-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
<<<<<<< HEAD
K12 Schools
Biopharma
=======
K12 Schools
>>>>>>> dee1fd4 (fixed header link)

Language

tr_TR

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Biology
Maksiller Dişlerin Direnç Merkezini Bulmak İçin Sonlu Elemanlar Yaklaşımı
Maksiller Dişlerin Direnç Merkezini Bulmak İçin Sonlu Elemanlar Yaklaşımı
JoVE Journal
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Biology
A Finite Element Approach for Locating the Center of Resistance of Maxillary Teeth

Maksiller Dişlerin Direnç Merkezini Bulmak İçin Sonlu Elemanlar Yaklaşımı

Full Text
10,127 Views
10:50 min
April 8, 2020

DOI: 10.3791/60746-v

Bill Luu1, Edward Anthony Cronauer2, Vaibhav Gandhi1, Jonathan Kaplan3, David M. Pierce3,4, Madhur Upadhyay1

1Division of Orthodontics,University of Connecticut Health, 2Private Practice, Miami, FL, 3Department of Biomedical Engineering,University of Connecticut, 4Department of Mechanical Engineering,University of Connecticut

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study provides a comprehensive step-by-step method for locating the center of resistance (C RES) of maxillary teeth using low-dose cone beam CT images. The technique generates finite element models that can effectively be applied both to maxillary and mandibular dentition.

Key Study Components

Research Area

  • Orthodontics
  • Biomechanics
  • Dentistry

Background

  • The center of resistance is crucial for understanding tooth movement.
  • This research eliminates the need for future studies to start from scratch.
  • Standardization in obtaining the 3D location enhances reproducibility in research.

Methods Used

  • Three-dimensional imaging and finite element modeling
  • Human maxillary teeth
  • Cone beam computed tomography (CBCT), segmentation, and data optimization software

Main Results

  • Introduced a detailed guide for obtaining the 3D center of resistance.
  • Demonstrated effective segmentation and modeling techniques.
  • Facilitated future orthodontic research through a standardized approach.

Conclusions

  • This methodology provides a foundation for further investigation into tooth movements.
  • It is significant for both clinical applications and scientific research in dentistry.

Frequently Asked Questions

What is the significance of locating the center of resistance?
It helps in predicting tooth movement during orthodontic treatment.
Can this method be applied to mandibular dentition?
Yes, the technique is applicable to both maxillary and mandibular teeth.
What tools are necessary for the segmentation process?
Medical imaging software and data optimization tools are required.
How does this research benefit future studies?
It provides a standardized method that reduces redundant efforts in methodology.
Are there any specific software programs recommended?
Yes, specific medical imaging software for processing DICOM files is suggested.
What type of models does this study focus on?
The study focuses on finite element models of maxillary teeth.

Bu çalışma, sonlu eleman modelleri elde etmek için maksilla ve maksiller dişlerin düşük doz üç boyutlu koni ışın tabanlı hasta görüntülerini kullanmak için gerekli araçları özetlerir. Bu hasta modelleri daha sonra doğru tüm maksiller dişlerin CRES bulmak için kullanılır.

Şimdi bu ilk defa direnişin merkezini nasıl çözeceklerine dair adım adım bir rehber sunan bir çalışma yapıldı. Ve bu gerçekten önemli, çünkü üzerine inşa etmeyi amaçlayan herhangi bir araştırma artık çizim tahtasına geri dönmek zorunda değil, tekerleği yeniden icat etmek ve sonra ilerlemek zorunda değil. Ve bu direniş kavramının merkezi üzerine inşa etmeyi amaçlayan her türlü araştırmanın yükünü büyük bir yük teni alıyor.

Bu adım adım yöntem, bilimsel topluluğu standart bir şekilde bir diş veya diş kümesi için kütle merkezinin 3Boyutlu bir yerini elde etmek için güçlendirecektir. Bu teknik hem maksiller hem de mandibular dentition uygulanabilir. Bu kavramı çok köşeli montaj ile benzer karmaşık diş hareketine uygulamak ilginç olacaktır.

