人工智能(AI)正在迅速改变各个部门,牙科也不例外。本文探讨了AI在现代牙科实践中的扩大作用,研究了其在诊断,治疗计划和患者护理中的应用。AI驱动的工具,以通过放射线图像和临床数据的分析来帮助检测龋齿,牙周疾病和口腔癌。此外,AI [1,2]算法被用于制定个性化的治疗计划,预测治疗结果并自动化某些牙科程序。尽管在数据隐私,算法偏差和监管框架方面仍然存在挑战,但AI的整合具有提高诊断准确性,提高治疗效率并最终提高牙科护理标准的潜力。本文概述了牙科中AI的当前状态,讨论了其潜在的好处和局限性,并强调了未来的研发方向。
牙科是人工智能最年轻的医疗应用之一。在这里,人工智能及其各种组件(机器学习,深度学习,神经网络)都在许多阶段进行,例如诊断,决策,治疗计划和预测。牙科放射学,颌面外科,骨科牙科是牙科中人工智能的某些应用领域。尽管有一些优势,但仍有许多问题(决策过程中的安全性,法律和伦理问题等)。他们的解决方案也与人工智能应用的开发有关。此更新并改善了其未来的应用方向。在文章中,提到了牙科中人工智能的应用,管理,优势,应用程序问题以及未来的方向。
科学高中文凭在“ R. 州科学高中caccioppoli“那不勒斯的生物科学学位。 在遗传学,通用和分子生物学系“ Federico II”的分子生物学实验室,在劳拉·富奇(Laura Fucci)教授的责任下进行的分子生物学实验论文。 在一般和分子生物学和病理实验室进行的遗传后实习(实验室 Giancarlo Vecchio教授)。 <那不勒斯大学“ Federico II”的生物学以及分子和分子病理学的Diva PhD。 美国马萨诸塞州波士顿哈佛大学甲状腺甲状腺系夏季学生。 在那不勒斯大学Federico II的Domenico Salvatore教授的分子内分泌实验室中。 在那不勒斯大学Federico II的Domenico Salvatore教授分子内分泌实验室的研究分配。 认证大学研究员 - 那不勒斯大学临床医学与外科系“费德里科二世”。 杨百翰和妇女医院的夏季学生。 波士顿 - 哈佛医学院。 甲状腺师Dr. 导演 P.R. Larsen博士后研究员。在遗传学,通用和分子生物学系“ Federico II”的分子生物学实验室,在劳拉·富奇(Laura Fucci)教授的责任下进行的分子生物学实验论文。在一般和分子生物学和病理实验室进行的遗传后实习(实验室Giancarlo Vecchio教授)。<那不勒斯大学“ Federico II”的生物学以及分子和分子病理学的Diva PhD。美国马萨诸塞州波士顿哈佛大学甲状腺甲状腺系夏季学生。在那不勒斯大学Federico II的Domenico Salvatore教授的分子内分泌实验室中。在那不勒斯大学Federico II的Domenico Salvatore教授分子内分泌实验室的研究分配。认证大学研究员 - 那不勒斯大学临床医学与外科系“费德里科二世”。杨百翰和妇女医院的夏季学生。波士顿 - 哈佛医学院。甲状腺师Dr. 导演P.R. Larsen博士后研究员。P.R.Larsen博士后研究员。杨百翰和医院。波士顿学校医学。Dott的拆卸部门。 P.R. larsenDott的拆卸部门。P.R.larsen
