Актуальные акции и спецпредложения

Перейти
8 800 550-05-24

Ваш город Сочи?

3D-принтеры в стоматологии: особенности, применение, технологии

3D-принтеры в стоматологии: особенности, применение, технологии

Статьи 30 августа 2024 4330

В последние годы технологии трехмерной печати сделали огромный шаг вперед и нашли применение во многих отраслях, включая медицину. Одной из наиболее перспективных областей применения 3D-принтеров стала стоматология. Эти устройства позволяют создавать высокоточные и индивидуализированные изделия, значительно улучшая качество лечения и ускоряя процессы производства.

В этой статье мы рассмотрим, как 3D-принтеры изменили стоматологическую практику, какие технологии используются для печати, и какие преимущества они предоставляют стоматологам и их пациентам.

3D принтеры

339 570 ₽

3D-принтер зуботехнический Creality Halot-Max, для создания точных мастер-моделей и анатомических прототипов

Creality 3D

ND-HALOT-MAX

КОД: ЦБ-00119501

Под заказ на склад от 7 дней

164 280 ₽

3D-принтер стоматологический Creality Halot-Sky, для печати точных ортодонтических моделей и кап

Creality 3D

ND-A005857

КОД: ЦБ-00119502

Под заказ на склад от 7 дней

65 050 ₽

3D-принтер зуботехнический Creality Halot One Plus, для изготовления ортодонтических изделий и кап

Creality 3D

NDN-001171

КОД: ЦБ-00119504

Под заказ на склад от 7 дней

71 500 ₽

3D-принтер стоматологический Creality 3D Halot Mage, для создания ортодонтических моделей и прототипов

Creality 3D

ND-A

КОД: ЦБ-00119505

Под заказ на склад от 7 дней

38 810 ₽

3D-принтер зуботехнический Creality 3D Halot One, для изготовления точных моделей одиночных зубов и кап

Creality 3D

ND-A005853

КОД: ЦБ-00119506

Под заказ на склад от 7 дней

30 330 ₽

Устройство очистки и засветки Creality 3D UW-02, для ортодонтических моделей

Creality 3D

ND-A005854

КОД: ЦБ-00119507

Под заказ на склад от 7 дней

17 540 ₽

Устройство очистки и засветки Creality 3D UW-01, для ортодонтических моделей

Creality 3D

NDN-001235

КОД: ЦБ-00119508

Под заказ на склад от 7 дней

77 620 ₽

3D-принтер стоматологический Creality 3D Halot-Lite, для изготовления детализированных мастер-моделей и шаблонов

Creality 3D

ND-A005855

КОД: ЦБ-00119503

Под заказ на склад от 7 дней

Преимущества применения 3D-принтера в стоматологии

Современные 3D-принтеры для стоматологов открывают новые горизонты в области создания долговечных и высококачественных изделий, таких как коронки, мосты, виниры и многие другие. Использование этих устройств в стоматологических лабораториях приносит множество преимуществ, которые значительно облегчают и ускоряют рабочие процессы.

Одним из ключевых преимуществ 3D-принтеров является возможность создания индивидуализированных изделий с максимальной точностью. Это особенно важно в стоматологии, где каждая деталь должна идеально соответствовать анатомии пациента. Интраоральные сканеры позволяют точно оцифровать полость рта, а 3D-принтеры — создать изделие, идеально подходящее конкретному пациенту.

Традиционные методы создания гипсовых моделей требуют времени и терпения, иногда занимая несколько дней. С помощью 3D-принтера весь процесс значительно ускоряется. Врач может за несколько минут создать 3D-модель с помощью интраорального сканера и моментально передать данные в лабораторию, где печать также не займёт много времени. Это позволяет сократить время ожидания для пациента и ускорить процесс лечения.

3D-принтеры позволяют создавать изделия с высокой точностью и детализацией, что обеспечивает идеальную подгонку и долговечность готовых моделей. Благодаря этому пациенты получают более качественное лечение, а стоматологи могут быть уверены в надежности своих изделий.

Все проекты, созданные с помощью 3D-принтера, сохраняются в цифровом формате. Это позволяет легко воспроизвести модель в будущем, если возникнет такая необходимость. Таким образом, стоматологи могут гарантировать постоянное качество и точность лечения для своих пациентов.

Современные 3D-принтеры поддерживают широкий ассортимент материалов, что позволяет решать практически любые задачи, возникающие в процессе стоматологического лечения. От пластиковых моделей для временного использования до керамических коронок и виниров — все это можно создать с помощью 3D-печати.

Что можно печатать на стоматологическом 3D-принтере?

  • Одним из самых распространенных применений 3D-принтеров в стоматологии является изготовление зубных коронок и мостов. Эти изделия можно точно подогнать под анатомию пациента, обеспечивая идеальное прилегание и долговечность.
  • Виниры — это тонкие накладки на зубы, которые используются для улучшения внешнего вида зубного ряда. 3D-принтеры позволяют создавать виниры с высокой точностью и из различных материалов, включая керамику.
  • 3D-печать применяется для изготовления различных ортодонтических аппаратов, таких как ретейнеры и капы. Точная подгонка под индивидуальные особенности пациента делает эти изделия более комфортными и эффективными.
  • 3D-принтеры используются для создания хирургических шаблонов, которые помогают стоматологам точно размещать имплантаты в челюстной кости. Это значительно повышает точность и снижает риски при проведении операций.
  • Для сложных стоматологических процедур, таких как челюстно-лицевые операции, 3D-принтеры позволяют создавать точные модели челюсти пациента. Эти модели используются для планирования и отработки хирургических манипуляций, что снижает риск ошибок и улучшает результаты лечения.
  • Изготовление съемных протезов, таких как зубные протезы и частичные протезы, также стало возможным с использованием 3D-принтеров. Это обеспечивает лучшую точность, комфорт и эстетику для пациентов.
  • Для временного использования в процессе лечения можно создавать временные коронки и мосты. Они обеспечивают эстетическое и функциональное решение на период, пока постоянные реставрации находятся в производстве.
  • Различные ортопедические и хирургические приспособления, такие как направляющие для сверления и фиксации, также могут быть изготовлены с помощью 3D-принтеров. Это упрощает работу стоматолога и повышает точность вмешательства.

