牙科健康至关重要,因为口腔条件对人们的健康和生活质量产生了很大影响(Lamster,2021)。但根据世界卫生组织(WHO)的说法,全球70%以上的人口在2016年遭受了疾病(Gordon and Donoff,2016年; Lamster,2021年)。2021年举行的世界卫生组织第74届世界卫生大会重点关注口腔健康(Lamster,2021年)。最常见的牙齿摩擦性疾病是龋齿,牙周问题,缺失的牙齿和口腔恶性肿瘤(Li等,2022)。如今,保持清洁牙齿的清洁可能具有挑战性。尽管已经采用了许多不同的技术和策略,但仍没有针对口腔问题的完美治疗方法。通过使用广泛的生物材料来改善这些方法。通过创伤,感染或肿瘤带来的组织变性是牙科场中最常见的条件之一,尤其是骨变性(Liu等,2020)。现在旨在修复组织问题的许多举措。牙科组织需要更长的时间才能休养,因为牙髓再生很慢并且纸浆再生很难。肺泡骨愈合也具有合理的活跃和快速(Liu等,2020)。组织工程的发展被广泛认为是一种卓越的治疗策略,需要使用脚手架。大部分可商购的生物材料缺乏当今骨骼再生所需的骨诱导特性(Wu等,2017)。因此,必须找到用于骨愈合的骨诱导生物材料。由于其许多好处,牙科植入物经常用于替代牙科区域中缺失的牙齿。被广泛认识到Ossecletration代表牙科植入物成功的巅峰。牙科植入物材料历史上是由钛及其合金制成的,因为它们具有较高的生物相容性和机械性能。
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。
医疗保健的范式正在转向精确的Medi Cine,根据GE网络,环境和生活方式因素为个体患者量身定制治疗。牙科传统上是一门独立的学科,越来越多地被认为是整体健康不可或缺的组成部分。本文通过人工智能(AI)和机器人技术探索了精密医学和牙科的融合。我们深入研究AI如何分析大量患者数据,包括遗传,口服和系统性健康信息,以告知个性化的牙科治疗计划。此外,我们研究了机器人技术在增强牙科程序中精确和效率方面的作用。通过整合AI和机器人技术,牙科可以超越一种反应性的口腔健康方法,并成为精密医学的积极成分,最终改善患者的结果和生活质量。
人工智能(AI)越来越多地成为现代医疗保健不可或缺的一部分,其应用涵盖了各种专业,包括小儿牙科[1,2]。AI简单地是指使用计算机和算法来执行通常需要人类智能的任务,例如决策,学习和模式识别。在牙科中,AI已经在几个关键领域显示了其价值,包括基于图像的自动疾病检测,诊断支持系统和用于检测口服特征的图像分割[3,4]。例如,AI可以通过分析X光片来帮助早期发现龋齿或口服癌症,从而提高诊断准确性并减少人为错误。此外,还使用AI技术来增强与牙科相关图像的分辨率,从而可以进行更精确的治疗计划[5]。机器人技术也是一个有前途的领域,机器人辅助使复杂的牙齿程序更加有效,侵入性较低[6]。这些进步是向数字牙科转变的更大转变的一部分,在该数字牙科中,AI在转变临床实践中起着至关重要的作用。
技术每天都在发展,人工智能的最新趋势使牙科手术耗时更少、创伤更小。随着它们的应用,决策过程变得更加容易和快捷。患者更舒适,牙医对他们的工作更有信心。技术进入医学科学,使医生和患者都对所接受的治疗感到舒适和自信。机器学习的使用使决策过程变得更容易,因为它将人类智能注入机器中,这些机器被编程为像人类一样思考并模仿他们的行为。人工智能已被证明是牙科领域的一大福音。未来基于人工智能的综合护理系统有望提供高质量的患者护理,并帮助研究人员更多地了解和治疗疾病。尽管人们对人工智能存在误解和某些限制,但由于其在提供精确度方面的优势,它仍将继续蓬勃发展。
学院和医院。摘要人工智能 (AI) 是约翰·麦卡锡 (John McCarthy) 于 1955 年提出的一个术语,指的是机器获取知识并将其应用于执行一系列认知任务的能力,例如语言处理、推理、学习和决策,本质上是模仿人类行为。机器学习 (ML) 是亚瑟·塞缪尔 (Arthur Samuel) 于 1959 年创造的一个术语,是人工智能的一个子集,它使系统能够自主学习并从经验中改进,而无需明确编程。ML 有助于开发可以访问数据并自主学习的计算机程序。将 AI 组件整合到成像机中可以减轻工作量并提高效率。儿童牙科受益于人工智能的各种应用,本文概述了这些应用。关键词:人工智能;ML;深度学习;儿童牙科
牙科修复治疗实践包括永久性和临时性填充材料、粘合系统、预防性应用、高速旋转工具以及用于腔体准备的手动工具。8 在他们的研究中,Zakeri 等人 9 分析了牙科中使用的高速旋转工具与牙齿和修复材料接触时的声音,并研究了这些声音的区别。在该研究中,汞合金和复合材料被用作修复材料,旨在帮助牙医防止在去除修复体过程中牙组织物质意外流失。Aliaga 等人 10 尝试使用他们开发的 AI 模型来确定最适合腔体的修复材料(汞合金或复合材料),该模型使用他们对过去几年进行的修复治疗的分析和放射学信息开发。在另一项研究中,开发了全景X光片(PR)中牙齿修复体的检测和分类模型,确定了83个PR中的11种修复体,发现该模型的修复体检测率为94.6%。11 在另一项研究中,结合反向传播和遗传算法方法,开发了一种可以在牙齿修复体中使用的材料与自然牙齿颜色匹配方面提供更准确估计的方法。12
• 忙碌程度:超过三分之一 (36%) 的牙医表示,他们太忙了,无法在过去三个月内治疗所有需要治疗的患者,或者他们已经治疗了所有患者,但工作量过大。相比之下,超过三分之一 (38%) 的牙医表示,他们不够忙,本来可以治疗更多的患者。35% 的牙医表示,他们的忙碌程度处于平衡水平(即,治疗了所有患者,但没有工作量过大)。
背景:成簇的规则间隔回文重复序列 (CRISPR) 是一种可编程蛋白质,可以改变基因组的内容、删除基因组内容以及打开和关闭基因组内容。这项尖端技术用途广泛,有可能改变口腔健康的未来。由于其有效性和精确性,CRISPR 相关蛋白 9 (Cas9) 基因组编辑技术可能成为治疗口腔癌的一种有前途的治疗工具。它可以快速改变细胞系、器官和动物的基因组成。因此,基因编辑已扩展到包括全基因组筛查功能丧失和增强。本研究总结了 CRISPR-Cas9 基因组编辑方法及其在牙科中的应用。