- NeoStom — Сайт по стоматологии
- Границы базиса частичного съёмного пластиночного протеза
- Векторное пространство: размерность и базис, разложение вектора по базису
- Разложение вектора по базису
- Связь между базисами
- Функции, возлагаемые на базис зубного протеза и его виды
- Назначение и разновидности базисов зубных протезов
- Функции элемента
- Структура устройства
- Основные параметры
- Толщина
- Оттенок
- Величина
- Конструкционные особенности
- Границы изделия на нижней челюсти
- Методика изготовления комбинированной модели
- Некоторые недостатки
- Заключение
- Отзывы
- Виды зубных протезов
- Базисы протезов
- Базис зубного протеза
- Структура устройства
- Основные параметры базиса
- Конструкционные особенности
- Изготовление протезов с двухслойным базисом
- Базис бюгельных протезов.
Видео:Котика ударило током, 10 т. ВольтСкачать
NeoStom — Сайт по стоматологии
Границы базиса частичного съемного пластиночного протеза |
Видео:Изменение размеров не эластичной модели в БАЗИС-МебельщикеСкачать Границы базиса частичного съёмного пластиночного протезаГраницы базиса протеза отмечает врач на рабочей гипсовой модели. При этом он должен учесть число сохранившихся зубов, особенности их расположения на челюсти, состояние зубов-антагонистов, меру давления последних на протез во время акта жевания, а также степень атрофии альвеолярного отростка, выраженности свода твердого нёба и торуса, податливости слизистой оболочки ложа протеза, ее подвижности, порог болевой чувствительности, характер профессиональной деятельности пациента. На основании этих данных врач выбирает метод фиксации протеза. Зависимость размеров базиса протеза от количества и характера расположения сохранившихся зубов: В области отсутствующих зубов на щёчной и губной сторонах граница базиса протеза, огибая подвижные уздечки и тяжи слизистой оболочки преддверия рта, располагается на 1–2 мм от переходной складки. Зубы, сохранившиеся на нижней челюсти, как премоляры и моляры на верхней челюсти, перекрываются базисом протеза почти до окклюзионной поверхности, т. е. не менее чем на 2/3 высоты коронки. Причем, резцы и клыки на верхней челюсти перекрываются лишь на 1/3, т. е. до зубных бугорков, что обусловливается видом прикуса и размером резцового перекрытия (при этом не должен нарушаться режуще-бугорковый контакт с зубами на нижней челюсти). На верхней челюсти граница базиса протеза охватывает альвеолярные бугры, что обеспечивает устойчивость протеза, а дистальная граница его базиса не доходит до линии А на 1–2 мм (линия А — участок перехода слизистой оболочки с твёрдого нёба на мягкое). При произнесении звука «а» мягкое нёбо приподнимается, благодаря чему чётко обрисовывается переход неподвижной слизистой оболочки в подвижную. На этой линии располагаются слепые ямки. При минимальном количестве зубов на челюсти дистальная граница базиса удлиняется и совпадает с линией А. При наличии торуса его перекрывают базисом, предварительно изолировав на гипсовой модели челюсти оловянной или другой фольгой. В таких случаях на нёбной поверхности базиса образуется выемка. При наличии большого количества сохранившихся зубов торус можно обойти, не покрывая его базисом. Изменение площади и формы базиса допускается при дефектах I, II, III классов по Кеннеди. При повышенном рвотном рефлексе границу базиса оканчивают в передней трети или на середине твёрдого нёба. По профессиональным показаниям (лекторы, артисты и др.), а также при повышенной болевой чувствительности области резцового сосочка и rugae palatini площадь базиса целесообразно уменьшить в переднем отделе. При отсутствии передних зубов и наличии боковых базис можно уменьшить за счет его дистально расположенной части. Границы базиса протеза в переднем отделе беззубого альвеолярного отростка верхней челюсти несколько видоизменяются в зависимости от степени выраженности альвеолярного гребня и длины верхней губы. При короткой верхней губе во время улыбки обнажается часть альвеолярного отростка. Если он покрыт искусственной десной, то возникает серьезный эстетический недостаток. Поэтому при короткой губе и хорошо развитом альвеолярном отростке передние зубы ставят на приточке. При длинной губе и выраженной атрофии альвеолярного отростка передние зубы ставят на искусственной десне. В этом случае при улыбке десна прикрывается губой. При сильной атрофии альвеолярного отростка нельзя ставить зубы на приточке, поэтому во избежание обнажения десны при улыбке, приходится использовать длинные зубы, что не всегда соответствует форме лица пациента. На нижней челюсти с язычной стороны границы базиса протеза идут по перходной складке, огибая уздечку языка, причем, в отличие от верхней челюсти, базис протеза покрывает все оставшиеся зубы на 2/3 высоты коронок. Это исключает возможность оседания протеза и предупреждает возникновение травмирования слизистой оболочки. При концевых дефектах базис перекрывает слизистые бугорки нижней челюсти полностью, если они плотные, либо наполовину, если они подвижные (тем самым увеличиваются границы и уменьшается давление на подлежащие ткани). С язычной стороны альвеолярной части в области премоляров бывают костные выступы (экзостозы). Их изолируют на гипсовой модели оловянной фольгой, как и торус на нёбе. При этом граница базиса протеза обязательно должна пройти ниже костных выступов и полностью покрыть экзостозы. Края протеза должны быть закругленными и не менее 2 мм в толщину. Истонченные края, постепенно сливающиеся с поверхностью слизистой оболочки, создаются на нёбе и в дистальном отделе нижнего протеза с язычной стороны. В таком случае во время акта жевания на протез действуют горизонтальная и вертикальная нагрузки (возникает во время акта жевания и передается ЧСПП нефизиологическим путём). Для уменьшения побочного действия протезов можно: – увеличить его базис (меньшее давление падает на каждый квадратный миллиметр подлежащих тканей); – уменьшить ширину и количество жевательных зубов (для формирования пищевого комка увеличивается количество жевательных движений, что особенно важно при выраженной атрофии альвеолярных отростков, при подвижности слизистой оболочки и низком пороге болевой чувствительности); – использовать в ЧСПП опорно-удерживающие кламмеры при наличии зубов с хорошо сохранившимся периодонтом. Пластиночный протез с опорно-удерживающими кламмерами Съёмный протез в блоке с естественными зубами с помощью базиса и кламмеров обеспечивает стабилизацию периодонта зубного ряда и при этом мобилизует его резервы, а также способствует достижению силового уравновешивания между зубными рядами в случае их диссоциации. Блокированные группы зубов дополнительно разгружаются базисом, имеющим опору на альвеолярном отростке, на теле челюсти и нёбе, и таким образом получают горизонтальную разгрузку. Итак, определяя величину базиса и места, где его можно сократить, всегда следует придерживаться медицинских