О видах печати

Использование 3D-принтеров в стоматологии позволяет значительно сократить время изготовления реставраций и снизить их стоимость без потери качества и точности. Рассмотрим основные технологии печати и их особенности.

Стереолитография (SLA или SL)

Стереолитография использует лазерный луч, который избирательно воздействует на ёмкость с жидкой смолой, затвердевая её послойно и образуя трёхмерные фигуры.

Преимущества:

  • Высокое качество поверхности деталей.
  • Широкий спектр материалов.
  • Простая замена материалов (картриджи и ёмкости).
  • Компактные размеры и доступная цена.

Примеры моделей: Form 2 и Form 3 от Formlabs, SLASH PLUS от Uniz Technology, Basic Dental от Omaker, Asiga PICO2.

Цифровая светодиодная проекция (DLP)

В технологии DLP вместо лазера используется цифровой проектор для затвердевания смолы.

Преимущества:

  • Быстрый процесс печати.
  • Простое взаимодействие.
  • Разнообразие материалов.

Недостатки:

  • Менее качественная поверхность (воксельные линии-слои).
  • Ограниченная рабочая площадь.
  • Более высокая цена по сравнению с SLA.

Примеры моделей: Varseo S от Bego, AccuFab-D1 от Shining 3D, D2-150 от Veltz 3D, Versus от Microlay.

Технология PolyJet

Технология PolyJet напоминает работу струйного принтера, выдувая слои жидкой смолы, которые затем затвердевают под воздействием света.

Преимущества:

  • Высокая скорость печати.

Недостатки:

  • Высокая стоимость оборудования.
  • Большие габариты аппаратов.
  • Необходимость длительной постобработки.
  • Ограниченный круг изделий из-за дорогих запатентованных расходников.

SLS и EBM

Технологии SLS (селективное лазерное спекание) и EBM (электронно-лучевая плавка) используются для печати металлических изделий, таких как элементы для замены частей челюсти.

Преимущества:

  • Работа с биосовместимым титановым сплавом.
  • Высокая механическая прочность без дополнительного обжига.
  • Отсутствие пористости готовых моделей.

Филаментная печать

Филаментная печать использует материал, похожий на тонкую проволоку (филамент), который заряжается в головку 3D-принтера.

Недостатки:

  • Низкая точность печати.
  • Не актуальна для стоматологии.

Самые популярные виды филамента: ABS и PLA пластик.

Основные критерии выбора 3D-принтера для стоматологической лаборатории

Точность и разрешающая способность являются ключевыми критериями при выборе 3D-принтера для стоматологии. Высокая точность требуется для изготовления элайнеров, коронок, мостов и других изделий. Разрешающая способность LCD 3D-принтеров должна быть не менее 4К, чтобы обеспечивать точность до 50 мкм. Чем меньше время засветки фотополимера, тем выше точность. Использование Mono LCD экранов позволяет сократить время засветки и повысить точность и скорость печати.

Область печати определяет, сколько изделий можно создать за один цикл. Большая область печати ускоряет производство и позволяет одновременно обслуживать нескольких клиентов. Часто стоматологические лаборатории используют несколько одинаковых принтеров с меньшей областью печати. Это обеспечивает гибкость и уменьшает риски, связанные с поломкой одного устройства. Постепенная инвестиция в несколько принтеров оправдана, если вы не уверены в высоком потоке клиентов с самого начала.

Удобство использования 3D-принтера влияет на продуктивность работы. Легкость в управлении и настройке уменьшает вероятность ошибок оператора. Надежность конструкции и отдельных элементов 3D-принтера экономически оправдана, так как меньше поломок означает меньше простоя и расходов. Легкость в обслуживании также уменьшает издержки на содержание оборудования.

Все распечатанные модели требуют постобработки, включая промывку, дозасветку и удаление поддержек. Важно, чтобы 3D-принтер легко интегрировался в экосистему лаборатории и обеспечивал удобство в постобработке. Это ускоряет производственный процесс и повышает качество конечных изделий.

Современные LCD 3D-принтеры используют фотополимеры, засвечиваемые ультрафиолетом с длиной волны 380нм-405нм. Важно понимать, какие материалы будут использоваться для решения задач в вашей лаборатории. Возможность работы с различными материалами полезна, но экономически нецелесообразно расширять спектр без необходимости. Принтер должен поддерживать работу с выбранными материалами и обеспечивать удобство их использования, например, через систему профилей материалов.

