RU2659130C1 - Device for evaluating intraosseous blood flow in periodontal tissues - Google Patents
Device for evaluating intraosseous blood flow in periodontal tissues Download PDFInfo
- Publication number
- RU2659130C1 RU2659130C1 RU2016152107A RU2016152107A RU2659130C1 RU 2659130 C1 RU2659130 C1 RU 2659130C1 RU 2016152107 A RU2016152107 A RU 2016152107A RU 2016152107 A RU2016152107 A RU 2016152107A RU 2659130 C1 RU2659130 C1 RU 2659130C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrodes
- positioner
- area
- blood flow
- tissues
- Prior art date
Links
- 230000003239 periodontal effect Effects 0.000 title claims abstract description 10
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 title claims abstract description 6
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 claims abstract description 13
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 claims abstract description 9
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 7
- 238000005476 soldering Methods 0.000 claims abstract description 5
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 210000004400 mucous membrane Anatomy 0.000 claims description 5
- 210000004872 soft tissue Anatomy 0.000 claims description 3
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 8
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 3
- 230000005684 electric field Effects 0.000 abstract description 2
- 201000001245 periodontitis Diseases 0.000 abstract description 2
- 230000004895 regional blood flow Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 210000004195 gingiva Anatomy 0.000 abstract 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract 1
- 210000004877 mucosa Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000001847 jaw Anatomy 0.000 description 13
- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 description 6
- 230000000004 hemodynamic effect Effects 0.000 description 5
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 3
- 210000004261 periodontium Anatomy 0.000 description 3
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 3
- 230000036770 blood supply Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- FHVDTGUDJYJELY-UHFFFAOYSA-N 6-{[2-carboxy-4,5-dihydroxy-6-(phosphanyloxy)oxan-3-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-3-phosphanyloxane-2-carboxylic acid Chemical compound O1C(C(O)=O)C(P)C(O)C(O)C1OC1C(C(O)=O)OC(OP)C(O)C1O FHVDTGUDJYJELY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002390 adhesive tape Substances 0.000 description 1
- 229940072056 alginate Drugs 0.000 description 1
- 235000010443 alginic acid Nutrition 0.000 description 1
- 229920000615 alginic acid Polymers 0.000 description 1
- 210000001909 alveolar process Anatomy 0.000 description 1
- 210000004513 dentition Anatomy 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 208000035475 disorder Diseases 0.000 description 1
- 208000022059 functional hyperemia Diseases 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 235000012054 meals Nutrition 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 210000002784 stomach Anatomy 0.000 description 1
- 230000036346 tooth eruption Effects 0.000 description 1
- 230000008733 trauma Effects 0.000 description 1
- 230000001720 vestibular Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C19/00—Dental auxiliary appliances
- A61C19/04—Measuring instruments specially adapted for dentistry
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в стоматологии для оценки регионарного кровотока в тканях пародонта.The invention relates to medicine and can be used in dentistry to assess regional blood flow in periodontal tissues.
Реопародонтография - это неинвазивный метод исследования кровоснабжения пародонта, в основе которого лежит принцип регистрации изменений электрического сопротивления тканей в связи с меняющимся кровенаполнением.Rheoparodontography is a non-invasive method for studying periodontal blood supply, which is based on the principle of recording changes in the electrical resistance of tissues due to changing blood supply.
При стандартном проведении РПГ десневые электроды накладываются на десну в исследуемой области и прижимаются губой. При малейшем движении пациента электроды смещаются несмотря на фиксацию его головы на подголовнике стоматологического кресла. При этом запись реопародонтограммы нарушается.With standard RPG, gingival electrodes are superimposed on the gum in the study area and pressed with the lip. At the slightest movement of the patient, the electrodes are displaced despite the fixation of his head on the headrest of the dental chair. In this case, the reoperodontogram recording is violated.
Известен способ фиксации электродов полоской лейкопластыря к зубному ряду на той же челюсти (Гусева И.Е. Оценка динамики функциональной гиперемии в пародонте. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. - М., 1991. - 23 с.). Однако данный способ затрудняет фиксацию электродов в боковых отделах челюстей, кроме того, лейкопластырь не предназначен для использования в полости рта.A known method of fixing the electrodes of a strip of adhesive tape to the dentition on the same jaw (Guseva I.E. Assessment of the dynamics of functional hyperemia in the periodontium. Abstract of dissertation for the degree of candidate of medical sciences. - M., 1991. - 23 p.) . However, this method makes it difficult to fix the electrodes in the lateral parts of the jaws, in addition, the adhesive plaster is not intended for use in the oral cavity.