позиций, т. е. учитывать не только степень возможности фиксации базиса (технический аспект), но и индивидуальную специфику клиники полости рта, а также психофизиологические особенности конкретного пациента (биологический аспект). Видео:2. Изменение размеров эластичных элементов в БАЗИС-Мебельщик 2021Скачать Векторное пространство: размерность и базис, разложение вектора по базисуВ статье о n -мерных векторах мы пришли к понятию линейного пространства, порождаемого множеством n -мерных векторов. Теперь нам предстоит рассмотреть не менее важные понятия, такие как размерность и базис векторного пространства. Они напрямую связаны с понятием линейно независимой системы векторов, так что дополнительно рекомендуется напомнить себе основы и этой темы. Введем некоторые определения. Размерность векторного пространства – число, соответствующее максимальному количеству линейно независимых векторов в этом пространстве. Базис векторного пространства – совокупность линейно независимых векторов, упорядоченная и в своей численности равная размерности пространства. Рассмотрим некое пространство n -векторов. Размерность его соответственно равна n . Возьмем систему из n -единичных векторов: e ( 1 ) = ( 1 , 0 , . . . , 0 ) e ( 2 ) = ( 0 , 1 , . . . , 0 ) e ( n ) = ( 0 , 0 , . . . , 1 ) Используем эти векторы в качестве составляющих матрицы A : она будет являться единичной с размерностью n на n . Ранг этой матрицы равен n . Следовательно, векторная система e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( n ) является линейно независимой. При этом к системе невозможно добавить ни одного вектора, не нарушив ее линейной независимости. Так как число векторов в системе равно n , то размерность пространства n -мерных векторов равна n , а единичные векторы e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( n ) являются базисом указанного пространства. Из полученного определения сделаем вывод: любая система n -мерных векторов, в которой число векторов меньше n , не является базисом пространства. Если мы поменяем местами первый и второй вектор, получим систему векторов e ( 2 ) , e ( 1 ) , . . . , e ( n ) . Она также будет являться базисом n -мерного векторного пространства. Составим матрицу, взяв за ее строки векторы полученной системы. Матрица может быть получена из единичной матрицы перестановкой местами первых двух строк, ранг ее будет равен n . Система e ( 2 ) , e ( 1 ) , . . . , e ( n ) линейно независима и является базисом n -мерного векторного пространства. Переставив местами в исходной системе другие векторы, получим еще один базис. Мы можем взять линейно независимую систему неединичных векторов, и она также будет представлять собой базис n -мерного векторного пространства. Векторное пространство с размерностью n имеет столько базисов, сколько существует линейно независимых систем из n -мерных векторов числом n. Плоскость является двумерным пространством – ее базисом будут два любых неколлинеарных вектора. Базисом трехмерного пространства послужат три любых некомпланарных вектора. Рассмотрим применение данной теории на конкретных примерах. Исходные данные: векторы a = ( 3 , — 2 , 1 ) b = ( 2 , 1 , 2 ) c = ( 3 , — 1 , — 2 ) Необходимо определить, являются ли указанные векторы базисом трехмерного векторного пространства. Решение Для решения поставленной задачи исследуем заданную систему векторов на линейную зависимость. Составим матрицу, где строки – координаты векторов. Определим ранг матрицы. A = 3 2 3 — 2 1 — 1 1 2 — 2 A = 3 — 2 1 2 1 2 3 — 1 — 2 = 3 · 1 · ( — 2 ) + ( — 2 ) · 2 · 3 + 1 · 2 · ( — 1 ) — 1 · 1 · 3 — ( — 2 ) · 2 · ( — 2 ) — 3 · 2 · ( — 1 ) = = — 25 ≠ 0 ⇒ R a n k ( A ) = 3 Следовательно, заданные условием задачи векторы линейно независимы, и их численность равна размерности векторного пространства – они являются базисом векторного пространства. Ответ: указанные векторы являются базисом векторного пространства. Исходные данные: векторы a = ( 3 , — 2 , 1 ) b = ( 2 , 1 , 2 ) c = ( 3 , — 1 , — 2 ) d = ( 0 , 1 , 2 ) Необходимо определить, может ли указанная система векторов являться базисом трехмерного пространства. Решение Указанная в условии задачи система векторов является линейно зависимой, т.к. максимальное число линейно независимых векторов равно 3. Таким образом, указанная система векторов не может служить базисом трехмерного векторного пространства. Но стоит отметить, что подсистема исходной системы a = ( 3 , — 2 , 1 ) , b = ( 2 , 1 , 2 ) , c = ( 3 , — 1 , — 2 ) является базисом. Ответ: указанная система векторов не является базисом. Исходные данные: векторы a = ( 1 , 2 , 3 , 3 ) b = ( 2 , 5 , 6 , 8 ) c = ( 1 , 3 , 2 , 4 ) d = ( 2 , 5 , 4 , 7 ) Могут ли они являться базисом четырехмерного пространства? Решение Cоставим матрицу, используя в качестве строк координаты заданных векторов A = 1 2 3 3 2 5 6 8 1 3 2 4 2 5 4 7 По методу Гаусса определим ранг матрицы: A = 1 2 3 3 2 5 6 8 1 3 2 4 2 5 4 7 1 2 3 3 0 1 0 2 0 1 — 1 1 0 1 — 2 1 1 2 3 3 0 1 0 2 0 0 — 1 — 1 0 0 — 2 — 1 1 2 3 3 0 1 0 2 0 0 — 1 — 1 0 0 0 1 ⇒ ⇒ R a n k ( A ) = 4 Следовательно, система заданных векторов линейно независима и их численность равна размерности векторного пространства – они являются базисом четырехмерного векторного пространства. Ответ: заданные векторы являются базисом четырехмерного пространства. Исходные данные: векторы a ( 1 ) = ( 1 , 2 , — 1 , — 2 ) a ( 2 ) = ( 0 , 2 , 1 , — 3 ) a ( 3 ) = ( 1 , 0 , 0 , 5 ) Составляют ли они базис пространства размерностью 4? Решение Исходная система векторов линейно независима, но численность векторов в ней недостаточна, чтобы стать базисом четырехмерного пространства. Ответ: нет, не составляют. Видео:Моделировка базиса. Изоляция экзостозов. Постановка зубов. Изготовление кламмеров.Скачать Разложение вектора по базисуПримем, что произвольные векторы e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( n ) являются базисом векторного n-мерного пространства. Добавим к ним некий n -мерный вектор x → : полученная система векторов станет линейно зависимой. Свойства линейной зависимости гласят, что хотя бы один из векторов такой системы может линейно выражаться через остальные. Переформулируя это утверждение, можно говорить о том, что хотя бы один из векторов линейно зависимой системы может раскладываться по остальным векторам. Таким образом, мы пришли к формулировке важнейшей теоремы: Любой вектор n -мерного векторного пространства единственным образом раскладывается по базису. Докажем эту теорему: зададим базис n -мерного векторного пространства — e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( n ) . Сделаем систему линейно зависимой, добавив к ней n -мерный вектор x → . Этот вектор может быть линейно выражен через исходные векторы e : x = x 1 · e ( 1 ) + x 2 · e ( 2 ) + . . . + x n · e ( n ) , где x 1 , x 2 , . . . , x n — некоторые числа. Теперь докажем, что такое разложение является