

Современные представления об использовании ортодонтических имплантатов, установленных в скулоальвеолярный гребень
Аннотация
Дистализация зубного ряда верхней челюсти с опорой на ортодонтические имплантаты (IZC), установленные в скулоальвеолярный гребень, является одним из основных вариантов лечения пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной мезиальным смещением боковых групп зубов. С помощью прямой костной опоры на ортодонтические имплантаты клиницисты получают достаточный уровень анкоража, что обеспечивает успешное корпусное перемещение группы боковых зубов кзади, без отдачи ортодонтических сил на группу передних зубов по сравнению с аппаратами тип Distal Jet. Опираясь на уже изученные данные, врачи-ортодонты могут проводить более эффективное лечение пациентов с мезиальным смещением группы боковых зубов на верхней челюсти.
Цель исследования – обзор и обобщение имеющихся литературных данных об ортодонтических имплантатах, установленных в скулоальвеолярный гребень.
Ключевые слова
Об авторах
А. К. ФинкРоссия
асп.
Москва
Н. Ю, Оборотистов
Россия
канд. мед. наук, доц.
Москва
Список литературы
1. Василевский С. А. Использование мини-винтов в практике врача-ортодонта на кафедре детской стоматологии с курсом ортодонтии // Вестник Смоленской Государственной медицинской академии. 2019;18(2):160‒164.
2. Нигматов Р. Н., Рузметова И. М. Способ дистализации жевательных зубов верхней челюсти // Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2018;1:519‒520.
3. Alharbi F., Almuzian M., Bearn D. Anchorage effectiveness of orthodontic miniscrews compared to headgear and transpalatal arches: a systematic review and meta-analysis // Acta Odontol Scand. 2018;36(1):88‒98.
4. Chang C., Lin S., Roberts W. Failure rates for stainless steel versus titanium alloy infrazygomatic crest bone screws: A single-center, randomized double-blind clinical trial // Angle Orthod.2019;89(1):40‒46.
5. Kim T., Kim K., Baek S. Comparison of frictional forces during the initial leveling stage in various combinations of self-ligating brackets and archwires with a custom-designed typodont system // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008;133(2):15‒24.
6. Lee H. S., Choi H. M., Choi D. S., Jang I., Cha B. K. Bone thickness of the infrazygomatic crest area in skeletal Class III growing patients: A computed tomographic study // Imaging science in dentistry. 2013;43(4):261‒266.
7. Lima D., Freitas K., Ursi W. Controle de torque no Sistema Damon // Revista Clínica de Ortodontia Dental Press. 2015;13(6):102‒116.
8. Liou E., Chen P., Wang Y., Lin J. A computed tomographic image study on the thickness of the infrazygomatic crest of the maxilla and its clinical implications for miniscrew insertion // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2007;131(3):352‒356.
9. Miyawaki S., Koyama I., Inoue M., Mishima K., Sugahara T., Takano-Yamamoto T. Factors associated with the stability of titanium screws placed in the posterior region for orthodontic anchorage // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003;124(4):373‒378.
10. Moon C. H., Park H. K., Nam J. S., Im J. S., Baek S. H. Relationship between vertical skeletal pattern and success rate of orthodontic mini-implants // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010;138(1):51‒57.
11. Oliveira G. V., Rossi M. A., Vasconcelos T. V., Neves F. S., Crusé-Rebello I. Cone beam computed tomography assessment of the pterygomaxillary region and palatine canal for Le Fort I osteotomy // International journal of oral and maxillofacial surgery. 2017;46(8):1017‒1023.
12. Ozdemir F., Tozlu M., Germec-Cakan D. Cortical bone thickness of the alveolar process measured with cone-beam computed tomography in patients with different facial types // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013;143(2):190‒196.
13. Papageorgiou S. N., Zogakis I. P., Papadopoulos M. A. Failure rates and associated risk factors of orthodontic miniscrew implants: a meta-analysis // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012;142(5):577‒595.
14. Park H. S., Jeong S. H., Kwon O. W. Factors affecting the clinical success of screw implants used as orthodontic anchorage // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;130(1):18‒25.
15. Perillo L., Jamilyan A., Shafiyun A., Karimi H., Cozzani M. Finite element analysis of miniscrew placement in mandibular alveolar bone with varied angulations // European journal of orthodontics. 2015;37(1):56‒59.
16. Sadeq M. M., Sabet N. E., Hassan T. Three-dimensional mapping of cortical bone thickness in subjects with different vertical facial dimensions // Progress in orthodontics. 2016;17(1):32.
17. Sharma P., Valiathan A., Sivakumar A. Success rate of microimplants in a university orthodontic clinic // ISRN surgery. 2011;982671.
18. Swapna S., Subramanian A. K., Selvaraj A., Marya A. Pain Perception Associated with Mini-Implants and Interventions for Pain Management: A Cross-Sectional Questionnaire-Based Survey // BioMed research international. 2021;35(3):43‒46.
19. Uribe F., Mehr R., Mathur A., Janakiraman N., Allareddy V. Failure rates of mini-implants placed in the infrazygomatic region // Progress in orthodontics.2015;16(1):31.
20. Villela H.M. Treatment of bimaxillary protrusion using intra- and extra-alveolar miniscrews associated to self-ligating brackets system // Dental press journal of orthodontics. 2020;25(5):66‒84.
21. Viwattanatipa N., Thanakitcharu S., Uttraravichien A., Pitiphat W. Survival analyses of surgical miniscrews as orthodontic anchorage // Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009;136(1):29‒36.
Рецензия
Для цитирования:
Финк А.К., Оборотистов Н.Ю. Современные представления об использовании ортодонтических имплантатов, установленных в скулоальвеолярный гребень. Ортодонтия. 2024;(1):54-59.
For citation:
Fink A.K., Oborotistov N.Yu. Modern review on usage of miniscrews in the infra-zigomatic area. Orthodontia. 2024;(1):54-59. (In Russ.)