值得注意的是,牙齿AI需要有用和真实,即构建基于高质量的数据,否则是偏见,由于可推广性有限而造成的性能损耗,最终可能会因其使用而产生损害。要访问高质量的数据,需要平衡数据保护和可访问性,以及加强数据的协调和交换性。道德和社会方面,包括人工智能的人类自主权,公平和透明度,将来需要更多的重点。确保AI不会增加,而是减少了不平等的不平等,与反映了代表性不足的人群以及此类AI对所有人群群体的可访问性的基础培训数据密切相关。此外,还需要解决自动化偏差的风险(即使用AI的实践者过度依赖实践者),目前缺乏使用可比指标在标准化数据集上测量AI绩效的选项。
在需要可持续和环保的解决方案的需要的驱动下,牙科行业朝向可生物降解材料的范式转变。牙科中的可生物降解材料为传统不可降解材料提供了有希望的替代品,为患者,临床医生和环境提供了许多好处。但是,挑战持续存在,包括有限的耐用性和标准化法规。本评论文章探讨了牙科中可生物降解材料的当前状态,包括其应用,优势和局限性。此外,本文讨论了在牙科植入物,恢复和临时设备中使用可生物降解材料的使用及其在组织工程和再生牙科中的潜力。此外,讨论涵盖了临床意义,强调了可生物降解材料转化牙齿程序并减少其环境足迹的可能性。随着该领域的不断发展,可生物降解的材料有望在塑造可持续牙科的未来中发挥至关重要的作用。
抽象的简介和目标。大麻素的使用,尤其是δ9-四氢大麻酚(THC)和大麻二酚(CBD),由于其治疗潜力和复杂的药代动力学,引起了人们的注意。这些大麻素与CB1和CB2受体相互作用,这对于管理口腔健康中的疼痛,炎症和免疫反应至关重要。本综述研究了大麻素对口腔健康的影响,重点是他们的治疗益处和对口腔疾病的潜在不利影响。文献综述使用的数据库,例如PubMed,ResearchGate和Google Scholar,涵盖了2003 - 2024年的来源。关键词包括“大麻素”,“口腔健康”,“ THC”,“ CBD”,“药代动力学”,“大麻不良反应”,“牙周疾病”,“口腔粘膜炎”,“口腔粘膜炎”,“牙齿疼痛管理”,“牙齿疼痛管理”和“口腔癌”。纳入标准着重于同行评审的文章,系统评价,临床试验,案例研究以及涉及人类受试者或相关动物模型的评论。简要描述了知识状态。大麻素显示出有希望的治疗益处,尤其是抗炎和镇痛作用,尤其是用于治疗慢性口腔疼痛。然而,已经注意到龋齿,牙周疾病和潜在口服癌症的不利影响,尤其是在吸烟中。这种复杂性强调了对大麻素使用的功效和安全性的全面研究的必要性。摘要。尽管大麻素具有创新牙科处理的潜力,但由于不同的消费方法和与口服微生物组的相互作用,它们的影响有所不同,因此需要进一步研究。未来的研究应着重于阐明大麻素在牙科中的临床意义,以将其安全整合到医疗保健中。
虚拟 AI 方法从根本上可以分为两种方法:基于知识的 AI 和基于数据的 AI。基于知识的 AI 旨在对人类知识进行建模,并建立在先前的概念和知识的基础上,以提供解决问题的方法。1、4 数据驱动的 AI 通过训练数学模型来预测或识别基于数据解释的模式。一种广泛使用的机器学习模型是神经网络,它比传统的机器学习算法表现出更好的性能,特别是在处理图像或语言等复杂数据结构时。5 在计算机科学中,神经网络是一种计算模型,它教计算机以受人类大脑启发的方式处理数据,能够执行机器学习和模式识别。它是一种机器学习过程,使用类似于人脑的分层结构中的互连节点或神经元。6
简介技术驱动的生物学进步可以称为生物技术。该术语是上个世纪由匈牙利工程师Karl Ereky创造的。(Ledford&Callaway,2020年),这种科学以无数的方式影响了人类的生活。基因工程包括各种技术来操纵遗传物质(主要是DNA),以改变,修复或增强形式或功能。重组DNA技术包含通常使用细菌(例如大肠杆菌)或噬菌体(感染细菌,例如λ噬菌体)或直接微注射的细菌(例如感染细菌的病毒)的DNA的化学剪接(重组)。(Robert&Baylis,2008年)。此类R-DNA技术已用于各种销售中,例如农业,医学,各种疫苗的制剂,基因疗法以及分子诊断等。通过噬菌体在核细菌细胞中进行的遗传修饰在文献中得到很好的描述。但是,必须了解,当病毒(噬菌体)响应于这种防御机制而侵入细菌细胞时。对于细菌,该机制是宿主限制/修改系统(Aksan Kurnaz,n.d。)。这是值得注意的,因为这种观察已在生物技术的范围内开辟了新的动态。
在过去的二十年中,牙科已将其焦点从修复组织转移到再生组织。这在所有领域都可以看到,从牙龈,牙周韧带和骨的再生潜力到集中于牙本质组织(例如牙本质和果肉)的研究(1)。大多数这些变化都来自牙科组织中的干细胞的出现(2),这带来了新的见解和替代方案,可以允许先进的治疗选择。为了开发这些高级选项,可以很好地确定组织工程和再生取决于三个因素:细胞,支架和细胞外分子(3)。在这种情况下,关于从牙齿和周围组织中获得的干细胞如何足以再生这些相同组织的重生的很多(4)。例如,牙髓干细胞在再生纸浆组织中非常有效,因此在体外和体内条件下牙本质都非常有效(5,6)。除了细胞电位外,还深入研究了脚手架,并具有许多关于其组成和应用方式的变化(固体,3D印刷,水凝胶等。),始终根据临床组织进行足够的功能(7)。然而,尽管这些进步显示了与临床应用的直接联系,但了解再生的分子途径和靶标仍然落后,这主要是由于细胞内机制的复杂性以及可用于细胞分化和功能的无限物质。或原始研究形式。评论该集合被作为收集创新的研究,解释和应用分子途径知识来再生牙科组织的知识的一种替代方法。众所周知,如果没有正确的信号传导,细胞将无法分化和表现。一个重要的例子是一个事实是,尽管牙髓干细胞可以区分成牙本质细胞,但这些细胞也必须形成新的血管以允许再生果肉组织具有适当的营养(8)。不仅要再生损失的细胞和组织,而且要维持再生组织的功能。因此,必须了解关键信号通路并利用激活这些途径的分子。此集合为复习形式(Zhou等人)带来了对这一关键的再生难题的一些其他见解()