Из уровня техники известен способ определения гемодинамики пародонта зубов, заключающийся в том, что электроды закрепляют в полости рта и по регистрируемым сигналам судят о функциональном состоянии пародонта, отличающийся тем, что на заранее изготовленной по индивидуальным слепкам с верхней и/или нижней челюсти модели из супергипса размещают также заранее изготовленную индивидуальную каппу, выполненную из прозрачной пластической массы, при этом в каппе в области, определяемой необходимостью реографических исследований пародонта, выполняют отверстия по размеру электродов, и устанавливают ее в полости рта на зубной ряд соответствующей челюсти, при этом электроды размещают в отверстиях и закрепляют на каппе (патент РФ 2117458 от 20.08.1998).The prior art method for determining the hemodynamics of periodontal teeth, which consists in the fact that the electrodes are fixed in the oral cavity and the recorded signals judge the functional state of the periodontium, characterized in that a model of super gypsum is made using individual casts from the upper and / or lower jaw also place a pre-made individual mouthguard made of transparent plastic mass, while in the mouthguard in the area determined by the need for rheographic studies of the periodontium, olnyayut hole size electrodes, and set it in the mouth for a tooth number corresponding jaw, wherein the electrodes are placed in the holes and secured on Kappa (RF Patent 2117458 of 20.08.1998).
Известно средство для фиксации десневых электродов при проведении реопародонтографии, представляющее собой силиконовую оттискную стоматологическую массу с перфорациями (патент РФ 2290862 от 10.01.2007).Known means for fixing the gingival electrodes during reoparodontography, which is a silicone impression dental mass with perforations (RF patent 2290862 from 01/10/2007).
Известна система электродов для определения регионарной гемодинамики глубоких сосудов альвеолярного отростка челюстей, состоящая из шести электродов, расположенных по касательной линии к внутренней поверхности индивидуального силиконового слепка исследуемого участка челюсти в шести сформированных на расстоянии 8 мм друг от друга отверстиях, три из которых располагаются на вестибулярной поверхности, а три других - напротив на противоположной (оральной) поверхности слепка, причем измерительный электрод расположен по центру между двумя токовыми электродами каждой поверхности слепка, что дает возможность увеличить чувствительность и точность получаемых результатов (патент РФ 2546402 от 10.04.2015).A known electrode system for determining regional hemodynamics of the deep vessels of the alveolar ridge of the jaw, consisting of six electrodes located along a tangent line to the inner surface of an individual silicone cast of the investigated jaw in six openings formed at a distance of 8 mm from each other, three of which are located on the vestibular surface , and the other three are opposite on the opposite (oral) surface of the impression, and the measuring electrode is located in the center between two I current electrodes each cast surface, which makes it possible to increase the sensitivity and accuracy of the results (of the Russian Federation 2546402 from 10.04.2015 Patent).
Данное изобретение выбрано за прототип.This invention is selected as a prototype.
К недостаткам прототипа можно отнести малую точность измерения гемодинамики именно в межзубной альвеолярной кости, что связано с перераспределением электрического потенциала горизонтально, между тремя электродами с каждой стороны челюсти вдоль слизистой оболочки альвеолярной кости. Также сложность позиционирования и задействование в исследовании большого участка челюсти, учитывая значительное число электродов.The disadvantages of the prototype include the low accuracy of hemodynamic measurements precisely in the interdental alveolar bone, which is associated with the redistribution of the electric potential horizontally between the three electrodes on each side of the jaw along the mucous membrane of the alveolar bone. Also, the difficulty of positioning and involvement in the study of a large area of the jaw, given the significant number of electrodes.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение качества и эффективности функциональной диагностики нарушений внутрикостной гемодинамики глубоких сосудов межзубной костной перегородки.The problem to which the invention is directed, is to improve the quality and effectiveness of the functional diagnosis of disorders of the intraosseous hemodynamics of the deep vessels of the interdental bone septum.
Технический результат заключается в создании полноценного электрического поля в зоне исследуемого участка межкорневой костной перегородки нижней и верхней челюстей с возможностью мониторинга и оценки результативности лечения пародонтита.The technical result consists in creating a full-fledged electric field in the area of the studied section of the interroot bone septum of the lower and upper jaws with the ability to monitor and evaluate the effectiveness of treatment of periodontitis.