Шовные материалы MyDent24: доступное качество

Статьи

15 декабря 2025

Шовные материалы MyDent24: доступное качество

MyDent24 – крупный отечественный дистрибьютор стоматологического оборудования и инструментов западного производства. Одно из ключевых направлений деятельности компании – продажа шовных материалов, в том числе, под собственным брендом. MyDent24 ориентируется на средний ценовой сегмент, стремясь предложить специалистам доступные материалы приемлемого качества. Это удачный компромисс между дорогостоящими «шовниками» премиум-класса и бюджетными российскими марками. Компания MyDent24 производит полимерные шовные материалы на основе полиамида, гликолида и полипропилена. В серии «Полиамид» представлена нерассасывающаяся мононить из нейлона – очень прочного, биоинертного полимера. Нить имеет гладкую поверхность, поскольку состоит из цельного волокна. Это позволяет ей свободно проходить через ткани, не повреждая их. Благодаря отсутствию микропор материал не впитывает влагу и не переносит бактерии в рану из внешней среды. Также полиамидная нить не вызывает отторжения и не врастает в ткани. Благодаря эластичности она способна растягиваться при послеоперационном отеке и возвращаться в исходное состояние после его спадания. Серия «Моноквик» – хирургический шовный материал, в состав которого входят гликолид (75%) и е-капролактон (25%). Это рассасывающаяся монофиламентная нить, которая идеально подходит для использования в стоматологии. Рассасывание материала происходит под действием воды, содержащейся в тканях. Спустя 7 дней после наложения шва нить сохраняет более 50% своей прочности, к 14 дню перестает удерживать ткани. Полная абсорбция занимает до 120 дней. В настоящее время «Моноквик» - один из самых популярных шовных материалов, представленных на рынке. Хирургическая монофиламентная нить «Полипропилен» используется для соединения и длительной поддержки тканей. Материал производится путем полимеризации пропилена и имеет гладкую, непористую структуру. Он обладает высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к деформации. Также мононить биоинертна, практически не абсорбирует влагу, легко входит в ткани при наложении шва. Типичные случаи применения полипропиленовой нити в стоматологии – операции на десневых тканях вокруг зуба, имплантация, пластика мягких тканей. Нить «Лактисорб» - современный, рассасывающийся шовный материал из сополимера (90% гликолид, 10% L-лактид). Нить отличается плетеной структурой, которая обеспечивает ей высокую прочность и делает узлы более надежными. Для нивелирования «пилящего» эффекта и облегчения прохождения сквозь ткани материал покрывают специальным составом, содержащим стеарат кальция. «Лактисорб» относится к нитям со средним сроком рассасывания. Примерно за две первые недели она теряет около 25% прочности. Весь процесс гидролиза завершается в период от 50 до 80 дней. Шовный материал этой серии считается универсальным и применяется в самых разных областях хирургии. Особенности полимерных шовных материалов Серия Тип материала Структура нити Состав Особенности Полиамид Нерассасывающийся Монофиламент Полиамид (нейлон) Обладает высокой прочностью на разрыв, мягкостью и эластичностью. Не имеет «памяти формы», хорошо удерживает узел. Гладкая поверхность предотвращает травмирование тканей. Полипропилен Нерассасывающийся Монофиламент Изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена Биоинертный материал, вызывающий минимальную реакцию тканей. Устойчив к инфекциям, не теряет прочности со временем. Идеален для длительной поддержки тканей. Лактисорб Рассасывающийся (средний срок) Плетеная (полифиламент) Сополимер гликолида (90%) и L-лактида (10%) (Полиглактин 910) Полное рассасывание: 56–70 дней. Через 14 дней сохраняет 50% прочности. Плетеная структура обеспечивает высокую надежность узла и удобство в работе, но имеет «пилящий» эффект Моноквик Рассасывающийся (короткий срок) Монофиламент Сополимер гликолида (75%) и эпсилон-капролактона (25%) Быстрое рассасывание. Полная абсорбция: 90-120 дней. Потеря прочности: через 7 дней — 50%, через 14 дней — 20%. Гладкая нить без фитильности, минимизирует риск воспаления. Подходит для быстрозаживающих тканей. Помимо синтетических шовных материалов в продуктовой линейке MyDent24 представлены классические нити из натурального шелка. Серия «Шелк» - это мультифиламентная нить с плотным плетением и силиконовым покрытием, делающим ее поверхность более гладкой. Материал отличается мягкостью и пластичностью. Он очень удобен в работе, легко вяжется и формирует надежные узлы. К минусам шелковых нитей относятся выраженный капиллярный эффект, повышающий риск инфицирования раны, и биодеградация. Формально материал относится к нерассасывающимся, однако со временем он теряет прочность на разрыв и разрушается. Обычно «шовники» из шелка применяются для наложения швов на короткий срок (не более 5-7 дней). При производстве шовных материалов MyDent24 используется сырье корейской компании Samyang Holdings. Толщина нитей по USP: от 3/0 до 6/0. Стандартная длина – 75 см. Нити поставляются с иглами MANI (Япония) следующих видов: обратно-режущие, колющие, таперкат. Иглы имеют тефлоновое покрытие и отличаются высокой остротой.

5

Время чтения ~ 5 мин.