единственным. Предположим, что это не так и существует еще одно подобное разложение: Отнимем от левой и правой частей этого равенства соответственно левую и правую части равенства x = x 1 · e ( 1 ) + x 2 · e ( 2 ) + . . . + x n · e ( n ) . Получим: 1 — x 1 ) · e ( 1 ) + ( x 2 — x 2 ) · e ( 2 ) + . . . ( x Система базисных векторов e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( n ) линейно независима; по определению линейной независимости системы векторов равенство выше возможно только тогда, когда все коэффициенты ( x 2 — x 2 ) , . . . , ( x n — x n ) будут равны нулю. Из чего справедливым будет: x 1 = x n . И это доказывает единственный вариант разложения вектора по базису. При этом коэффициенты x 1 , x 2 , . . . , x n называются координатами вектора x → в базисе e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( n ) . Доказанная теория делает понятным выражение «задан n -мерный вектор x = ( x 1 , x 2 , . . . , x n ) »: рассматривается вектор x → n -мерного векторного пространства, и его координаты заданы в некотором базисе. При этом также понятно, что этот же вектор в другом базисе n -мерного пространства будет иметь другие координаты. Рассмотрим следующий пример: допустим, что в некотором базисе n -мерного векторного пространства задана система из n линейно независимых векторов e ( 1 ) = ( e 1 ( 1 ) , e 2 ( 1 ) , . . . , e n ( 1 ) ) e ( 2 ) = ( e 1 ( 2 ) , e 2 ( 2 ) , . . . , e n ( 2 ) ) ⋮ e ( n ) = ( e 1 ( n ) , e 2 ( n ) , . . . , e n ( n ) ) а также задан вектор x = ( x 1 , x 2 , . . . , x n ) . Векторы e 1 ( 1 ) , e 2 ( 2 ) , . . . , e n ( n ) в этом случае также являются базисом этого векторного пространства. Предположим, что необходимо определить координаты вектора x → в базисе e 1 ( 1 ) , e 2 ( 2 ) , . . . , e n ( n ) , обозначаемые как x Вектор x → будет представлен следующим образом: 2 · e ( 2 ) + . . . + x Запишем это выражение в координатной форме: ( x 1 , x 2 , . . . , x n ) = x 1 · ( e ( 1 ) 1 , e ( 1 ) 2 , . . . , e ( 1 ) n ) + x 2 · ( e ( 2 ) 1 , e ( 2 ) 2 , . . . , e ( 2 ) n ) + . . . + + x n · ( e ( n ) 1 , e ( n ) 2 , . . . , e ( n ) n ) = = ( x 2 e 1 ( 2 ) + . . . + x 2 e 2 ( 2 ) + + . . . + x n e 2 ( n ) , . . . , x 2 e n ( 2 ) + . . . + x Полученное равенство равносильно системе из n линейных алгебраических выражений с n неизвестными линейными переменными x n e 2 n ⋮ x n = x Матрица этой системы будет иметь следующий вид: e 1 ( 1 ) e 1 ( 2 ) ⋯ e 1 ( n ) e 2 ( 1 ) e 2 ( 2 ) ⋯ e 2 ( n ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ e n ( 1 ) e n ( 2 ) ⋯ e n ( n ) Пусть это будет матрица A , и ее столбцы – векторы линейно независимой системы векторов e 1 ( 1 ) , e 2 ( 2 ) , . . . , e n ( n ) . Ранг матрицы – n , и ее определитель отличен от нуля. Это свидетельствует о том, что система уравнений имеет единственное решение, определяемое любым удобным способом: к примеру, методом Крамера или матричным методом. Таким образом мы сможем определить координаты x n вектора x → в базисе e 1 ( 1 ) , e 2 ( 2 ) , . . . , e n ( n ) . Применим рассмотренную теорию на конкретном примере. Исходные данные: в базисе трехмерного пространства заданы векторы e ( 1 ) = ( 1 , — 1 , 1 ) e ( 2 ) = ( 3 , 2 , — 5 ) e ( 3 ) = ( 2 , 1 , — 3 ) x = ( 6 , 2 , — 7 ) Необходимо подтвердить факт, что система векторов e ( 1 ) , e ( 2 ) , e ( 3 ) также служит базисом заданного пространства, а также определить координаты вектора х в заданном базисе. Решение Система векторов e ( 1 ) , e ( 2 ) , e ( 3 ) будет являться базисом трехмерного пространства, если она линейно независима. Выясним эту возможность, определив ранг матрицы A , строки которой – заданные векторы e ( 1 ) , e ( 2 ) , e ( 3 ) . Используем метод Гаусса: A = 1 — 1 1 3 2 — 5 2 1 — 3 1 — 1 1 0 5 — 8 0 3 — 5 1 — 1 1 0 5 — 8 0 0 — 1 5 R a n k ( A ) = 3 . Таким образом, система векторов e ( 1 ) , e ( 2 ) , e ( 3 ) линейно независима и является базисом. Пусть в базисе вектор x → имеет координаты x 3 . Связь этих координат определяется уравнением: 3 e 1 ( 3 ) x 2 = x 3 e 2 ( 3 ) x 3 = x Применим значения согласно условиям задачи: Решим систему уравнений методом Крамера: ∆ = 1 3 2 — 1 2 1 1 — 5 — 3 = — 1 ∆ x 1 = 6 3 2 2 2 1 — 7 — 5 — 3 = — 1 , x 1 ∆ = — 1 — 1 = 1 ∆ x 2 = 1 6 2 — 1 2 1 1 — 7 — 3 = — 1 , x 2 ∆ = — 1 — 1 = 1 ∆ x 3 = 1 3 6 — 1 2 2 1 — 5 — 7 = — 1 , x Так, вектор x → в базисе e ( 1 ) , e ( 2 ) , e ( 3 ) имеет координаты x Ответ: x = ( 1 , 1 , 1 ) Видео:Доказать, что векторы a, b, c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисеСкачать Связь между базисамиПредположим, что в некотором базисе n-мерного векторного пространства даны две линейно независимые системы векторов: c ( 1 ) = ( c 1 ( 1 ) , c 2 ( 1 ) , . . . , c n ( 1 ) ) c ( 2 ) = ( c 1 ( 2 ) , c 2 ( 2 ) , . . . , c n ( 2 ) ) ⋮ c ( n ) = ( c 1 ( n ) , e 2 ( n ) , . . . , c n ( n ) ) e ( 1 ) = ( e 1 ( 1 ) , e 2 ( 1 ) , . . . , e n ( 1 ) ) e ( 2 ) = ( e 1 ( 2 ) , e 2 ( 2 ) , . . . , e n ( 2 ) ) ⋮ e ( n ) = ( e 1 ( n ) , e 2 ( n ) , . . . , e n ( n ) ) Указанные системы являются также базисами заданного пространства. n ( 1 ) — координаты вектора c ( 1 ) в базисе e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( 3 ) , тогда связь координат будет задаваться системой линейных уравнений: 1 ( 1 ) e 1 ( 1 ) + c 2 ( 1 ) e 1 ( 2 ) + . . . + c n ( 1 ) e 1 ( n ) с 2 ( 1 ) = c 1 ( 1 ) e 2 ( 1 ) + c 2 ( 1 ) e 2 ( 2 ) + . . . + c n ( 1 ) e 2 ( n ) ⋮ с n ( 1 ) = c 1 ( 1 ) e n ( 1 ) + c 2 ( 1 ) e n ( 2 ) + . . . + c В виде матрицы систему можно отобразить так: ( c 1 ( 1 ) , c 2 ( 1 ) , . . . , c n ( 1 ) ) = ( c n ( 1 ) ) · e 1 ( 1 ) e 2 ( 1 ) … e n ( 1 ) e 1 ( 2 ) e 2 ( 2 ) … e n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ e 1 ( n ) e 2 ( n ) … e n ( n ) Сделаем по аналогии такую же запись для вектора c ( 2 ) : ( c 1 ( 2 ) , c 2 ( 2 ) , . . . , c n ( 2 ) ) = ( c n ( 2 ) ) · e 1 ( 1 ) e 2 ( 1 ) … e n ( 1 ) e 1 ( 2 ) e 2 ( 2 ) … e n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ e 1 ( n ) e 2 ( n ) … e n ( n ) И, далее действуя по тому же принципу, получаем: ( c 1 ( n ) , c 2 ( n ) , . . . , c n ( n ) ) = ( c n ( n ) ) · e 1 ( 1 ) e 2 ( 1 ) … e n ( 1 ) e 1 ( 2 ) e 2 ( 2 ) … e n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ e 1 ( n ) e 2 ( n ) … e n ( n ) Матричные равенства объединим в одно выражение: c 1 ( 1 ) c 2 ( 1 ) ⋯ c n ( 1 ) c 1 ( 2 ) c 2 ( 2 ) ⋯ c n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ c 1 ( n ) c 2 ( n ) ⋯ c n ( n ) = c n ( n ) · e 1 ( 1 ) e 2 ( 1 ) ⋯ e n ( 1 ) e 1 ( 2 ) e 2 ( 2 ) ⋯ e n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ e 1 ( n ) e 2 ( n ) ⋯ e n ( n ) Оно и будет определять связь векторов двух различных базисов. Используя тот же принцип, возможно выразить все векторы базиса e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( 3 ) через базис c ( 1 ) , c ( 2 ) , . . . , c ( n ) : e 1 ( 1 ) e 2 ( 1 ) ⋯ e n ( 1 ) e 1 ( 2 ) e 2 ( 2 ) ⋯ e n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ e 1 ( n ) e 2 ( n ) ⋯ e n ( n ) = e n ( n ) · c 1 ( 1 ) c 2 ( 1 ) ⋯ c n ( 1 ) c 1 ( 2 ) c 2 ( 2 ) ⋯ c n ( 2 ) ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ c 1 ( n ) c 2 ( n ) ⋯ c n ( n ) Дадим следующие определения: n ( n ) является матрицей перехода от базиса e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( 3 ) к базису c ( 1 ) , c ( 2 ) , . . . , c ( n ) . n ( n ) является матрицей перехода от базиса c ( 1 ) , c ( 2 ) , . . . , c ( n ) к базису e ( 1 ) , e ( 2 ) , . . . , e ( 3 ) . Видео:Ставить рядом одинаковые позиции панелей в БАЗИС-РаскройСкачать Функции, возлагаемые на базис зубного протеза и его видыВидео:Базис съемного зубного протеза. От чего зависит его размер?