Diş ve kemik segmentasyonu için, uygun bir tıbbi görüntüleme yazılımı programına koni ışını bilgisayarlı tomografi görüntü ham DICOM dosyaları yük ve ilgi sadece diş ve kemikleri içerecek şekilde görüntü kırpma. Maske sekmesine sağ tıklayın ve resim için yeni bir maske oluşturun. Çoklu Dilim Düzenleme aracını tıklatın ve eksenel, koronal veya sagital görünümü seçin.

Bazı dilimleri gerektiğinde el ile vurgulayın ve atlanan dilimlerin hacmini doldurmak için Enterpolasyon aracını seçin. Ardından Uygula'yı tıklatın ve diş için 3B ses düzeyini oluşturmak için maskeye sağ tıklayın. İlgi çeken her diş için bir 3B hacim oluşturulduğunda, 3B dişlerin tümünü seçin ve Düzleme'yi seçmek için sağ tıklatın.

Kemikleri segmente etmek için Maske sekmesine sağ tıklayın ve görüntü için yeni bir maske oluşturun. Maskede görünen büyük delikleri doldurmak için Dinamik Bölge Yetiştirme aracını tıklatın. Ardından, kemiğin 3B hacmini oluşturmak için maskeye sağ tıklayın.

Görüntülerin temizlenmesi ve ağlatılması için uygun bir veri optimizasyonu yazılımı programı açın ve seçili 3B nesnelere yapıştırın. Birinci grupta ki yinelenen dişler için Eğri Modülü ve Create Curve seçeneğini tıklayın ve yinelenen tüm dişler için sementoenamel kavşağı etrafında el ile bir eğri çizin. Grup iki için nesneleri oluşturmak için grup birden 3B nesneleri çoğaltmave Nesne Ağacı kutusunda Nesne'yi tıklatın.

Yüzey listesinden, ikinci gruptaki her nesne için taç yüzeyini silin ve istenen parametreleri uygulamak için Tasarım Modülü ve Hollow'u tıklatın. Birinci grupta, Nesne Ağacı kutusundan Nesne'yi tıklatın ve her grup bir nesne için kök yüzeyini silin. Delik Normal'i Doldur seçeneğini seçin ve Kontur Ekle ve Uygula'yı tıklatın.

Tüm alan dolacak. Tasarım Modülü ve Yerel Ofset'i ve tüm taç yüzeyini seçin. Tasarım ve Ofset Mesafesi ve Azalan Mesafe seçeneklerini kontrol edin ve Uygula'yı tıklatın.

Remesh Modülünde, Nesne Ağacından Manifold olmayan Derleme, Ana Varlık ve Maxilla oluşturun ve tüm nesneler için kesişen varlığı seçin. Daha sonra manifoldu olmayan montajı bölün. Manifoldu olmayan derlemeyi, kesişen bir varlığı kullanarak, birinci gruptaki tüm nesneler ve ikinci gruptaki tüm nesneler olarak iki kez daha bölün ve her bölmeden sonra Uygula'yı tıklatın.

Adaptive Remesh'i tıklatın ve kesişen tüm varlıkları seçin ve Uygula'yı tıklatın. Daha sonra Split Non-Manifold Assembly'i tıklatın. Nesne Ağacından grup ikiden Manifold Olmayan Derleme, Ana Varlık ve Tek Tek Nesne Oluştur'u tıklatın ve Kesişen Varlık'ı seçin ve diş türüne karşılık gelen İlgili Nesne'yi seçin.

Adaptive Remesh'i tıklatın ve Kesişen Varlık'ı seçin. Daha sonra Manifold Olmayan Montaj Oluştur'u tıklatın. Manifold dışı tekniği kullanarak periodontal ligamentin 0,2 milimetrelik tektip genişliğini oluşturmak için, ana ve kesişen varlıklar için aynı sırayı takip etmek önemlidir.

Her diş gösterildiği gibi işlendiğinde, Birim Kafes oluştur'u tıklatın ve kafes parametrelerini seçin. Abacus'ta Dosya ve Çalıştır Komut Dosyası'nı tıklatın ve Model_setup_Part1.py'ı seçin. Simülasyon, Parçalar, Maxilla ve Yüzeyler'i tıklatın.

Yüzey adını girin ve Yüzeyin Bölgesini Seçin'in altında Açıya göre seçin ve açı olarak 15'i ayarlayın. Simülasyon ve Parçalar'ı tıklatın ve UL1 ve Yüzeyler'i seçin. Yüzeye UL1 adını vereb1.