Виды и особенности ретракционных нитей

Статьи

14 ноября 2025

Виды и особенности ретракционных нитей

В современной стоматологии достижение высокоточных и предсказуемых результатов в реставрационной, ортопедической и терапевтической практике немыслимо без эффективного управления мягкими тканями. Ключевым элементом в этом процессе является ретракционная нить, применение которой позволяет создать оптимальные условия для работы врача-стоматолога. Правильный выбор и установка нити под конкретные клинические цели — залог успешного лечения и долговечности выполненных конструкций. Что такое ретракционная нить и зачем она нужна? Ретракционная нить — это стоматологический материал, предназначенный для временного механического отведения десны от поверхности зуба. Ретракция десны необходима для обеспечения адекватного доступа к пришеечной области зуба, контроля кровотечения и десневой жидкости. Нити используются в широком спектре стоматологических манипуляций, включая: Получение точных оттисков для изготовления несъемных ортопедических конструкций (коронок, виниров, вкладок, мостовидных протезов). Проведение прямых реставраций в пришеечной области, особенно при наличии глубокого кариеса или клиновидных дефектов, расположенных вблизи или под десной. Цементирование непрямых реставраций для изоляции рабочего поля от влаги и обеспечения адгезии. Защита мягких тканей от механических и химических повреждений во время препарирования зубов или отбеливания. Диагностические и пародонтологические процедуры, такие как удаление зубных отложений в области пародонта. Классификация ретракционных нитей Ретракционная нить классифицируется по нескольким признакам, что позволяет стоматологу подобрать оптимальный вариант для каждой клинической ситуации. По структуре волокна: Скрученная (витая). Изготавливается из 100% хлопка, скрученного из тысяч мелких петель. Основным недостатком таких нитей является склонность к расслоению при укладке в борозду, что может привести к попаданию волокон в оттиск или реставрацию. Используется реже других типов. Плетеная. Отличается высокой прочностью и практически не расслаивается при укладке. Плетеная нить, часто восьмипрядная с квадратным сечением, легко и надежно размещается в бороздке, не прилипает к инструменту, обладает хорошей впитывающей способностью. Вязаная (узелковая, тканевая трубка) нить: производится на специальных вязальных аппаратах, имеет форму «чулка». Главными преимуществами являются высокая впитывающая способность и эластичность, что позволяет нити расширяться в бороздке и эффективно ее открывать. Такие изделия легче пакуются и не наматываются на бор при препарировании. По наличию пропитки: Непропитанные нити: используются для механической ретракции, особенно при непереносимости пациентом медикаментов или при заболеваниях пародонта. Они полагаются исключительно на механическое давление для отведения десны и контроля десневой жидкости. Пропитанные нити: содержат различные химические соединения, которые обеспечивают гемостатический (кровоостанавливающий) и/или сосудосуживающий эффект. Пропитка улучшает качество ретракции и контроль кровотечения, что делает их более экономичными и эффективными. Размеры ретракционных нитей Ретракционные нити выпускаются в различных размерах, обозначаемых номерами, что позволяет точно подобрать вариант под глубину и ширину десневой бороздки пациента. Стандартные размеры варьируются от #000 до #3. #000: сверхтонкая нить (например, 0,89 мм). Подходит для тонкого биотипа десны, для нижних фронтальных зубов, при минимальной глубине бороздки. #00: очень тонкая нить (например, 1,04 мм). Также для тонкой десны, для нижних фронтальных зубов, как верхняя нить в технике двойной укладки. #0: тонкая нить (например, 1,14 мм). Универсальный размер для большинства ситуаций, при чувствительных тканях десны, для препарирования и реставраций. #1: средняя нить (например, 1,24 мм). Для случаев, требующих более выраженной ретракции. #2: средне-толстая нить (например, 1,42 мм). Применяется для ретракции с использованием гемостатических растворов, при препарировании передних зубов. #3: толстая нить (например, 1,60 мм). Для более широких и глубоких бороздок, обычно на молярах. Выбор размера нити должен основываться на зондировании десневой бороздки, чтобы обеспечить адекватную ретракцию минимум на 0,2 мм для точного оттиска без травмирования эпителия. Инструменты для укладки нити Для аккуратной и атравматичной укладки ретракционной нити используется специальный инструмент – пакер (укладчик). Конструкция пакера напоминает гладилку, состоит из ручки и двух рабочих частей на концах. Ручка может быть гладкой или с насечками для надежного захвата. Рабочие части имеют плоские лопатки различных форм (круглые, овальные, трапециевидные, прямоугольные). Пакеры могут быть гладкими (для нитей) или зубчатыми (для ретракционных шнурков). Техники укладки Основными техниками установки ретракционной нити являются однорядная и двухрядная. Однорядная техника:  В десневую бороздку аккуратно укладывается одна ретракционная нить. Эта техника показана при подготовке одиночного зуба, когда край препарирования находится на уровне десны или немного внутри бороздки. Изделие удаляется непосредственно перед получением оттиска. Двухрядная (двойная) техника:  Используется в более сложных случаях, например, при глубоком препарировании, выраженном кровотечении или при необходимости получить максимально точный оттиск. Сначала в глубокую часть бороздки укладывается более тонкая ретракционная нить (например, #000 или #00), затем поверх нее укладывается вторая, более толстая (например, #0 или #1). Более тонкая нить остается в бороздке на время получения оттиска, а более толстая удаляется непосредственно перед этим, обеспечивая максимальное раскрытие бороздки. Независимо от техники, укладка должна быть деликатной, с минимальным усилием (около 2,5 Н•мм²), чтобы избежать травмирования эпителия и соединительной ткани. Продолжительность нахождения нити в бороздке должна быть максимально короткой, но достаточной для эффективной ретракции (минимум 1 минута). Заключение Подбор ретракционной нити под разные цели — это искусство, требующее глубоких знаний свойств материалов, показаний и противопоказаний. Умелая укладка ретракционной нити обеспечивает чистое, сухое и доступное рабочее поле, что напрямую влияет на качество и долговечность стоматологических реставраций и ортопедических конструкций.  

86

Время чтения ~ 7 мин.