Скачать Назначение и разновидности базисов зубных протезовОртопедические методы лечения предполагают восстановление зубов с помощью искусственных материалов. К медицинской технике высокого уровня можно отнести зубные протезы, функциональность которых повышается, благодаря современным технологическим разработкам. Такие конструкции не только воссоздают зубные коронки, но и позволяют восстановить полноценное функционирование зубочелюстной системы. Важную роль играет базис, или основа протеза, потому как он соединяет коронки между собой и контактирует непосредственно со слизистой частью ротовой полости. Базис удерживает конструкцию во рту и имеет высокий процент биосовместимости. Содержание статьи: Видео:Изготовления воскового базиса с окклюзионными валикамиСкачать Функции элементаБазис представляет собой пластмассовую или металлическую основу ортопедического протеза, на который закрепляются искусственные зубные коронки. Функциональные особенности базиса:
Базис является основным элементом протеза, который скрепляет все части конструкции в единый аппарат. Видео:Протезы без нёба.Скачать Структура устройстваБазис изготовлен из пластической массы акрилового ряда, применяемой в медицинских целях. Часто в основу включают металлический сплав или производят армирование, это позволяет улучшить технические свойства материала:
Элемент должен обладать определённой структурой, которая будет гарантировать длительную эксплуатацию аппарата и сделает его использование более комфортным для пациента:
Качественные основы изготавливают из пластических масс акриловой группы ― фторакс, бакрил, этакрил, акронил, бесцветные массы. В сложных клинических случаях в материал вводят металлы ― антикоррозийную сталь, кобальтохромовый сплав. Почему появляется воспаление десны под протезом, и что делать в такой ситуации. Читайте здесь о назначении быстротвердеющих пластмасс в стоматологии. По этому адресу http://www.vash-dentist.ru/protezirovanie/semnyie-p/zubnoy-na-verhnyuyu-chelyust.html рассмотрим виды полных съемных зубных протезов на верхнюю челюсть. Видео:Настройка индивидуальных штампов для разных документов в БАЗИС-МебельщикеСкачать Основные параметрыК главным параметрам основы можно отнести толщину, величину и оттенок литого базиса. Характеристики зависят от индивидуальной клинической картины, сложившейся у пациента и строения его ротовой полости. ТолщинаСтандартные параметры толщины изделия отличаются у пластмассовых и металлических основ. Характеристики толщины базиса:
Самыми качественными базисами считаются полностью металлические, потому как они обладают высокой теплопроводностью и прочностью. За счёт литья или штамповки металла принимают более анатомическую форму и изделия комфортно использовать. Однако, в настоящее время, выпуск таких конструкций не производиться. ОттенокЦветовая палитра базиса из пластмассы включает в себя различные оттенки розового пигмента:
Прозрачные базисы используют по желанию пациента с целью достижения максимального эстетического эффекта. ВеличинаПротез изготавливается с учётом индивидуальной клинической картины пациента, а его величина зависит от некоторых факторов:
Чем меньше величина базиса, тем больший комфорт ощущает пациент, но изготовление минимальной величины возможно при наличии высокого альвеолярного отростка и хорошей выраженности свода верхнего нёба. Тактика лечения протезного стоматита в зависимости от причин его появления. В этой публикации узнайте, есть ли льготы на протезирование зубов пенсионерам. Видео:Базис Смета 1 01. Заполняем Базу операций.Скачать Конструкционные особенностиТехнические особенности построения конструкции учитываются технологами на этапе изготовления изделия:
Важным условием стабильности и хорошей фиксации протеза является полное перекрывание бугра верхней челюсти материалом основы. Такую толщину имеет восковая базисная пластина. В ситуации с глубоким прикусом у пациента, участок центральной группы зубов высвобождается от материала. Таким образом, стабилизируется давление между зубами-антагонистами, а межальвеолярная высота остаётся в стабильном положении. Кроме этого, правильная высота способствует хорошей стабилизации протеза и правильному распределению давления на зубные коронки. Такая изоляция естественного торуса от искусственного материала предотвращает возникновение нестабильности протеза в ротовой полости, и исключает травмирование мягких тканей. Базис должен иметь обтекаемую форму, края его должны быть закруглены и иметь правильно рассчитанную толщину. Она зависит от степени атрофии альвеолярного отростка в центральном челюстном отделе и объёма щёчных карманов в боковых отделах, а так же от положения верхней губы. Видео:Работа с обрезками и доп спискомСкачать Границы изделия на нижней челюстиБазис, изготовленный для нижней челюстной дуги, имеет свои технически особенности и характеристики:
Таким образом, увеличивается площадь самой основы протеза, фиксация становится более надёжной, травмирование межзубных тканей минимально. Пациенту с концевыми дефектами зубного ряда повышенной протяжённости, дистальную границу следует располагать в зоне бугорков слизистой оболочки. Бугорки перекрываются частично или полностью в соответствии со степенью их подвижности. Такое расположение способствует наилучшей фиксации протеза, особенно в случае полного отсутствия зубов на нижней челюстной дуге. Существуют ситуации, когда крепление протеза затруднено: в случаях наличия экзостоз в ротовой полости (округлых выступов) в зоне премоляров. По согласию пациента, такие образования удаляют, а затем устанавливают протез. В видео представлен процесс моделировки десны. Видео:Указывать чистовые/черновые размеры в БАЗИС-РаскройСкачать Методика изготовления комбинированной моделиПроизводятся модели базисов, где используются пластические массы в соотношении со сплавами металлов. Существуют технические особенности изготовления комбинированной модели основы протеза, при этом базис может быть изготовлен методом литья или штамповки материала:
Базис из металла первого вида перекрывает полностью протезное ложе, таким образом, исключается соприкосновение материала с естественными тканями. Основа второго типа располагается в пределах твёрдого нёба и ската альвеолярного отростка, а база третьего типа имеет уменьшенные границы, покрывая только часть твёрдого нёба. Базисы третьего вида показаны пациентам с атрофией альвеолярного отростка или чувствительной слизистой ткани. Второй тип используется у пациентов, имеющих частые поломки при эксплуатации пластмассовых протезов. После этого технологи создают плавный перелив материала от пластической массы к металлическому сплаву. Затем полученную модель заформовывают, и параллельно изготавливают металлический базис. После обработки хромокобальтового сплава, базис соединяют с заранее изготовленной моделью. Металлические протезы, несмотря на большое количество положительных характеристик, имеют существенный недостаток. Они тяжелее, чем пластмассовые основы, поэтому их нечасто применяют для верхней челюстной дуги. Видео:границы базиса протеза на нижней челюстиСкачать Некоторые недостаткиТакая конструкция имеет некоторые недостатки, мешающие длительной эксплуатации протеза:
Технические нововведения позволили полностью обновить модель базисов:
Таким образом, технологи постарались свести к минимуму недостатки, изготавливаемых для медицинских целей базисов. Видео:Базис Раскрой (Урок №1-02). Обзор настроек часть 1 (Общие / Припуски)Скачать ЗаключениеВ заключение ещё раз следует указать, что правильно технически изготовленный базис является основой не только протеза, но и срока эксплуатации искусственного материала пациентам. Материал и размер базиса имеет фиксированные параметры, однако они всегда корректируются в соответствии с клинической картиной, сложившейся у пациента. Видео:Базис-Упаковка 9Скачать ОтзывыПротезы имеют пластмассовые и металлические основы. Специалист помогает пациенту подобрать нужный протез и правильный базис, в зависимости от клинической ситуации и метода лечения. Вы можете поделиться своими отзывами об использовании протезов с металлическими, пластмассовыми и комбинированными базисами в комментариях к этой статье. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Понравилась статья? Следите за обновлениями Видео:2. Настройки раскрояСкачать Виды зубных протезовСуществует несколько основных видов протезов, применяемые при частичных дефектах зубных рядов (частичной вторичной потере зубов), делят на три группы:
По конструкции съёмные протезы можно разделить на две основные группы: По способу передачи жевательной нагрузки на ткани зубные протезы отличаются друг от друга. Съёмные пластиночные протезы — передают вертикальную жевательную нагрузку на подлежащие ткани через слизистую оболочку, мало приспособленную к восприятию значительного давления. Бюгельные (опирающиеся) протезы — занимают промежуточное положение между мостовидными и съёмными пластиночными протезами, т.к. жевательная нагрузка через базис протеза и систему опорно-удерживающих кламмеров распределяется на слизистую оболочку протезного ложа и периодонт опорных зубов. Бюгельные протезы в зависимости от класса дефекта зубного ряда и способа фиксации на челюсти в функциональном отношении могут приближаться к мостовидным или к пластиночным протезам. Протезирование при частичной потере зубов носит как лечебный (восстановление функции жевания, речи, устранение функциональной перегрузки сустава, пародонта), так и профилактический (сохранение оставшихся зубов) характер. Объем ортопедической помощи при частичной потере зубов зависит от многих условий, определяющих клиническую картину. Съемные протезы имеют конструктивные особенности, которые определяет врач. При выборе конструкции протеза учитывают данные поликлинического обследования больного. Определяющими показателями являются величина и локализация дефекта в зубном ряду. Исходя из протяженности и локализации дефекта, необходимо в первую очередь определить, почему нельзя применять несъемный протез, аргументировать эти соображения для себя, а потом доступно объяснить это пациенту. При включенных изъянах и здоровом иародонтс сохранившихся зубов дефекты, образовавшиеся в пределах только передних или больших и малых коренных зубов, замещаются мостовидными протезами. При появлении первых признаков патологической подвижности число опор протеза увеличивают или применяют бюгельные протезы. Односторонние и двусторонние концевые дефекты, пока они не достигли области передних зубов, замещают бюгельными протезами. Уже при потере первых премоляров при низких клинических коронках клыков и плохих условиях для анатомической ретенции (атрофия альвеолярного отростка, плоское небо) на смену бюгельным протезам приходят пластиночные. Таким образом, при протезировании частичной потери зубов осуществляется принцип стадийности, то есть вид протеза выбирают в зависимости от сложности клинической картины. Ортопедические вмешательства следует относить к плановым оперативным вмешательствам. Из этого вытекает, что врач не имеет права начинать свои действия, не объяснив четко и подробно, что, почему и в какой последовательности он будет делать, каков ожидаемый лечебный эффект. Результаты протезирования оцениваются клиническими и лабораторными методами. Все зубные протезы можно систематизировать:
Частичные съёмные протезы показаны при большой потере зубов, когда пет возможности наложить бюгельный (опирающийся) протез из-за опасности перегрузки пародонта. Конструктивные элементы частичного съёмного пластиночного протеза — это базис (пластмассовый или металлический), кламмеры, искусственные зубы. Базис — это пластинка из пластмассы или металла, покрывающая беззубый альвеолярный отросток, язычную поверхность на нижней челюсти и твердое небо на верхней. В базисе протеза различают небную или подъязычную пластинку и искусственную десну. Базисом съемного пластиночного протеза, как правило, является пластмассовая (реже металлическая) пластинка, на которой укреплены искусственные зубы и удерживающие элементы, которые передают жевательное давление па подлежащую слизистую оболочку альвеолярного отростка и неба па верхней челюсти и альвеолярную часть — па нижней. Для равномерного распределения жевательного давления на подлежащие ткани базис съемного зубного протеза должен обладать достаточной прочностью, упругостью и минимальной пластичностью. Из гигиенических соображений он должен быть изготовлен из материала, который мало адсорбирует компоненты ротовой жидкости и пищевых продуктов, легко поддается чистке обычными средствами, предназначенными для ухода за зубами. Наибольшее распространение получили специальные базисные пластмассы. Их основой являются полимеры акриловой группы, в состав которых входят сополимеры и наполнители. Пластмассовые базисы съемных зубных протезов могут быть различных оттенков розового цвета, который определяется цветом исходного пластмассового порошка или количеством вводимого зубным техником красителя. Выпускается также бесцветная базисная