Yüzeyin Bölgesini Seçin'in altında, Tek tek seçin, ekrandaki diş'i seçin ve Bitti'yi tıklatın. Tüm diş yüzeyleri işlendiğinde, Modeller, Simülasyon ve Parçalar'ı tıklatın ve UL1_PDL ve Yüzeyler'i seçin. Yüzeye UL1_PDL_Inner.

Yüzeyin Bölgesini Seçin'in altında Açıya göre seçin ve açı olarak 15 girin. UL1_PDL ve Yüzeyler'i seçin ve yüzeyi UL1_PDL_Outer. Yüzeyin Bölgesini Seçin'in altında Açıya göre seçin ve açı olarak 15'i ayarlayın.

Tüm periodontal ligamentler işlendiğinde, Dosya ve Çalıştır Komut Dosyası'nı tıklatın ve Model_setup_Part2.py seçin. Simülasyon ve BC'leri tıklatın. Ad için BC Tümü'ni girin ve adımı başlangıç olarak ayarlayın.

Simülasyon, Montaj, Kümeler'i tıklatın ve kümesi U1_y_force adlandırın. Üst merkezi kesici dişlerin toka yüzeyinde taç merkezinden bir düğüm seçin ve Set için Düğümleri Seçin'de Tek tek seçin. Ardından Setleri ve Oluştur Kümesi'ni tıklatın ve kümeyi U1_z_force adlandırın.

Modeli ayarlamak için Dosya ve Çalıştır Komut Dosyası'nı tıklatın ve Model_setup_Part3.py'yi seçin. Ardından Dosya ve Çalıştır Komut Dosyası'nı tıklatın ve Functions.py'yi seçin. Modeli işlemek için Dosya ve Çalıştır Komut Dosyası'nı tıklatın ve Job_submission.py'yi seçin.

Tümleri Bastır iletişim kutusunda, kısıtlamalara göre dişlerin kenarlarını girin ve Tamam'ı tıklatın. İş Gönderimi iletişim kutusuna, belirtilen diş veya dişlerin analizini çalıştırmak için Y girin ve Tamam'ı tıklatın. Ardından, Çözümleme Yönergeleri iletişim kutusunda, kuvvet uygulamasını belirtmek için Y girin ve Tamam'ı tıklatın.

Direnç merkezini tahmin etmek için Dosya, Komut Dosyasını Çalıştır ve Bulk_process.py'yi seçin. Birden Çok İş çözümle iletişim kutusunda, belirtilen diş veya dişler için Y girin ve Tamam'ı tıklatın. Analiz Yönergeleri iletişim kutusunda, belirten kuvvet uygulaması için Y girin ve Tamam'ı tıklatın.

Giriş Al iletişim kutusuna, adlandırılmış örneklerde belirtildiği gibi belirli diş numarasını girin ve Tamam'ı tıklatın. Ardından Komut kutusundaki Kuvvet Noktası ve Tahmini Konum'un koordinatlarını kontrol edin. Segmentasyon ve manuel anahat doğrulamak için gösterildiği gibi, bir maksiller ilk azı makinesi kuru bir kafatası çıkarıldı ve koni ışını bilgisayarlı tomografi görüntü alınmıştır.

Meshleme daha sonra yapıldı. Laboratuarında ölçülen diş ve gerçek dişin sonlu elemanlar modeli nde yapılan lineer ve hacimsel ölçümlerde anlamlı bir fark gözlenmedi. Bir nesnenin direnç merkezini belirlerken kullanıcı tanımlı algoritmanın geçerliliğini doğrulamak için, komut dosyası oluşturmanın ilk aşamalarında kılıf içinde bulunan basitleştirilmiş bir ışın modeli kullanılabilir.

Tanımlanan algoritma ve hesaplamaları izleyerek, model ışınının direnç merkezi tahmin edilebilir. Burada yapılara atanan malzeme özellikleri gözlemlenebilir. Periodontal bağ ve kemiğin maddi özelliklerinin modellenmesindeki farklılıklar dişin direnç merkezinin son yerini etkileyebilir.