Как выбрать качественные моделировочные материалы

Статьи

24 октября 2025

Как выбрать качественные моделировочные материалы

В современной стоматологии качество конечного результата во многом зависит от точности и надежности моделировочных материалов. Зуботехнические работы требуют использования специализированных составов, способных воспроизводить мельчайшие анатомические детали и обеспечивать стабильность конструкции на всех этапах изготовления. Правильный выбор материалов — от моделировочного воска до зуботехнического гипса и стоматологической пластмассы — является залогом успешного протезирования и ортодонтического лечения. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты выбора и применения этих незаменимых материалов. Зуботехнический воск: основа точного моделирования Моделировочный воск — это незаменимый материал в зуботехнической лаборатории, служащий для создания прототипов различных стоматологических конструкций, таких как коронки, мостовидные протезы, вкладки и базисы съемных протезов. Его состав представляет собой сложную смесь природных (минеральных, животных, растительных) и синтетических восков, парафина, смол и красителей, которые регулируют его физические и рабочие характеристики. Состав и назначение. Минеральный воск (парафин): получается из очищенной нефти. Отличается относительно низкой температурой плавления, что упрощает обработку. Для улучшения свойств, таких как блеск, плотность и упругость, к парафину часто добавляют даммаровую смолу. Животный воск (пчелиный воск): придает воску текучесть при температуре от 37°С, что необходимо для некоторых стоматологических целей. Пчелиный воск, получаемый из сот, плавится в диапазоне от 60°С до 70°С. Растительный воск (карнаубский воск): извлекается из карнаубских пальм. Характеризуется высокой твердостью, жесткостью и высокой температурой плавления (от 65°С до 90°С).  Синтетический воск: получается искусственным путем. Обладает однородным составом и определенной температурой плавления, часто смешивается с натуральными восками для достижения оптимальных свойств. Зуботехнический воск классифицируется по назначению: Моделировочный воск для вкладок и коронок: применяется для создания восковых моделей при протезировании несъемными конструкциями, такими как пластмассовые или комбинированные коронки, облицовки, штифтовые зубы, полукоронки, вкладки. Выпускается в виде палочек, часто сине-зеленого цвета. Для фрезерных работ и моделирования телескопических коронок также существуют специализированные воски. Базисный воск: используется для изготовления полных съемных зубных протезов, прикусных шаблонов и индивидуальных ложек. Выпускается в виде пластин и подразделяется на три типа в зависимости от степени твердости. Литьевой воск: применяется для изготовления тонких деталей частичных протезов, коронок и мостовидных конструкций, а также колпачков и кламмеров, где требуется высокая точность и однородность структуры. Бюгельный воск: используется для моделирования бюгельных (дуговых) протезов, часто выпускается в виде розовых пластин, хорошо формируется после размягчения. Качественный моделировочный воск должен обладать рядом характеристик: Пластичность: легко поддаваться формованию при рабочей температуре. Стабильность формы: сохранять приданную форму после охлаждения, без деформации. Минимальная термическая усадка: обеспечивать точность воспроизведения деталей. Низкая зольность: практически полностью выгорать в процессе подготовки формы к литью, не оставляя сухого остатка. Оптимальная температура плавления: соответствовать конкретному виду работ (например, для вкладок или базисов). Цвет: часто имеет интенсивную окраску (синий, зеленый, красный) для лучшей визуализации на фоне модели. При выборе стоматологического воска следует ориентироваться на конкретную задачу и рекомендации производителя, чтобы обеспечить максимальную точность и предсказуемость результата. Гипс зуботехнический: основа для моделей Гипс зуботехнический — один из самых распространенных вспомогательных материалов в стоматологии. Его основное назначение — создание моделей челюстей, которые служат основой для изготовления протезов, ортодонтических аппаратов и для диагностических целей. Медицинский гипс представляет собой дигидрат сульфата кальция (CaSO₄ · 2H₂O), и в стоматологии применяется его полуводная модификация. Качественный стоматологический гипс обладает следующими ключевыми свойствами: Стабильность и точность размера: важны для точного воспроизведения анатомических структур. Прочность на сжатие и твердость: определяют устойчивость модели к механическим нагрузкам в процессе работы. Линейное расширение при отверждении: чем ниже этот показатель, тем точнее будет модель. Время схватывания: время, необходимое для затвердевания гипса. Контрастность цвета: для лучшей визуализации деталей модели. Экологичность и безвредность: материал должен быть безопасным для зубного техника и пациента. Минимальная усадка и нерастворимость слюной. Классы и классификация. Согласно международному стандарту EN ISO 6873:2013 (и соответствующему ГОСТ Р51887-2002), все зуботехнические гипсы делятся на пять классов в зависимости от их назначения и твердости: Класс I (гипс для оттисков): мягкий и податливый низкотвердый гипс. Используется для получения частичных и полных оттисков, в том числе с челюстей без зубов. Такой гипс быстро твердеет и обладает наименьшим расширением. Класс II (медицинский гипс, алебастровый): гипс обычной твердости. Подходит для изготовления диагностических анатомических моделей и моделей, используемых для планирования ортопедических конструкций. Модель из него имеет недостаточный показатель прочности для рабочих моделей. Класс III (высокопрочный гипс для моделей): класс твердых гипсов. Применяется для изготовления съемных протезов (как всего зубного ряда, так и замещающих отсутствующую часть зубов), для изготовления основы несъемных разборных протезов и других изделий. Обладает достаточно высокими показателями прочности (не менее 30 МПа при сжатии и линейное расширение не более 0,1%). Класс IV (сверхпрочный гипс для моделей с низким показателем расширения): гипс с наибольшими показателями прочности и минимальным расширением. Отлично подходит для изготовления разборных мастер-моделей и выполнения комбинированных работ, требующих особо высокой точности, например, при модельном литье металлов и изготовлении стоматологической керамики. Класс V (особо прочный гипс для моделей с регулируемым показателем расширения): предназначен для производства моделей предельно высокой точности, но в практической работе применяется редко.   Выбор и применение. Выбор гипса для зуботехнической лаборатории напрямую зависит от поставленной задачи. Для изготовления диагностических моделей подойдет гипс Класса II, тогда как для точных рабочих моделей несъемных протезов необходим гипс Класса III или IV. Для успешного выполнения работ важно соблюдать определенные правила использования: хранить гипс в сухом месте, очищать емкости для хранения перед каждым новым заполнением, использовать чистые приборы и принадлежности. Также важно обращать внимание на рабочее время и время застывания гипса. Стоматологическая пластмасса: универсальность и эстетика Стоматологическая пластмасса, также известная как зуботехническая пластмасса, является высокополимерным органическим соединением, широко применяемым в ортопедической стоматологии. Она используется для изготовления базисов съемных пластиночных протезов, искусственных зубов, коронок, мостовидных протезов, ортодонтических аппаратов, а также для временных конструкций. Состав и назначение. Современные пластмассы для стоматологии — это композиции, разработанные с учетом высоких требований к биосовместимости, прочности и эстетике. Они должны обладать химической стойкостью, не выделять токсины, не нарушать вкусовые ощущения и сохранять цвет и форму на протяжении длительного времени. Виды и классификация. Пластмассы зуботехнические классифицируются по способу полимеризации и назначению: Самотвердеющая пластмасса (холодной полимеризации): этот тип пластмассы твердеет без внешнего воздействия тепла или света, полимеризуясь при обычной температуре воздуха или тела человека. Она используется для: Изготовления временных коронок и мостовидных протезов. Починки и перебазировки съемных протезов. Изготовления ортодонтических аппаратов и индивидуальных ложек. Применяется в челюстно-лицевой ортопедии. Преимущества самотвердеющих пластмасс включают быструю полимеризацию, простоту в использовании и универсальность. Пластмассы горячей полимеризации: требуют термической обработки для отверждения. Чаще всего используются для изготовления базисов полных съемных протезов, обеспечивая высокую прочность и долговечность. Эластичные пластмассы: применяются в качестве прокладки между искусственными зубами и базисом в съемных протезах. Пластмассы для искусственных зубов: специальные составы, предназначенные для создания искусственных зубов, отличаются высокой эстетикой и износостойкостью. Пластмассы для облицовки: используются для эстетической облицовки металлических каркасов коронок и мостовидных протезов. Свойства и выбор. При выборе стоматологической пластмассы необходимо учитывать следующие свойства: Прочность и твердость: обеспечивают устойчивость к жевательным нагрузкам и истиранию. Упругость и вязкость: влияют на сопротивление деформации и переломам. Пластичность и текучесть: важны для удобства формования и точного воспроизведения деталей. Минимальная усадка при полимеризации: для сохранения точности формы протеза. Биосовместимость: отсутствие токсического и аллергического воздействия на ткани полости рта. Цветовая стабильность: сохранение эстетического вида в течение длительного времени. Низкое водопоглощение: предотвращает разбухание материала и изменение его свойств. Содержание остаточного мономера: должно быть минимизировано, так как его избыток может быть вреден для организма. Важно использовать пластмассы, соответствующие ГОСТам (например, ГОСТ 31574-2012) и международным стандартам (например, ISO 4049:1988 для пломбировочных материалов и ISO 10477:1992 для коронок), что подтверждает их безопасность и надежность. Точное следование инструкциям производителя по замешиванию, формованию и полимеризации является критически важным для получения качественного результата. Заключение Выбор качественных моделировочных материалов — это фундаментальный аспект успешной работы в сфере медицины и стоматологии. Глубокое понимание их характеристик, тщательный подход к выбору и строгое соблюдение технологий использования позволяют зубным техникам и стоматологам создавать долговечные, функциональные и эстетичные зубные протезы и ортодонтические конструкции, обеспечивая высокое качество лечения для пациентов.  