Yusup Vakhaevich Adamov Saratov州立医科大学以V.I的名字命名Razumovsky; Razumovsky University)是一所公立大学,位于俄罗斯Saratov Oblast的Saratov。https://orcid.org/0009-0007-7283-8610 yusf.adamov@bk.ru Maria Vladimirovna antipova。 联邦政府高等教育预算教育机构«国家研究Ogarev Mordovia State University»,68 Bolshevistskaya Str。,萨兰斯克430005,俄罗斯莫尔多维亚共和国。 https://orcid.org/0009-00038831-5807。 sqwerty889@yandex.ru polina andreevna skipidarnikova。 197022年,俄罗斯的Lev Tolstoy Street 6-8,圣彼得堡街第一帕夫洛夫州立医科大学。 https://orcid.org/0009-0004-6125-5856。 skipolinaa@gmail.com Daria Alexandrovna Marfutova。 圣彼得堡第一帕夫洛夫州立医科大学,街道LVA TOLSTOGO 6-8,197022,俄罗斯,https://orcid.org/0009-0009-0007-9499-6222。 marfutova2001@mail.ru valentina andreevna skoritskaya。 库班州医科大学,Mitrofan Sedina Street,4。 350063,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0003-9334-2017。 valskori@mail.ru anastasiia iurevna shmeleva。 第一帕夫洛夫州立医科大学,圣彼得堡街,洛夫·托尔斯泰(Street Lev Tolstoy),197022年6月8日,俄罗斯圣彼得堡。 https://orcid.org/0009-0001-2562-3939。 anastyashmel@mail.ru Valeria Sergeevna Trushina。 萨拉托夫州立医科大学街Bol'shaya kazach'ya 112,410012,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。 lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629https://orcid.org/0009-0007-7283-8610 yusf.adamov@bk.ru Maria Vladimirovna antipova。联邦政府高等教育预算教育机构«国家研究Ogarev Mordovia State University»,68 Bolshevistskaya Str。,萨兰斯克430005,俄罗斯莫尔多维亚共和国。https://orcid.org/0009-00038831-5807。 sqwerty889@yandex.ru polina andreevna skipidarnikova。 197022年,俄罗斯的Lev Tolstoy Street 6-8,圣彼得堡街第一帕夫洛夫州立医科大学。 https://orcid.org/0009-0004-6125-5856。 skipolinaa@gmail.com Daria Alexandrovna Marfutova。 圣彼得堡第一帕夫洛夫州立医科大学,街道LVA TOLSTOGO 6-8,197022,俄罗斯,https://orcid.org/0009-0009-0007-9499-6222。 marfutova2001@mail.ru valentina andreevna skoritskaya。 库班州医科大学,Mitrofan Sedina Street,4。 350063,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0003-9334-2017。 valskori@mail.ru anastasiia iurevna shmeleva。 第一帕夫洛夫州立医科大学,圣彼得堡街,洛夫·托尔斯泰(Street Lev Tolstoy),197022年6月8日,俄罗斯圣彼得堡。 https://orcid.org/0009-0001-2562-3939。 anastyashmel@mail.ru Valeria Sergeevna Trushina。 萨拉托夫州立医科大学街Bol'shaya kazach'ya 112,410012,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。 lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629https://orcid.org/0009-00038831-5807。sqwerty889@yandex.ru polina andreevna skipidarnikova。197022年,俄罗斯的Lev Tolstoy Street 6-8,圣彼得堡街第一帕夫洛夫州立医科大学。https://orcid.org/0009-0004-6125-5856。 skipolinaa@gmail.com Daria Alexandrovna Marfutova。 圣彼得堡第一帕夫洛夫州立医科大学,街道LVA TOLSTOGO 6-8,197022,俄罗斯,https://orcid.org/0009-0009-0007-9499-6222。 marfutova2001@mail.ru valentina andreevna skoritskaya。 