OPER:5240 先进的牙科植入手术和数字化牙科 0-1 sh 使用植入疗法治疗单颗牙齿替换的部分无牙区域;以牙科手术知识库为基础,强调恢复单颗牙齿植入物的形态和功能所需的基本生物力学原理、材料和技术;展示基于合理诊断、适当治疗计划、精确修复性植入物放置、合理的治疗顺序、适当的基台选择、适当的材料选择、常规修复性维护和患者教育的成功植入治疗。
牙周炎是影响全球人口的主要口腔健康状况。虽然微生物定植仍然是一种明确的病因,但旨在消除/减少微生物负荷的方式构成了主流治疗的一部分。这包括细致的缩放和根策划,有时包括手术程序。尽管如此,许多研究人员提倡对抗菌治疗的需求,这导致寻求寻找合适的药物输送系统。碎屑,纤维,凝胶等形式的局部药物。已用于牙周炎。但是,由于可及性有限和释放差,这些系统无法充分运送该药物。电纺纳米纤维可以携带可用于控制局部感染来源的药物,例如牙周炎。这些纤维表现出较大的表面积,使它们可以携带大剂量的药物。由于其高抗拉强度,它们还可以承受高咀嚼力,从而消除了对周期性替代的需求,从而确保了更好的患者依从性。已经进行了各种研究,这些研究表征了这些纤维的形态和生物学特征。本综述旨在强调电纺丝产生的药物负载纳米纤维的潜力,这是牙周炎中局部药物递送的一种手段。
混合牙列期是一个重要的时期,其特点是显著的生理变化,包括颌骨生长、恒牙的发育和萌出、乳牙的脱落以及周围软组织的成熟。这些过程共同确保了功能性、美观性和稳定的咬合。此阶段的干扰,例如乳牙的过早脱落,可能导致间隙或拥挤问题,并影响牙弓长度和恒牙的位置。为了预防或减轻错颌畸形,间隙保持器和恢复器通常用作混合牙列期间隙管理策略的一部分。本临床综述探讨了传统和现代的间隙管理方法,重点介绍了所使用的器具类型及其有效性。它强调了保留乳牙直至其自然脱落的重要性,因为它们是最好的天然间隙保持器。在牙齿过早脱落的情况下,可拆卸或固定的间隙保持器和恢复器是减少错颌畸形和确保最佳牙齿效果的有效工具。
微创牙科(中)通过强调保存健康的牙齿结构,减少与治疗相关的创伤并提高患者依从性,从而彻底改变了儿科牙科护理。这篇叙述性评论探讨了中型技术的进步,包括二氧化二氨基氟化物(SDF),树脂浸润,萎缩的恢复治疗(ART),生物活性材料,激光辅助疗法和三维(3D)印刷技术。这些方法优先考虑早期诊断,预防和保守管理,与以患者为中心和可持续的实践保持一致。SDF表现出高功效,可在令人感动的龋齿进展中,但由于变色而引起了审美挑战。树脂浸润为白点病变提供了美观和无创治疗,而艺术品在资源有限的环境中提供了成本效益和儿童友好型龋齿管理。生物活性材料支持组织再生,激光技术可以实现精确而无痛的程序,尽管其采用受到高成本和培训要求的限制。新兴工具(例如人工智能和3D打印)提高了诊断准确性和治疗精度。尽管与成本,运营商培训和基础设施相关的挑战,但中型技术仍在不断发展,为小儿牙科护理提供了有希望的解决方案。未来的研究应着重于优化材料,改善可访问性和集成数字技术,以扩大微创方法的影响。本评论重点介绍了MID在改善口腔健康结果和确保儿童可持续,以患者为中心的护理方面的变革作用。