86

Время чтения ~ 7 мин.

Разновидности брекетов: материалы, эстетика и системы крепления

Статьи

10 октября 2025

Разновидности брекетов: материалы, эстетика и системы крепления

Ортодонтические брекеты являются ключевым инструментом для исправления прикуса и положения зубов. Какие бывают брекеты? В современной практике применяется несколько разновидностей брекет-систем, которые отличаются материалом изготовления, эстетическими качествами и конструкцией крепления ортодонтической дуги. Выбор типа системы зависит от клинической ситуации и пожеланий пациента — одни хотят сделать лечение максимально незаметным, другим важнее прочность конструкции или минимальная цена. Рассмотрим основные виды брекетов, их особенности, преимущества и ограничения.  Металлические брекеты Металлические брекеты – самый классический и распространённый вариант. Такие брекеты изготавливаются из медицинской нержавеющей стали (иногда из гипоаллергенного титана). Металл обеспечивает высокую прочность и эффективно справляется даже со сложными аномалиями прикуса. Главные плюсы металлических систем: надёжность, сравнительно невысокая стоимость и низкое трение между дугой и пазом, что может ускорять перемещение зубов. Металлические конструкции не склонны к окрашиванию пищевыми красителями.  Есть и минусы. Стальные замочки заметны при улыбке, что многих смущает. В начале лечения брекеты могут натирать слизистую щёк и губ, поэтому для защиты используют специальный воск, накладывая его на замочки. В редких случаях возникает аллергия на никель (тогда выбирают изделия из титана). Тем не менее металлические брекеты остаются золотым стандартом ортодонтии благодаря эффективности.  Керамические брекеты Керамические брекеты относятся к эстетическим системам. Они изготавливаются из прочной медицинской керамики, цвет которой подбирается под оттенок эмали зубов, поэтому изделия менее заметны (почти сливаются с поверхностью зуба). Такие «невидимые» брекеты востребованы у пациентов, которым важно, чтобы лечение было как можно менее заметным. Керамические брекет-системы достаточно прочные для исправления прикуса средней тяжести и не меняют цвет со временем (не окрашиваются от кофе, чая и т. п. ).  Однако по прочности керамика уступает металлу. Хрупкий материал может не выдержать очень высоких нагрузок, поэтому при серьёзных патологиях прикуса керамику часто не используют на жевательных зубах. Нередко ортодонты комбинируют: в зоне улыбки ставят эстетические брекеты, а на боковые зубы – металлические для надёжности. Кроме того, трение дуги о керамический паз выше, поэтому перемещение зубов идёт медленнее и срок лечения увеличивается. Стоимость таких брекетов выше, чем у металлических, что также следует учитывать.  Самолигирующие брекеты (безлигатурные системы) Отдельно классифицируют брекеты по типу крепления дуги. Традиционные (лигатурные) системы используют маленькие резинки или проволочные лигатуры для фиксации дуги в пазах замочков. Им на смену пришли самолигирующие брекеты – конструкции со встроенными клипсами (замками), которые удерживают дугу без дополнительных лигатур.  Главные преимущества таких систем: уменьшенное трение дуги (зубы могут двигаться быстрее) и менее частые визиты для активации, так как дуга свободно скользит дольше. Гигиена при безлигатурных брекетах также проще, а в таких системах не используются эластичные резинки, что улучшает гигиену и эстетику (ничто не накапливает налёт и не окрашивается). Учесть стоит, что самолигирующие конструкции обычно дороже классических, а их замочки иногда чуть крупнее из-за механизма фиксации дуги. По эффективности они не уступают обычным брекетам. Выбор между лигатурной и безлигатурной системой врач и пациент делают совместно, исходя из клинической ситуации. Сегодня самолигирующие брекеты – популярная тенденция в ортодонтии, заметно повышающая комфорт лечения.  Лингвальные брекеты Все перечисленные выше системы крепятся на внешней (вестибулярной) поверхности зубов. Лингвальные брекеты же устанавливаются на внутренней стороне зубного ряда, со стороны языка. За счёт такого расположения они полностью скрыты от глаз, поэтому их называют «скрытыми» или «невидимыми». Обычно такие системы выполняются из металла, но имеют уменьшенные размеры и особую форму, чтобы поместиться на внутренней поверхности зубов.  Главное преимущество лингвальной системы – превосходная эстетика. Однако метод имеет и существенные недостатки. Установка и настройка лингвальных брекетов сложнее для врача и требуют специальной квалификации; пациенту труднее привыкнуть (вначале возможны дефекты речи, раздражение языка), а гигиена затруднена. Кроме того, цена лингвальных брекетов значительно выше, чем у внешних аналогов.  Альтернативой таким «невидимым» системам могут стать лишь прозрачные каппы-элайнеры, но элайнеры или брекеты – что лучше в конкретном случае определяет врач.  Сколько носят брекеты? Обычно активная фаза ортодонтического лечения длится 1, 5–2 года, но сроки могут существенно различаться в зависимости от тяжести случая и типа системы. В сложных ситуациях могут применяться и дополнительные устройства – например, ортодонтические винты для брекетов для временной опоры.  Таким образом, выбор брекет-системы всегда индивидуален. Каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы, а также разную стоимость – цены брекетов разных видов могут отличаться в несколько раз. Задача ортодонта – подобрать оптимальную систему для эффективного и комфортного выравнивания зубов.