Технический результат достигается за счет того, что устройство для оценки внутрикостного кровотока в тканях пародонта представлено двумя шаровидными измерительными электродами, выполненными из кобальтого сплава, расположенными друг против друга с противоположных сторон альвеолярной кости в проекции межзубной костной перегородки, находящимися с возможностью регулирования перемещения в индивидуальной зубной каппе-позиционере, фиксируемой на зубах, изготовленной способом вакуумного термопрессования толщиной в 4 мм, состоящей из двух совмещенных слоев прозрачного полимера, внутреннего мягкого и наружного жесткого, причем в зоне проводимого исследования имеется зазор между мягкими тканями десны и внутренней поверхностью каппы-позиционера в 2 мм во избежание давления на слизистую оболочку измеряемого участка, при этом электроды плотно прилегают к десне и соединены методом пайки к общему гибкому кабелю, в который также соединены пайкой кзади от указанных проводов измерительных электродов токовые провода тетраполярной системы.The technical result is achieved due to the fact that the device for assessing intraosseous blood flow in periodontal tissues is represented by two spherical measuring electrodes made of cobalt alloy, located opposite each other on opposite sides of the alveolar bone in the projection of the interdental bone septum, which are able to control movement in an individual dental tooth-fixed kappa positioner made by 4 mm thick vacuum thermal pressing method consisting of two combined layers of a transparent polymer, internal soft and external hard, and in the area of the study there is a gap between the soft tissues of the gum and the inner surface of the mouthguard positioner of 2 mm in order to avoid pressure on the mucous membrane of the measured area, while the electrodes are tightly attached to the gum and connected by the method soldering to a common flexible cable, into which current wires of a tetrapolar system are also connected by soldering back to the indicated wires of the measuring electrodes.
При использовании тетраполярной методики участок исследования ограничивают измерительными электродами, а возникшее в них напряжение создают с помощью другой пары электродов, расположенных кнаружи по отношению к первой паре (токовых). Это позволяет с высокой степенью точности измерить импеданс тканей пародонта. Кроме того, достаточно точно получаемые сведения о базисном импедансе позволяют дать количественную оценку основным гемодинамическим показателям ударному и минутному объемам кровообращения.When using the tetrapolar technique, the study area is limited by measuring electrodes, and the voltage that arises in them is created using another pair of electrodes located outward with respect to the first pair (current). This allows a high degree of accuracy to measure the impedance of periodontal tissues. In addition, fairly accurately obtained information about the basic impedance allows you to quantify the main hemodynamic parameters of stroke and minute volumes of blood circulation.
Конструкционные особенности каппы-позиционера позволяют фиксировать измерительные шаровидные электроды на необходимом уровне и расстоянии от объекта исследования, при этом сама каппа-позиционер фиксируется на зубах и не оказывает давления на слизистую оболочку измеряемого участка, что способствует точности проводимого исследования. Также данная каппа-позиционер, в отличие от силиконового материала, используемого в прототипе, не дает усадку и подвергается стерилизации, что позволяет ее использовать бесконечное число раз для мониторинга проводимого лечения.The structural features of the mouthguard positioner allow the measuring spherical electrodes to be fixed at the required level and distance from the object of study, while the mouthguard positioner is fixed on the teeth and does not exert pressure on the mucous membrane of the measured area, which contributes to the accuracy of the study. Also, this kappa positioner, unlike the silicone material used in the prototype, does not shrink and is sterilized, which allows it to be used an infinite number of times to monitor the treatment.
Предлагаемая система шаровидных электродов по сравнению с известными плоскими электродами имеет следующие преимущества: удобство применения при наложении на слизистую оболочку десны, позволяет избежать травматичности мягких тканей, повторяющих форму альвеолярной кости челюсти, и обеспечивает надежный и плотный контакт. А самое важное - позволяет получить реопародонтограмму без артефактов.The proposed system of spherical electrodes in comparison with the known flat electrodes has the following advantages: ease of use when applying to the mucous membrane of the gums, avoids the trauma of soft tissues, repeating the shape of the alveolar bone of the jaw, and provides reliable and tight contact. And most importantly - allows you to get reoperodontogram without artifacts.
Схема работы устройства для оценки внутрикостного кровотока в тканях пародонта представлена на фиг. 1, гдеThe scheme of operation of the device for assessing intraosseous blood flow in periodontal tissues is presented in FIG. 1 where
1 - измерительные электроды шаровидной формы;1 - measuring electrodes of spherical shape;
2 - гибкие кабели аппарата для проведения реопародонтографии;2 - flexible cables of the apparatus for reoperodontography;
3 - токовые провода;3 - current wires;
4 - индивидуальная каппа-позиционер;4 - individual kappa positioner;
5 - челюсть пациента;5 - the jaw of the patient;
6 - аппарат для реопародонтографии.6 - apparatus for reoperodontography.
