27 juli 2022
De fluorescentie-ondersteunde identificatietechniek is een uitvoerbare, snelle en betrouwbare aanpak voor de differentiatie van composietharsrestauraties van tandsubstantie en vergemakkelijkt de minimaal invasieve en volledige verwijdering van composietharsrestauraties en composietgebonden traumaspalken.
Het opsporen en verwijderen van tandkleurig vulmateriaal is een uitdaging. De fluorescentie-ondersteunde identificatietechniek, FIT, is een diagnostisch hulpmiddel dat de differentiatie van composiethars van tandsubstantie vergemakkelijkt. FIT maakt de minimaal invasieve verwijdering van composietharsrestauraties en composietgebonden traumaspalken mogelijk.
Het is een eenvoudige, snelle en betrouwbare diagnostische aanpak. Draag om te beginnen een heldere of geel getinte veiligheidsbril met UV-bescherming en maak de kamer donkerder. Gebruik een fluorescentie-inducerende lichtbron om de tandsubstantie en tandkleurige composietharsrestauratie te verlichten.
Voor een preoperatieve scan start u het intraorale scanapparaat en opent u de juiste software voor experimentele evaluatiedoeleinden. Druk op Nieuwe patiënt toevoegen om de patiënt te registreren. Vul de hiaten in, zoals achternaam, voornaam, geboortedatum en patiënt-ID, en druk vervolgens op Case toevoegen.
Kies Kaakscan en vertoningen onder de sectie Indicaties en druk op Volgende. Maak de kamer donkerder en droog het werkveld om de scanprocedure te vergemakkelijken. Start de intraorale scanner en voer een digitale oppervlaktescan uit van het werkveld.
Om het composietharsmateriaal te visualiseren, verlicht u de tandsubstantie en tandkleurige composietharsrestauratie. Verwijder het composietharsmateriaal met behulp van een high-speed contrahoek handstuk met diamant burs, een lijmhars remover en polijstapparaten. Voer vervolgens de postoperatieve scan uit voor experimentele volumetrische beoordeling volgens de stappen die eerder zijn aangetoond voor de preoperatieve scan.
Voor experimentele volumetrische beoordeling selecteert u de patiënt en het geval, opent u vervolgens de casus en drukt u op Model. Druk vervolgens op Exporteren om de pre- en postoperatieve scans te exporteren als oppervlakte-vlakvullingstaal in de hoogste resolutie. Open vervolgens geschikte software en druk op Recombine.
Upload de pre- en postoperatieve scans naar de software door op Importeren te drukken. Druk vervolgens op Analyse om de volumetrische veranderingen van pre- tot postoperatieve scans te visualiseren. Selecteer de tandplaatsen waar volumetrische veranderingen vermoedelijk hebben plaatsgevonden door Regio te kiezen onder de sectie Hulpmiddelen.
Analyseer de volumetrische veranderingen met behulp van de lineaire en volumetrische meetsoftwaretools Afstanden en Volumeanalyse. Druk afstanden onder de sectie Hulpmiddelen voor lineaire kwantificering van tandsubstantieverlies en composietharsresten in kleur. Gebruik de kleurenbalk aan de linkerkant om lineaire volumetrische veranderingen te kwantificeren.
Zoek bovendien de cursor op de relevante tandlocaties en observeer de exacte cursorafstand in het vak aan de linkerkant. Het representatieve tandmodel met verschillende composietharsrestauraties en traumaspalk gefixeerd met composiethars wordt hier getoond. Het gebruik van de fluorescentie-ondersteunde identificatietechniek maakte de meeste composietharsmaterialen helderder dan gezonde tandstructuren.
Een tandmodel na traumaspalkverwijdering onder conventionele verlichting en met behulp van de fluorescentie-ondersteunde identificatietechniek wordt hier getoond. Een volumetrische beoordeling toonde kwantificering van de samengestelde resten en het verlies van tandstoffen. De discrepantie van de pre- en postoperatieve scan onthulde samengestelde resten en stofverlies in tanden 13, 12 en 11.
Tanden 21, 22 en 23 vertoonden daarentegen geen oppervlakteveranderingen na het verwijderen van traumaspalk. Bovendien werden de samengestelde restanten onopgemerkt onder conventionele lichtverlichting en werden ze zichtbaar met behulp van de fluorescentie-ondersteunde identificatietechniek. Elke fluorescentie-inducerende lichtbron is van toepassing op de FIT-methode.
Maak de kamer donkerder om interferentie met andere lichtbronnen te voorkomen. FIT is niet alleen toepasbaar voor de detectie en verwijdering van composietharsrestauraties en traumaspalken. Het kan ook worden toegepast in bracket debonding en tandheelkundig forensisch onderzoek.
Bekijk het volledige transcript en krijg toegang tot duizenden wetenschappelijke video's
De Fluorescerende Identificatie Techniek (FIT) is een betrouwbare methode om composietharsrestauraties te onderscheiden van tandstructuur. Deze techniek maakt minimaal invasieve verwijdering van composietmaterialen mogelijk, waardoor tandheelkundige procedures worden verbeterd.
Accurate differentiation and removal of composite resin materials are critical for minimizing unnecessary tissue loss and ensuring procedural precision in dental R&D. The Fluorescence-aided Identification Technique (FIT) provides a reproducible, noninvasive diagnostic workflow that enhances detection confidence and supports quantitative assessment of material removal. FIT's integration into digital scanning and volumetric analysis workflows positions it as a valuable tool for translational research and technology validation in dental materials science.
FIT integrates into the dental discovery continuum from diagnostic validation through preclinical model assessment, supporting both early-stage hypothesis testing and quantitative workflow standardization.