пластмасса, которую используют у лиц с аллергией на красители, для изготовления денто-альвеолярных кламмеров с целю достижения косметического эффекта и в других случаях. При этом следует помнить, что прозрачная базисная пластмасса при большой толщине искусственной десны может давать побочный эффект — черноту в пришеечной области искусственных зубов. В таких случаях кламмеры — фиксирующий элемент, охватывающий часть поверхности зуба и способствующий удержанию протеза на челюсти. Кламмеры изготавливаются из металлической проволоки (нержавеющая сталь, золото), реже — из пластмассы. Искусственные зубы служат для замещения дефектов зубных рядов и восстановления нарушенных функций жевания, речи, их устанавливают также в эстетических целях. В съемном протезировании применяют пластмассовые и фарфоровые искусственные зубы. Видео:Как разложить вектор по базису - bezbotvyСкачать Базисы протезовБазис протеза- это пластинка из пластмассы или металла , на которой укрепляются искусственные зубы и удерживающие кламмера. Базис протеза лежит на альвеолярном отростке и твердом небе и должен соответствовать рельефу тканей протезного ложа. Величина базиса пластиночного протеза зависит от числа сохранившихся зубов , количества и вида кламмеров. Чем больше сохранилось естественных зубов на челюсти , тем меньше должен быть базис протеза и наоборот, уменьшение количества естественных зубов обуславливает необходимость увеличения границ базиса протеза. На размер базиса протеза так же влияет : – Степень атрофии альвеолярного отростка – Степень податливости и подвижности слизистой оболочки – Порог болевой чувствительности слизистой оболочки Чем больше степень атрофии и степень податливости, тем больше должна быть площадь базиса протеза. С базисом пластмассового протеза связано ряд отрицательных явлений. Покрывая твердое небо , он вызывает: – нарушение вкусовой чувствительности – нарушение температурной чувствительности – нарушается самоочищение слизистой оболочки полости рта – появляется раздражение слизистой оболочки – вызывает рвотный рефлекс – в местах прилегания к естественным зубам возникает гингивит с образованием патологических карманов Граница протеза на Вчелюсть: Граница базиса протеза располагается только в пределах пассивно подвижных тканей. Граница протеза проходит вдоль переходной складки, обходя подвижные щечные тяжи слизистой оболочки и уздучку верхней губы, обходя щечные тяжи. На небной стороне базис проходит по линии А , между твердым и мягким небом, не доходя до слепых ямок 1-2мм.На небной стороне базис перекрывает естественные зубы – фронтальные на 1/3 высоты коронки зуба, жевательные на 2/3 высоты коронки зуба. Граница протеза на н/челюсть: Граница протеза на нижнюю челюсть вестибулярно проходит вдоль переходной складки, обходя подвижные щечные тяжи, обходя уздечку нижнее губы, обходя позадималярные бугры . Если слизистая позадималярных бугров подвижна – то бугры не перекрываются, а если не подвижна – то перекрываются полностью. Далее граница протеза переходит на язычную поверхность и идет вдоль челюстно-подъязычной линии обходя уздечку языка. С язычной стороны фронтальные и жевательные естественные зубы перекрываются на 2/3 высоты коронки зуба.
Восковые базисы с окклюзиоными валиками Расчертив модели , техник приступает к изготовлению воскового базиса с окклюзионными валиками.(прикусные шаблоны), которые нужны для определения и фиксации положения центральной окклюзии в полости рта, с последующим переносом этого положения в артикуллятор или окклюдатор. Прикусные шаблоны включают в себя : Требования к базису протеза: – Должен плотно прилегать к модели – Располагаться точно по границам протеза(отмеченным на модели) – Иметь одинаковую толщину – Края базиса должны быть закруглены – В базисе нижней челюсти должна быть металлическая проволока Дата публикования: 2015-11-01 ; Прочитано: 4436 | Нарушение авторского права страницы studopedia.org – Студопедия.Орг – 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.001 с) . Видео:Базис Раскрой (Урок №1-03). Обзор настроек часть 1 (Общие / Критерии выбора)Скачать Базис зубного протезаЗубные протезы предназначены для восстановления функций зубного ряда: глотание, жевание, произношение. Улучшаются эстетические свойства лица во время улыбки. Врачу-ортопеду важно учитывать функции базиса зубного протеза во время его установки. Это основная часть конструкции, которая связывает между собой коронку и собственные ткани пациента. В клинике «Имплант Эксперт» изготавливают наиболее подходящие зубные протезы, соответствующие стандартам качества. Базис зубного протеза скрепляется с анатомическими структурами человека:
Помимо функции прикрепления к челюстям пациента, элементы выполняют ряд дополнительных функций:
Базис – каркас для зубного протеза, без которого их невозможно установить. Видео:(ПСП 2) Лабораторный этап: Определение границы переходной складки.Скачать Структура устройстваСуществуют следующие свойства, которыми должен обладать любой базис зубного протеза: Благодаря этим качествам человек не чувствует зубной протез во время жевания или разговора. Мягкие ткани челюсти не повреждаются. Материал для изготовления обладает следующими качествами:
Наиболее часто каркасный элемент изготавливают из пластмассы акрилового ряда. Она обладает высокой прочностью, но малым весом. Поэтому пациенты не ощущают ее во рту. Бывают случаи, когда пластмассовых моделей недостаточно. Это относится к пациентам с сильным разрушением зубов и альвеолярных отростков. В этом случае прибегают к использованию металлических основ:
Так как сплав из металлов обладает большей прочностью, по сравнению с пластмассой, толщина основания намного меньше. Для изготовления каркасного элемента не используются драгоценные металлы. Они имеют низкую прочность, но высокую стоимость. Их вес настолько высок, что будет ощущаться во рту пациента во время жевания и разговора. Основные параметры базисаПараметры по изготовлению каркасного элемента зависят от степени дефектности челюсти пациента, строения зубных рядов, выбранных элементов для изготовления. Толщина структурного элемента зависит от выбранного материала:
Качество базиса зубного протеза может быть любым, но оно должна соответствовать следующим параметрам:
Цветовая палитра структурного элемента бывает разной. Она зависит от объема сухого или жидкого красителя, который вводится в основной материал. Если у пациента наблюдается аллергический анамнез, рекомендуется использовать базис на основе пластмасс без добавления пигмента. Величина зависит от следующих параметров:
Объем базиса зубного протеза возрастает с количеством отсутствующих зубов. Если добавить большее количество кламмеров, можно уменьшить величину структурного элемента. Конструкционные особенностиЧтобы добиться наиболее подходящей основы для тканей человека, врачи ортопеды придерживаются правил конструктивных особенностей.