Предлагаемое устройство используют следующим образом: с исследуемого участка челюсти пациента (5) снимается альгинатный оттиск для изготовления индивидуальной каппы-позиционера (4). По данному оттиску изготавливается гипсовая модель челюсти, на которой базисной пластинкой воска толщиной в 2 мм обжимают зубы и альвеолу в зоне проводимого исследования. На гипсовой модели маркером отмечаются места крепления измерительных электродов (1) в проекции межзубной костной перегородки. Затем модель обжимается в вакуумном прессе сначала мягкой полимерной пластинкой толщиной в 2 мм, затем жесткой прозрачной полимерной пластинкой аналогичного диаметра, излишки материала срезаются скальпелем. Далее в проекции ранее обозначенных на модели точек, в межзубной костной перегородки исследуемого участка с двух противоположных сторон от челюсти пациента (5) в индивидуальной каппе-позиционере (4) шаровидной твердосплавной фрезой в жесткой части каппы-позиционера (4) делаются отверстия диаметром, соответствующим диаметру измерительного электрода (1), а в мягкой части капы (4) на 0,5 мм меньше диаметра измерительного электрода (1) для его механической фиксации. Измерительные электроды фиксированы в гибком кабеле (2), в который также соединены пайкой кзади от указанных проводов измерительных электродов (2) токовые провода (3) тетраполярной системы. Гибкий кабель (2) подключается к аппарату для проведения реопародонтографии (6).The proposed device is used as follows: an alginate impression is taken from the studied section of the patient’s jaw (5) to make an individual mouthguard positioner (4). According to this print, a gypsum model of the jaw is made, on which a wax base plate of 2 mm thickness compresses the teeth and alveoli in the area of the study. On the gypsum model, the marker indicates the attachment points of the measuring electrodes (1) in the projection of the interdental bone septum. Then the model is crimped in a vacuum press, first with a
Запись реограмм производится в теплом помещении через 1,5-2 ч после приема пищи или натощак, в стоматологическом кресле после 15-20-минутного отдыха.Rheograms are recorded in a warm room 1.5-2 hours after a meal or on an empty stomach, in a dental chair after a 15-20 minute rest.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016152107A RU2659130C1 (en) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | Device for evaluating intraosseous blood flow in periodontal tissues |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016152107A RU2659130C1 (en) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | Device for evaluating intraosseous blood flow in periodontal tissues |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2659130C1 true RU2659130C1 (en) | 2018-06-28 |
Family
ID=62815273
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016152107A RU2659130C1 (en) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | Device for evaluating intraosseous blood flow in periodontal tissues |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2659130C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2734405C1 (en) * | 2020-02-28 | 2020-10-15 | Сергей Дарчоевич Арутюнов | Device for monitoring hemodynamics of periodontium tissues |
RU2747386C1 (en) * | 2020-08-27 | 2021-05-04 | Сергей Дарчоевич Арутюнов | Device for monitoring hemodynamics of periodontal tissues |
RU2758660C1 (en) * | 2020-06-19 | 2021-11-01 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) | Method for positioning a fiber-optic probe for precision optical diagnostics of hemodynamics and oxygen regime of periodontal tissues based on cad technology |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0984776A (en) * | 1995-09-22 | 1997-03-31 | Kao Corp | Blood flow analyzing device and method therefor |
RU2112417C1 (en) * | 1995-04-24 | 1998-06-10 | Татьяна Михайловна Еловикова | Method for estimating periodontic tissues state |
RU2140301C1 (en) * | 1996-03-28 | 1999-10-27 | Глущук Сергей Федорович | Electric stimulator of gastroenteric tract |
RU46183U1 (en) * | 2004-12-08 | 2005-06-27 | ГОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия | ACTIVE ELECTRODE PROBE FOR ELECTROPUNCTURAL DIAGNOSTICS |
RU2365355C1 (en) * | 2008-05-16 | 2009-08-27 | Дмитрий Александрович Селезнев | Single-jaw elastopositioner |
RU89372U1 (en) * | 2008-10-09 | 2009-12-10 | ГОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ" | DEVICE FOR FASTENING ELECTRODES IN STUDY OF HERODYNAMICS OF PERIODONTAL |
RU2546402C2 (en) * | 2013-03-05 | 2015-04-10 | Владимир Александрович Красноголовый | Electrode system for evaluating regional haemodynamics of deep vessels of alveolar process |