摘要牙科管理的创新方法着重于最大程度地去除细菌从龋齿病变中去除,同时最大程度地减少了牙齿组织的损失。使用腔消毒剂有效地减少了剩余细菌的数量。本研究旨在评估和比较利比亚一般牙医和专家之间不同类型的空腔消毒剂的知识,态度和实践。使用经过验证的10个项目问卷在班加西(Libya)进行了涉及151名牙医的横断面在线调查。使用卡方检验分析数据,其显着性设置为p <0.05。结果表明,氯己定(CHX)和次氯酸钠(NAOCL)是最流行的消毒剂,在参与组的知识方面存在统计学意义的差异(NAOCL),(EDTA),(EDTA)和过氧化氢。大多数参与者表示在酸蚀刻之前使用腔消毒剂,并认为可以将其用于浅腔和深腔。大多数参与者没有参加有关腔消毒的任何讲座;但是,他们对对细菌的有效性表示积极的态度。参与小组在腔消毒剂的日常实践方面没有显着差异;最常用的消毒剂是CHX,其次是NaOCl。选择合适的消毒剂需要了解消毒机制及其对修复材料键强度的影响。它必须在不损害牙本质键强度的情况下有效[14]。关键字:腔消毒剂,CHX,NAOCL,抗菌粘合剂系统,MDPB。简介树脂复合材料目前是牙科中使用最广泛的修复材料[1],研究人员正在不断努力,以最大程度地减少失败风险[2],以增强其耐用性和可靠性。文献表明,牙齿修复物主要是由于继发性龋齿[2,3]和断裂[2,4]。与其他类型的牙科修复体相比,复合修复体倾向于积累更多的生物膜[1,3,5]。此外,它们的聚合收缩增加了复合修复体对复发性龋齿的敏感性[3,6]。旧概念将龋齿视为一个渐进过程[2],它要求在整个腔中进行完整的龋齿发掘,目前是不可接受的,因为它损害了牙齿结构的生物力学完整性[2]。为避免损坏牙髓络合物[1,2],并促进牙齿结构的保存,使用微创和保守的方法存在一种趋势[1,2]。这些包括逐步和部分龋齿去除[2],尤其是在深肿瘤病变的临床情况下[5]。尽管采用了这些方法,但据报道,不可能去除所有微生物。即使挖出所有软牙本质后,一些细菌也可以持续存在[7]。研究表明,在空腔制备后,只有一小部分的腔仍然被消毒[6]。牙科管理的创新方法集中于最大程度地去除细菌从龋齿病变中[10,12],同时最大程度地减少牙齿组织的丧失[12]。腔壁中的细菌残留物会影响恢复治疗的功效;它们可以成长,尤其是在Microleakage的存在[4,6,8]中,并保留其活动,甚至在牙本质内部,持续一年多[9]。牙科修复体下的微生物生长已被认为是牙科中的重大生物学问题[10],该问题导致龋齿复发,牙髓敏感性提高(术后敏感性),牙髓炎症和边缘变色[8,11]。因此,在这种情况下,使用腔清洁剂可以提供抗菌和抗蛋白水解活性,从而有效减少剩余细菌的数量[2]。在1970年代初期,Brännström和Nyborg建议在放置恢复之前清洁腔体制备,这引起了对抗菌剂的研究及其对纸浆的影响的兴趣[13]。腔消毒剂必须是杀菌和/或抑菌性的,生物相容性的,并且易于获取和处理。然而,粘合系统与空腔消毒剂之间的相互作用在恢复性牙科中是一个有争议的问题[7]。上面提到的效果取决于每个消毒剂的特征,底物的类型,粘合剂系统和所使用的修复材料[14]。例如,由于缺乏灌溉步骤和涂片层的去除,因此更需要对自我键合系统中的空腔进行消毒[9,15]。
摘要 简介:人工智能在历史上被应用于各个领域,但它融入日常生活的时间却更近。人工智能的最初应用主要是在学术界和政府研究机构,但随着技术的进步,人工智能也应用于工业、商业、医学和牙科。目标:考虑到人工智能的应用可能性正在迅速发展,并且该领域是新发表文章数量增长最多的领域之一,本文旨在概述文献并深入了解人工智能在医学和牙科中应用的可能性。此外,目的是讨论其优缺点。结论:人工智能应用于医学和牙科的可能性才刚刚被发现。人工智能将极大地促进医学和牙科的发展,因为它是一种促进发展和进步的工具,特别是在个性化医疗方面,这将带来更好的治疗效果。