Параметры должны соблюдаться для удобства пациента. Если каркас зубного протеза выполнен правильно, снижается время для адаптации, исключается риск механических повреждений. Изготовление протезов с двухслойным базисомПоказания к применению и требования, предъявляемые к эластичным пластмассам. При неблагоприятных анатомо-топографических условиях протезирование беззубых челюстей затруднено. В таком случае предложены различные методы фиксации и стабилизации протезов. При наличии костных выступов, остающихся после удаления зубов, возможны два решения. Первое решение заключается в выжидании и расчете на то, что со временем атрофия приведет к формированию альвеолярного отростка правильной формы. На это требуется 1,5-3 месяца после удаления зуба, что, естественно, вызывает возражения пациентов. Следует, однако, отметить, что многие экзостозы подвергаются атрофии меньше, чем другие костные образования. Второе решение – это использование эластичных пластмасс в качестве подкладок в области костных выступов. Мягкая пластмасса как бы восполняет недостающий подслизистый слой оболочки и ослабляет, амортизирует жевательное давление на ткани протезного ложа. Лучшим решением вопроса является создание и формирование альвеолярного отростка нужной формы оперативным путем, так как при этом сокращается время, в течение которого нарушаются функции органов полости рта. С медицинской точки зрения такой подход является наиболее целесообразным. Однако пациенты далеко не всегда соглашаются на повторную операцию после проведенного удаления зубов, потому в этих случаях применяют мягкую подкладку из пластмассы. К эластичным пластмассам предъявляются следующие требования: они должны прочно соединяться с жестким базисом протеза, длительное время сохранять эластичность, обладать низкой водопоглощае- мостью, не растворяться в среде полости рта, не менять цвет, хорошо обрабатываться. Нужно признать, что в настоящее время эластичной пластмассы, полностью отвечающей перечисленным требованиям, нет. Мягкие подкладки показаны в следующих случаях:
Медицинской промышленностью выпускаются эластичные материалы «Ортосил», «Ортосил-М», «Эладент-100». В зависимости от поставленной цели эластичный слой можно наносить как по всему базису протеза, так и на определенные участки или только по краю. Эластичную подкладку по краю протеза и по линии А наносят в тех случаях, когда создан хороший клапан с помощью функционально-присасывающегося слепка и имеется опасность, что жесткий базис протеза будет оказывать повышенное давление в этой области. Такое явление довольно часто наблюдается при тонкой слизистой оболочке и отсутствии подслизистого слоя. Эластичная прокладка по краю протеза смягчает давление на подлежащие ткани. При пользовании протезами с эластичными подкладками отмечается улучшение фиксации и повышение жевательной эффективности на 20-25 % по сравнению с обычными протезами. Повышение жевательной эффективности можно объяснить тем, что пациенты не отмечают боли при жевательных движениях. Они гораздо быстрее адаптируются к пластиночным протезам с эластичными подкладками. При наличии аллергических состояний оболочки протезного ложа следует рекомендовать мягкие подкладки на основе силиконовых каучуков «Ортосил» и «Ортосил-М». Методика нанесения эластичной подкладки из «Ортосила». На протезе снимают слой пластмассы толщиной 1—1,5 мм. По всему наружному краю протеза, отступая от него 2 мм, создают уступ. На протезное ложе наносят пластинку слепочного материала «Ортокор», края которого обрезают на 2-3 мм шире края протеза и формуют его наружную поверхность. Затем протез с «Ортокором» разогревают над пламенем горелки или в горячей воде и вводят в полость рта на 10-15 мин для функционального оформления краев протезного ложа под жевательным давлением. Слепок можно получить и из других материалов, например из «Сиэласта» или «Дентола». После такого оформления протез выводят из полости рта и шпателем обрезают край «Ортокора» по границе уступа (уступ делается для того, чтобы будущий край «Ортосила» не был тонким и не отслаивался по краю протеза). Затем можно повторить манипуляцию оформления краев во рту. Протез с «Ортокором» гипсуют в кювету прямым способом, до краев слепочного материала «Ортокор». После затвердевания гипса делают контрштамп. Затем, после погружения кюветы на 3-5 мин в горячую воду, «Ортокор» удаляют, контрштамп обрабатывают разделительным лаком «Изокол», а протезное ложе – катализатором «Ортосил». Размешивают нужное количество «Ортосила» с катализатором Рис. 6.104. Технология изготовления двухслойного базиса: а – функциональный оттиск; б – гипсовка протеза в кювету; в – протез после полимеризации; г – припасовка протеза на модели после шлифовки (по инструкции), пакуют и ставят кювету под пресс на 1 ч. Кювету открывают обычным путем, а края «Ортосила» обрабатывают острыми фрезами и заполировывают фильцами (рис. 6.104). Методика нанесения эластичной подкладки из «Ортосила-М». «Ортосил-М» – эластичный материал на основе наполненного силиконового каучука, который вулканизируется под действием жидких катализаторов непосредственно в полости рта. Он позволяет быстро и легко получать эластичный слой подкладки к базису протеза, не прибегая к помощи зуботехнической лаборатории. Данный материал совершенно безвреден. Перед его нанесением поверхность протеза обрабатывают фрезой для придания ей необходимой шероховатости и удаления пластмассы (около 1 мм). На обработанную поверхность протеза кисточкой наносят подслой (адгезив), который сушат на воздухе при комнатной температуре 5-10 мин до полного удаления растворителя (хорошо высушенный подслой не должен иметь специфического запаха растворителя). Пасту выдавливают из тубы и по бумажной линейке определяют количество капель катализаторов № 1 и № 2. Сначала пасту смешивают с катализатором № 1 до гомогенной консистенции (время смешивания не ограничено). Затем вводят катализатор № 2 (время смешивания с ним не более 3 мин). Полученную после смешивания композицию наносят шпателем на протез и вводят его в полость рта пациента. Время выдержки во рту – примерно 2-3 мин. Механическую обработку краев подкладки из «Ортосила-М» (удаление излишков эластичного материала) следует проводить не ранее чем через 24 ч после ее изготовления. После механической обработки протез можно наложить пациенту. Каждый вечер протез с эластичной подкладкой из «Ортосила-М» следует споласкивать в проточной воде, вытирать сухой тряпкой и хранить в сухом виде. Изготовление эластичной подкладки из материала «ГосСил». Кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии Московского государственного медицинского стоматологического университета совместно с ЗАО «Медсил» создан силиконовый материал для эластичных подкладок горячей полимеризации «ГосСил» и холодной полимеризации ПЭС-К. Материал «ГосСил» на основе монолитного силикона класса А используется в стоматологической практике для изготовления эластичных подкладок съемных зубных протезов при полном и частичном отсутствии зубов, иммедиат-протезировании, непереносимости к акрилатам, заболеваниях слизистой оболочки полости рта, изготовлении челюстно-лицевых протезов. Применение материала способствует уменьшению болевых ощущений под протезом и улучшению его фиксации. Материал «ГосСил» представляет собой композицию горячей полимеризации на силиконовой основе, обладает высокими физико-механическими и санитарно-химическими свойствами. Для повышения прочности сцепления материала с акриловым базисом протеза в комплекте имеется адгезив. Материал «ГосСил» прост и удобен в работе, точно передает рельеф изготавливаемой поверхности протезного ложа. Изготовление гипсовой модели осуществляют по общепринятой методике. При изготовлении