库班州医科大学,Mitrofan Sedina Street,4。 350063,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0003-9334-2017。 valskori@mail.ru anastasiia iurevna shmeleva。 第一帕夫洛夫州立医科大学,圣彼得堡街,洛夫·托尔斯泰(Street Lev Tolstoy),197022年6月8日,俄罗斯圣彼得堡。 https://orcid.org/0009-0001-2562-3939。 anastyashmel@mail.ru Valeria Sergeevna Trushina。 萨拉托夫州立医科大学街Bol'shaya kazach'ya 112,410012,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。 lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629https://orcid.org/0009-0004-6125-5856。skipolinaa@gmail.com Daria Alexandrovna Marfutova。圣彼得堡第一帕夫洛夫州立医科大学,街道LVA TOLSTOGO 6-8,197022,俄罗斯,https://orcid.org/0009-0009-0007-9499-6222。marfutova2001@mail.ru valentina andreevna skoritskaya。库班州医科大学,Mitrofan Sedina Street,4。350063,俄罗斯。https://orcid.org/0009-0003-9334-2017。 valskori@mail.ru anastasiia iurevna shmeleva。 第一帕夫洛夫州立医科大学,圣彼得堡街,洛夫·托尔斯泰(Street Lev Tolstoy),197022年6月8日,俄罗斯圣彼得堡。 https://orcid.org/0009-0001-2562-3939。 anastyashmel@mail.ru Valeria Sergeevna Trushina。 萨拉托夫州立医科大学街Bol'shaya kazach'ya 112,410012,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。 lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629https://orcid.org/0009-0003-9334-2017。valskori@mail.ru anastasiia iurevna shmeleva。第一帕夫洛夫州立医科大学,圣彼得堡街,洛夫·托尔斯泰(Street Lev Tolstoy),197022年6月8日,俄罗斯圣彼得堡。https://orcid.org/0009-0001-2562-3939。 anastyashmel@mail.ru Valeria Sergeevna Trushina。 萨拉托夫州立医科大学街Bol'shaya kazach'ya 112,410012,俄罗斯。 https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。 lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629https://orcid.org/0009-0001-2562-3939。anastyashmel@mail.ru Valeria Sergeevna Trushina。萨拉托夫州立医科大学街Bol'shaya kazach'ya 112,410012,俄罗斯。https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。 lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629https://orcid.org/0009-0007-5296-7204。lera2013.lt@gmail.com接收:01/20/2022接受:04/19/2023发布:05/12/2024 doi:http://doi.org/10.5281/zenodo.11260629
不断发展的合作,以促进各种学科的学生和学生。跨学科,综合和同理心照顾,以满足特殊人口的复杂和多样化的需求,例如儿童,老年人以及遭受无家可归者或其他生活疾病的个人。体验学习和社区参与,以增强文化谦卑并促进社会服务中的社会责任感和领导力兴趣。正在进行的学术和服务经验,以促进对Paɵent的需求和价值观的理解,无论其社会经济地位,健康素养,文化背景或年龄如何,在信任建设和成功运输健康促销行为方面都可以补充治疗。
Minamata公约是由UNEP发起的,目的是解决环境中的汞问题,第一次会议是在2010年在斯德哥尔摩(INC1)。自一开始以来,世界汞自由牙科联盟就参与了Minamata谈判。根据成员国的要求增加了谈判的范围,以包括汞暴露的健康方面,并建立了一个专家小组来调查这一点。世界联盟的CDO是该集团的成员,并已写了有关牙齿水星对健康和环境的不利影响的报告。这些报告可在Minamata Convention的网站上找到。https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/submisions_from_organ ization/wamfd_comparison_report_report_dental_dentalamalgam.pdf。
• 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)。