180

Время чтения ~ 7 мин.

Имплантационная система Toplan: надежность OSSTEM в каждом импланте

Статьи

05 сентября 2025

Имплантационная система Toplan: надежность OSSTEM в каждом импланте

Выбор имплантационной системы — одно из самых ответственных решений в практике врача-стоматолога. Это решение влияет одновременно на предсказуемость клинических результатов, долгосрочное здоровье пациента и общую эффективность работы клиники. На рынке, переполненном предложениями, все больше специалистов ищут решение, которое сочетает в себе проверенные технологии, высокое качество и экономическую целесообразность. Именно для таких задач была создана имплантационная система Toplan — бренд, входящий в группу компаний OSSTEM IMPLANT, мирового лидера в производстве дентальных имплантатов. Toplan — это разумный выбор, позволяющий получить доступ к передовым технологиям OSSTEM в рамках оптимизированной и доступной системы. Философия Toplan строится на трех китах: надежность, простота и доступность. Инженеры OSSTEM поставили перед собой задачу создать имплантационную систему, которая взяла бы все лучшее от флагманских линеек, но при этом имела бы более простой и интуитивно понятный протокол, делая качественную имплантацию доступной для широкого круга клиник. Toplan — это результат многолетних исследований, глобального опыта и высокотехнологичного производства OSSTEM, упакованный в продукт, идеально подходящий для ежедневной клинической практики, за которым стоит репутация мирового гиганта.   Ключевые преимущества имплантационной системы Toplan. Каждый элемент системы Toplan разработан с пониманием реальных потребностей практикующего врача. Рассмотрим ключевые факторы, обеспечивающие ее клинический успех. 1. Наследие и технологии OSSTEM.За каждым имплантом Toplan стоит многолетний опыт исследований и разработок (R&D) компании OSSTEM. Это означает строжайший многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства, от закупки сырья до стерилизации и упаковки. Вы получаете продукт, созданный на тех же производственных мощностях и по тем же стандартам, что и флагманские системы. 2. Материал: чистый титан Grade 4.Имплантаты Toplan изготавливаются из чистого медицинского титана Grade 4 (G4 Ti). Этот материал десятилетиями используется в имплантологии и доказывает свою превосходную биосовместимость, отсутствие аллергических реакций и способность обеспечивать прочную и долгосрочную остеоинтеграцию. 3. Усовершенствованная поверхность SA для быстрой остеоинтеграции.Toplan использует один из самых успешных типов поверхностей, разработанных OSSTEM, — SA (Sand-blasted with Alumina and Acid-etched). Крупнозернистая пескоструйная обработка с последующим кислотным травлением создает идеальную микротопографию поверхности. Это многократно увеличивает площадь контакта имплантата с костью (BIC, Bone-to-Implant Contact), стимулирует адгезию остеобластов и значительно ускоряет процессы заживления и остеоинтеграции. Результат — более быстрое и надежное приживление. 4. Герметичное конусное соединение 11°.Тип соединения имплантата с абатментом — критически важный фактор для долгосрочной стабильности ортопедической конструкции. В системе Toplan применяется внутреннее коническое соединение с углом 11° и шестигранником для позиционирования. Такое соединение обеспечивает: Герметичность: плотное прилегание по принципу «холодной сварки» минимизирует микрощель, предотвращая проникновение бактерий и развитие воспалительных процессов в области шейки имплантата. Стабильность: равномерное распределение жевательной нагрузки защищает винт абатмента от раскручивания и переломов. Здоровье мягких тканей: отсутствие микроподвижности и бактериальной инфильтрации способствует формированию здоровой десны вокруг реставрации. 5. Продуманный дизайн тела имплантата.Агрессивная и при этом атравматичная резьба обеспечивает высокую первичную стабильность даже в мягких типах кости (D3, D4). Это позволяет уверенно применять имплантат в различных клинических ситуациях, включая одномоментную имплантацию. Коническая форма тела имплантата обеспечивает эффект самонарезания и щадящего уплотнения кости.   6. Упрощенный и интуитивно понятный хирургический протокол.Хирургический набор Toplan разработан для максимального удобства врача. Цветовая кодировка фрез в соответствии с диаметром имплантатов, логичная последовательность инструментов и наличие стопперов для контроля глубины сверления делают протокол простым, безопасным и предсказуемым. Ассортимент продукции Toplan в интернет-магазина Амрита: В нашем интернет-магазине  представлена полная линейка продукции Toplan, необходимая для проведения успешной имплантации от начала и до конца. Имплантаты Toplan:Доступны в широком диапазоне диаметров и длин, что позволяет подобрать идеальный имплантат для любого клинического случая, от замещения одного резца до тотальной реабилитации. Каждый имплантат поставляется в стерильной упаковке с винтом-заглушкой. Хирургический набор Toplan:Полностью укомплектованный, эргономичный набор, содержащий все необходимые фрезы, инструменты, динамометрический ключ и компоненты для проведения операции по установке имплантатов всей линейки.   Для кого создана система Toplan? Для клиник, которые хотят внедрить или расширить практику имплантации, используя надежную и проверенную систему без колоссальных первоначальных инвестиций. Для опытных врачей, ищущих качественную, универсальную и предсказуемую систему для решения большинства ежедневных клинических задач. Для стоматологических центров, стремящихся к стандартизации протоколов и оптимизации складских запасов за счет использования единой, но многофункциональной системы. Выбирая имплантационную систему Toplan, вы получаете комплексную поддержку: Гарантия подлинности: мы являемся официальным дистрибьютором и гарантируем 100% оригинальность продукции. Экспертная консультация: наши специалисты помогут подобрать стартовый набор, разобраться в хирургическом и ортопедическом протоколе. Постоянное наличие: мы поддерживаем необходимый запас имплантатов и компонентов на складе для обеспечения бесперебойной работы вашей клиники. Сделайте шаг к предсказуемой и эффективной имплантологии. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить подробную консультацию, ознакомиться со специальными предложениями на стартовые наборы и внедрить систему Toplan в вашу практику.