восковых базисов для постановки искусственных зубов зубному технику необходимо предусмотреть место для эластичной подкладки. Восковой базис должен быть толщиной 2,5-3 см. Особенно это относится к толщине на нижней челюсти под фронтальной группой зубов. В некоторых случаях приходится укорачивать зубы за счет их пришеечной части. Мягкая подкладка минимальной толщины не будет выполнять возложенных на нее задач по фиксации и уменьшению болевых ощущений под протезом. Тонкий слой эластичной подкладки (0,2 мм) можно применять только в том в случае, когда необходимо разделить жесткий базис протеза и слизистую оболочку при аллергии. После проверки врачом конструкции протеза в полости рта зубной техник изготавливает на модели восковую подложку толщиной 1,8-2 мм по границам будущего протеза, используя для этого пластинку базисного воска. Затем ее снимают и откладывают в сторону. Гипсовую модель с постановкой зубов на воск гипсуют по обычной методике в кювету. После этого воск вываривают, открывают кювету и обрабатывают модель изолирующим лаком. Далее на модель устанавливают восковую подложку, покрывают ее целлофаном и формуют пластмассовое тесто. После прессования кювету открывают, удаляют воск (подложку), целлофан и обрабатывают поверхность отпрессованной пластмассы адгезивом из комплекта материала «ГосСил». Через 2 мин укладывают пластинку силиконового материала на отпрессованную поверхность пластмассы, соединяют обе части кюветы, прессуют и полимеризуют на водяной бане согласно инструкции по полимеризации обычной пластмассы. После извлечения готового протеза из кюветы его обрабатывают и полируют, применяя специальные фрезы для эластичных подкладок. Рис. 6.105. Съемные пластиночные протезы с двухслойным базисом после обработки Изготовление эластичной подкладки «ГосСил» на ранее изготовленный протез. Используя имеющийся протез, с помощью корригирующего силиконового оттискного материала снимают функциональный оттиск в прикусе, который вместе с протезом гипсуют в кювету обратным способом. Затем открывают кювету, удаляют оттискной материал и фрезой снимают около 1,8 мм пластмассы по всей площади протеза. Поверхность протеза очищают, высушивают и обезжиривают. После обработки поверхности пластмассового протеза адгезивом в течение 2 мин на модель накладывают пластинку силиконового материала «ГосСил», соединяют обе части кюветы, прессуют и полимеризуют на водяной бане согласно инструкции к обычной пластмассе. После извлечения протеза из кюветы его тщательно обрабатывают (рис. 6.105). Материал «ГосСил» следует хранить в сухом месте при температуре не выше +25 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. На основании клинического опыта работы с эластичной подкладкой можно сделать следующие выводы:
Технология применения мягкой подкладки «Силагум». Мягкая подкладка холодной вулканизации «Силагум» немецкой фирмы DMG (рис. 6.106) для двухслойных базисов представляет собой силикон класса А на основе силиконовых эластомеров, который твердеет при температуре полости рта в течение 5-6 мин. Подкладка розового цвета, без запаха и вкуса. Рис. 6.106. Комплект мягкой подкладки «Силагум» «Силагум» можно наносить на весь базис протеза или на его часть. У пациента проверяют прикус. С поверхности протеза, прилежащей к слизистой оболочке, снимают слой пластмассы (1-2 мм в зависимости от назначения эластичной подкладки). По краю протеза делают углубление с помощью головки с обратным конусом (фрезой или колесовидным бором). По поверхности протеза, прилежащей к слизистой оболочке, колесовидным бором делают насечки, ретенционные пункты. Протез тщательно высушивают теплым воздухом и покрывают адгезивом в один слой. Через 2 мин из картриджа с помощью специального шприца выдавливают в равной пропорции компоненты эластичного материала, тщательно размешивают и равномерным слоем наносят на базис протеза. Протез с подкладкой вводят в полость рта, пациент смыкает зубы в положении центральной окклюзии, затем языком и губами оформляет края. Время вулканизации «Силагума» – 5-6 мин при температуре полости рта. Затем протез выводят из полости рта, излишки мягкой пластмассы срезают скальпелем по линии фаски и зашлифовывают фрезой. В тех случаях, когда имеются экзостозы или острые костные выступы, в протезе на этом участке на 2 мм выбирается слой, все остальное производится по вышеуказанной технологии. При непереносимости акриловых протезов, когда надо отделить акриловый базис от слизистой оболочки, толщина мягкой подкладки может быть 0,5-1 мм. При болевых ощущениях толщина мягкой подкладки составляет около 2 мм. Пациенты отмечают прекращение болей под протезом и значительное улучшение фиксации. Данная эластичная подкладка считается временной и служит приблизительно 7-10 месяцев, а в дальнейшем манипуляцию можно повторить. В случае применения эластичных прокладок, как правило, отсутствуют жалобы на болезненность в области костных выступов, не возникает грубых повреждений слизистой оболочки протезного ложа, отмечается улучшение фиксации протезов, особенно на нижней челюсти, и быстрая адаптация пациентов. В то же время существующие эластичные пластмассы имеют ряд недостатков. Со временем они становятся жесткими, теряют первоначальную эластичность. Поэтому если у пациента отмечается стойкая непереносимость жестких базисов, то эластичные подкладки по мере их отверждения следует заменять новыми. К недостаткам мягких подкладок относятся также отсутствие прочной связи с жесткой основной базисной пластмассой, большая водопоглощаемость, слабая цветоустойчивость и недостаточная прочность. Базис бюгельных протезов.Базис представляет элемент съемного протеза, несущий искусственные зубы и ответвления от металлических деталей опирающегося протеза. Базис укрепляется на опорные зубы через соединительные элементы и опирается на альвеолярный отросток.
Форма и размеры базиса зависят не только от наличия зубов и анатомических условий полости рта, но и от функциональных и профилактических задач. Чем больше естественных зубов воспринимает жевательное давление и чем больше они могут быть нагружены, тем меньше требуется площадь для базиса протеза. Соединение каркаса протеза с базисом может быть:
При дистально ограниченных дефектах (3 и 4 классы) вертикальная нагрузка передается преимущественно на опорные зубы, поэтому размеры базиса могут быть уменьшены, чтобы не мешать движениям языка (Соснин Г.П.). Подготовка полости рта к протезированию бюгельными протезами.При обследовании зубочелюстной системы важно выяснить этиологию заболевания, положениеотдельных зубов, состояние тканей периодонта, класс и протяженность дефектов зубных рядов, тип прикуса, функциональное взаимодействие зубных рядов, состояние слизистой оболочки беззубой части альвеолярного отростка, его размеры и форму. Клинические исследования должны быть дополнены изучением силового взаимодействия зубных рядов, моделей и рентгенограмм пародонта оставшихся зубов и костной ткани беззубых участков альвеолярного отростка. Ортопедическому лечению должна предшествовать терапевтическая, хирургическая санация, а иногда и специальная ортодонтическая подготовка. При санации необходимо тщательное удаление зубных отложений. Кроме зубов необходимо должное внимание уделить лечению слизистой оболочки. При хирургической санации все зубы и корни, которые не могут быть использованы для протезирования, должны быть удалены. В значительной части случаев изготовлению бюгельных протезов должна предшествовать ортопедическая подготовка зубных рядов и опорных зубов. Подготовка зубных рядов слагается из следующих основных мероприятий:
Подготовка опорных зубов заключается в следующем: Дата добавления: 2015-08-17 ; просмотров: 1301 . Нарушение авторских прав |