Kuvvet vektörlerini standartlaştırmak ve direnç merkezinin konumunu bulmak için, belirtildiği gibi X, Y ve Z yönlendirmeleri ile Kartezyen koordinat sistemi oluşturulabilir. Her diş için özel R noktası, taç tokası yüzeyindeki geometrik merkez olarak tanımlanır ve bir operatörün ortodontik kuvvetler uygulamak için bir braket yerleştirebileceği en yakın yeri belirlemek üzere seçilir. Bu temsili analizde, Y ve Z koordinatları boyunca bir kuvvet sistemi uygulandığında X koordinatı boyunca elde edilen direnç merkezinin konumları farklıydı, ancak ortalama farklar küçüktü.

Sonlu eleman analizleri yeni kullanıcılar için çok sıkıcı olabilir. Ön işleme adımlarını ilk birkaç kez gerçekleştirdiğiniz ilk birkaç seferde sabırlı ve sistemli olmaya özen gösterin. Yani bu araştırma bir vakıf araştırması.

Bunun bazı uygulamaları diş hareketini tahmin etmek olabilir, ki bu da hizalayıcılar alanında çalışan şirketler için çok ama çok önemlidir. Birçok dişin direnç merkezini, diş parçalarını, vesaire, diş hareketi sırasında oluşan yan etkileri ve diş hareketini nasıl hızlandıracaklarını bulmada çok ama çok önemli olduğunu anlamak için kullanılabilir.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Biyoloji Sayı 158 ortodonti direnç merkezi maksiller dişler üç boyutlu koni ışını bilgisayarlı tomografi mimikler 3Matic sonlu elemananalizi

Related Videos

Zorla dikey V-bükme sistemiyle: esnek ve sert dikdörtgen Archwires 3D Vitro değerlendirilmesi

08:46

Zorla dikey V-bükme sistemiyle: esnek ve sert dikdörtgen Archwires 3D Vitro değerlendirilmesi

Related Videos

11.2K Views

CAD/CAM içi bir yaklaşım kullanarak üst yeniden inşası için cerrahi kılavuzları tasarlama

08:01

CAD/CAM içi bir yaklaşım kullanarak üst yeniden inşası için cerrahi kılavuzları tasarlama

Related Videos

9.4K Views

Rehberli Endodonti: Üç Boyutlu Planlama ve Endodontik Erişim Boşluklarının Şablon Destekli Hazırlanması

07:14

Rehberli Endodonti: Üç Boyutlu Planlama ve Endodontik Erişim Boşluklarının Şablon Destekli Hazırlanması

Related Videos

5.1K Views

İnsan Koni Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Taramalarında Üç Boyutlu Sefalometrik Dönüm Noktası Ek Açıklama Gösterimi

10:23

İnsan Koni Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Taramalarında Üç Boyutlu Sefalometrik Dönüm Noktası Ek Açıklama Gösterimi

Related Videos

3.6K Views

Maksiller Arka Diş Hareketinin Ölçülmesi: Damak ve Dental Üst Üste Koyma Kullanılarak Model Bir Değerlendirme

07:32

Maksiller Arka Diş Hareketinin Ölçülmesi: Damak ve Dental Üst Üste Koyma Kullanılarak Model Bir Değerlendirme

Related Videos

1.8K Views

Cerrahi Destekli Hızlı Damak Genişlemesinden Genişleme Modellerini Değerlendirmek için Sonlu Elemanlar Analiz Modeli

07:16

Cerrahi Destekli Hızlı Damak Genişlemesinden Genişleme Modellerini Değerlendirmek için Sonlu Elemanlar Analiz Modeli

Related Videos

1.8K Views

Murin Maksiller Ortodonti Modelinin Kurulması

04:11

Murin Maksiller Ortodonti Modelinin Kurulması

Related Videos

1.3K Views

Farelerde Ortodontik Diş Hareketinin İncelenmesi

07:17

Farelerde Ortodontik Diş Hareketinin İncelenmesi

Related Videos

1.4K Views

Çiğneme Böcekler A. thaliana Direnç Test seçimi ve No-Choice Tahliller

08:24

Çiğneme Böcekler A. thaliana Direnç Test seçimi ve No-Choice Tahliller

Related Videos

17.6K Views

Zebra balığı Maksiller Bärbel Çalışma Yöntemleri

09:30

Zebra balığı Maksiller Bärbel Çalışma Yöntemleri

Related Videos

13K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code