344

Время чтения ~ 7 мин.

Osstem K3 как ядро клиники: эргономика, надежность и потенциал для интеграции

Статьи

29 августа 2025

Osstem K3 как ядро клиники: эргономика, надежность и потенциал для интеграции

Выбор стоматологической установки — это не просто покупка кресла для пациента. Это решение, определяющее эргономику рабочего процесса, его надежность на годы вперед и, что особенно важно сегодня, — готовность клиники к будущим технологическим изменениям. В средне-премиальном сегменте, где конкуренция традиционно сильна, корейские производители давно перестали быть просто альтернативой. Сегодня это полноценные игроки, предлагающие продуманные инженерные решения. Установка Osstem K3 — яркий тому пример. Рассмотрим ее не через призму рекламных буклетов, а как практикующие специалисты, оценивая три ключевых параметра: эргономику, которая экономит силы, надежность в деталях и скрытый потенциал для интеграции. Эргономика, которая экономит ваше время и силы Эргономика в стоматологии — это прямая конвертация комфорта в производительность. Каждый лишний поворот корпуса, неестественное движение руки или напряжение глаз к концу дня накапливаются в усталость, которая влияет и на скорость работы, и на ее качество. Создатели Osstem K3 явно сфокусировались на минимизации "рабочего шума" — всего, что отвлекает врача и ассистента. Основа K3 — электромеханическое кресло с гидравлическим приводом. В отличие от чисто механических или пневматических систем, гидравлика обеспечивает исключительно плавное и практически бесшумное позиционирование пациента. Это важный психологический аспект: отсутствие резких звуков и движений снижает тревожность пациента и позволяет врачу полностью сконцентрироваться на задаче. Стоит отметить нюанс, о котором говорят практики: при активации движения спинки может ощущаться минимальный начальный толчок. Это конструктивная особенность гидравлики, а не дефект, и к нему быстро адаптируешься, однако это следует учитывать. Рабочий процесс организован вокруг столика врача с нижней подачей инструментов. Пять держателей на модуле и широкая столешница позволяют разместить все необходимое в ближайшем доступе. Преимущества такой компоновки особенно заметны при работе "в четыре руки": Минимизация лишних движений: Врачу не нужно тянуться или поворачиваться, инструменты всегда под рукой. Логика для ассистента: Расположение модуля ассистента с пылесосом, слюноотсосом и дополнительными инструментами оптимизировано для эффективной работы в паре. Многофункциональная педаль: Управление креслом, инструментами, подачей воды и воздуха вынесено на педаль. Это освобождает руки и поддерживает чистоту рабочего поля. Завершает эргономическую картину светодиодный светильник Galaxy с регулируемой яркостью до 30 000 люкс. Он создает четкое, бестеневое световое пятно и обладает высоким индексом цветопередачи, что критически важно при подборе цвета реставраций. Продолжительный срок службы светодиодов (до 30 000 часов) избавляет от мыслей о регулярной замене ламп, делая его элементом долгосрочной экономии. Надежность в деталях: на что обратить внимание при выборе Osstem K3 уверенно занимает нишу оборудования, созданного для интенсивной ежедневной эксплуатации. Это не флагманская модель с избыточными опциями, а именно "рабочая лошадка". И ее надежность кроется в деталях и сбалансированных компонентах. Во-первых, качество материалов и сборки. Бесшовная обивка кресла устойчива к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, что упрощает санобработку и надолго сохраняет внешний вид. Пластиковые элементы корпуса выполнены из качественного сырья, которое не желтеет со временем. Во-вторых, ресурс ключевых узлов. Гидравлический привод, по данным производителя, рассчитан на 10 000 полных циклов работы, что при средней нагрузке транслируется в долгие годы беспроблемной эксплуатации. Будучи честными экспертами, важно подсветить и компромиссы. Например, в базовой комплектации K3 диаметр аспирационных шлангов может отличаться от некоторых европейских стандартов. Это означает, что для использования привычных вам наконечников, возможно, понадобится переходник. Это незначительная деталь, но знание о ней заранее избавляет от неприятных сюрпризов после монтажа. Такой подход, где учтены даже мелкие особенности, отличает вдумчивый выбор от спонтанного. Установка поставляется с базовым набором наконечников NSK, что является хорошим стартовым решением, но многие клиники со временем заменяют их на привычные модели из Германии или США. Потенциал K3 для роста клиники Самое большое заблуждение — оценивать установку только по ее текущим возможностям. Правильный подход — видеть в ней платформу для будущего роста. И здесь Osstem K3 раскрывается с самой интересной стороны. Она спроектирована с запасом для интеграции дополнительного оборудования, что позволяет клинике постепенно переходить на цифровые протоколы работы без необходимости полной замены установки. Ключевой элемент — продуманный кронштейн для монитора. Он не только позволяет удобно демонстрировать пациенту снимки или план лечения, но и становится центром цифровой экосистемы кабинета. На его базе можно легко организовать рабочее место для: Интраорального сканера: Размещение ноутбука или компьютера и самого сканера в непосредственной близости от кресла делает процесс цифрового оттиска быстрым и удобным. Работы с микроскопом: Вывод изображения с камеры микроскопа на большой экран упрощает коммуникацию с ассистентом и документирование клинических случаев. Подключения физиодиспенсера или эндомотора: Просторный столик врача и возможность подвести питание позволяют органично интегрировать дополнительное оборудование без создания хаоса из проводов. Таким образом, покупая Osstem K3 сегодня, вы инвестируете в систему, которая не станет "бутылочным горлышком" завтра. Это гибкая основа, готовая адаптироваться под внедрение новых протоколов в хирургии, ортопедии и эндодонтии, защищая ваши первоначальные вложения. В итоге Osstem K3 представляет собой тщательно сбалансированное решение для клиник, которые ищут оптимальное соотношение цены, надежности и готовности к будущему. Это не просто стоматологическая установка, а ядро кабинета, вокруг которого выстраивается эффективный и современный лечебный процесс. Чтобы оценить, как описанные технологии реализованы в современных аппаратах, взгляните на подборку проверенных моделей в нашем каталоге:

292

Время чтения ~ 6 мин.

Выберите город