RU2555104C1 (en) * | 2014-06-04 | 2015-07-10 | Сергей Дарчоевич Арутюнов | Method for detecting tooth loosening |
-
2016
- 2016-12-29 RU RU2016152107A patent/RU2659130C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2112417C1 (en) * | 1995-04-24 | 1998-06-10 | Татьяна Михайловна Еловикова | Method for estimating periodontic tissues state |
JPH0984776A (en) * | 1995-09-22 | 1997-03-31 | Kao Corp | Blood flow analyzing device and method therefor |
RU2140301C1 (en) * | 1996-03-28 | 1999-10-27 | Глущук Сергей Федорович | Electric stimulator of gastroenteric tract |
RU46183U1 (en) * | 2004-12-08 | 2005-06-27 | ГОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия | ACTIVE ELECTRODE PROBE FOR ELECTROPUNCTURAL DIAGNOSTICS |
RU2365355C1 (en) * | 2008-05-16 | 2009-08-27 | Дмитрий Александрович Селезнев | Single-jaw elastopositioner |
RU89372U1 (en) * | 2008-10-09 | 2009-12-10 | ГОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ" | DEVICE FOR FASTENING ELECTRODES IN STUDY OF HERODYNAMICS OF PERIODONTAL |
RU2546402C2 (en) * | 2013-03-05 | 2015-04-10 | Владимир Александрович Красноголовый | Electrode system for evaluating regional haemodynamics of deep vessels of alveolar process |
RU2555104C1 (en) * | 2014-06-04 | 2015-07-10 | Сергей Дарчоевич Арутюнов | Method for detecting tooth loosening |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПОПЕЧИТЕЛЕВ Е.П. и др. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника. М.: Высшая школа, 2002, с. 36. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2734405C1 (en) * | 2020-02-28 | 2020-10-15 | Сергей Дарчоевич Арутюнов | Device for monitoring hemodynamics of periodontium tissues |
RU2758660C1 (en) * | 2020-06-19 | 2021-11-01 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) | Method for positioning a fiber-optic probe for precision optical diagnostics of hemodynamics and oxygen regime of periodontal tissues based on cad technology |
RU2747386C1 (en) * | 2020-08-27 | 2021-05-04 | Сергей Дарчоевич Арутюнов | Device for monitoring hemodynamics of periodontal tissues |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Hayashi et al. | A novel handy probe for tongue pressure measurement. | |
ES2669210T3 (en) | Method and system to acquire data from an individual to prepare a 3D model | |
CN108601640B (en) | Muscle position 3D adjusting appliance and muscle position 3D adjusting articulator | |
Hirai et al. | Evaluation of sleep bruxism with a novel designed occlusal splint | |
RU2659130C1 (en) | Device for evaluating intraosseous blood flow in periodontal tissues | |
CN109009177A (en) | A kind of single tooth occlusion force measuring device based on diaphragm pressure sensor | |
Takagi et al. | Investigation of the factors related to the formation of the buccal mucosa ridging | |
CA3045293A1 (en) | A measurement device and a method for recording the positions of teeth | |
Bajunaid et al. | Evaluating the reliability of facial and hand measurements in determining the vertical dimension of occlusion | |
KR101954262B1 (en) | Mouthpiece for the dentist | |
TWI834638B (en) | Inspection method for determining intra-oral index, method for evaluating gum care products, method for selecting gum care methods, and device for determining intra-oral index | |
RU2546402C2 (en) | Electrode system for evaluating regional haemodynamics of deep vessels of alveolar process | |
RU155186U1 (en) | DEVICE FOR LASER DOPLER FLOWMETRY OF PERIODONTIC FABRIC AND HARD TOOTH FABRIC | |
RU2628045C1 (en) | Method of dental-maxilla apparatus muscular component functional state assessment | |
RU2645959C1 (en) | Reoparodontography method | |
RU2814396C2 (en) | Method of fixing electrode system when recording rheoparodontogram to assess intraosseous hemodynamics of periodontal tissues | |
RU2694511C1 (en) | Method for assessment of tooth pulp hemodynamics | |
RU2583938C1 (en) | Method for diagnosing lichen planus, leukoplakia, glossalgia and device therefor | |
RU2734405C1 (en) | Device for monitoring hemodynamics of periodontium tissues | |
RU2312588C1 (en) | Method and device for carrying out electromyographic lateral pterygoid muscles examination | |
RU2603117C1 (en) | Diagnostic technique for pain dysfunction syndrome of temporomandibular joint | |
RU2731648C1 (en) | Method of controlling increase in width of attached gingiva after conducting vestibuloplasty | |
RU2747386C1 (en) | Device for monitoring hemodynamics of periodontal tissues | |
RU2290862C1 (en) | Means for fixing gingival electrodes when carrying out rheoparodontographic examination | |
RU2199974C2 (en) | Method for determining alveolar process height atrophy degree under the removable prosthesis base |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181230 |