(5):290-3. Chinese.
- Doshi-Mehta G, Bhad-Patil WA. Efficacy of low-intensity laser therapy in reducing treatment time and orthodontic pain: a clinical investigation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012 Mar;141(3):289-297. doi: 10.1016/j.ajodo.2011.09.009.
- Yamaguchi M, Hayashi M, Fujita S, Yoshida T, Utsunomiya T, Yamamoto H, Kasai K. Low-energy laser irradiation facilitates the velocity of tooth movement and the expressions of matrix metalloproteinase-9, cathepsin K, and alpha(v) beta(3) integrin in rats. Eur J Orthod. 2010 Apr;32(2):131-9. doi: 10.1093/ejo/cjp078. Epub 2010 Feb 16.
- Shaughnessy T, Kantarci A, Kau CH, Skrenes D, Skrenes S, Ma D. Intraoral photobiomodulation-induced orthodontic tooth alignment: a preliminary study. BMC Oral Health. 2016 Jan 13;16:3. doi: 10.1186/s12903-015-0159-7.
Daty zapisu na studia
Główne daty studiów
Rozpoczęcie studiów (RZECZYWISTY)
Rozpoczęcie studiów
Zakończenie podstawowe (RZECZYWISTY)
Zakończenie podstawowe
Ukończenie studiów (RZECZYWISTY)
Ukończenie studiów
Daty rejestracji na studia
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy wysłany (RZECZYWISTY)
Pierwszy wysłany
Aktualizacje rekordów badań
Ostatnia wysłana aktualizacja (RZECZYWISTY)
Ostatnia wysłana aktualizacja
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia weryfikacja
Ostatnia weryfikacja
Więcej informacji
Terminy związane z tym badaniem
Słowa kluczowe
Dodatkowe istotne warunki MeSH
Inne numery identyfikacyjne badania
Inne numery identyfikacyjne badania
- BX11
Plan dla danych uczestnika indywidualnego (IPD)
Planujesz udostępniać dane poszczególnych uczestników (IPD)?
Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze
Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA
Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA
produkt wyprodukowany i wyeksportowany z USA
Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z register@clinicaltrials.gov. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .
Badania kliniczne na OrthoPulse™
-
NCT02267850Zakończony
-
NCT02267837Zakończony
-
NCT05650359Rekrutacyjny
-
NCT02954133Nieznany
-
NCT01386905Zakończony
-
NCT03109678ZakończonyZarządzanie drogami oddechowymi | Maska krtaniowa | Intubacja światłowodowa
-
NCT04758611Aktywny, nie rekrutującyWodogłowie | Wodogłowie, komunikacja