DOI:
10.37988/1811-153X_2024_1_136Волоконно-оптические системы для диагностики стоматологической патологии (обзор литературы). Часть I
Загрузки
Аннотация
Волоконно-оптические датчики и системы электрически пассивные, их применяют для измерений деформации, температуры, смещения, давления, электрических токов, магнитных полей и различных других свойств материалов и окружающей среды. Данные системы обладают рядом преимуществ перед своими электрическими аналогами — высокой пропускной способностью, небольшими размерами, легким весом, коррозионной стойкостью, геометрической гибкостью. Их можно стерилизовать тепловым паром, излучением или сухим газом, что важно для безопасности при медицинских манипуляциях. Цель исследования — систематизация данных об использовании волоконно-оптической аппаратуры в диагностических медицинских, в том числе стоматологических, целях. Для данного обзора было отобрано 22 публикации. Анализ литературы показал перспективность применения волоконной оптики в стоматологии для улучшения обозрения рабочего поля. Волоконно-оптические химические сенсоры позволяют выявить активность микрофлоры, а мониторинг изменений, вызванных де- и реминерализацией, повышает эффективность профилактики кариеса зубов. Применение волоконно-оптической трансиллюминации для своевременной диагностики и лечения кариеса и его осложнений в условиях первичной ежедневной медико-санитарной помощи способствует снижению распространенности наиболее известных стоматологических заболеваний. Недорогие и простые в эксплуатации системы открывают новые возможности для улучшения общественного здравоохранения и решения социально значимых проблем широкого международного сообщества.Ключевые слова:
волоконно-оптические системы, стоматология, диагностикаДля цитирования
[1]
Гайворонская Т.В., Арутюнов А.В., Аюпова Ф.С., Волобуев В.В., Мурашкина Т.И., Васильев Ю.А., Бадеева Е.А., Плотникова Е.Ю., Зуб А.А., Оленская А.В., Волобуев Д.В. Волоконно-оптические системы для диагностики стоматологической патологии (обзор литературы). Часть I. — Клиническая стоматология. — 2024; 27 (1): 136—143. DOI: 10.37988/1811-153X_2024_1_136
Список литературы
- Correia R., James S., Lee S.W., Morgan S.P., Korposh S. Biomedical application of optical fibre sensors. — J. Opt. — 2018; 20: 073003. DOI: 10.1088/2040—8986/aac68d
- Mowbray S.E., Amiri A.M. A brief overview of medical fiber optic biosensors and techniques in the modification for enhanced sensing ability. — Diagnostics (Basel). — 2019; 9 (1): 23. PMID: 30818830
- Wang K.H., Hsieh J.C., Chen C.C., Zan H.W., Meng H.F., Kuo S.Y., Nguyễn M.T.N. A low-cost, portable and easy-operated salivary urea sensor for point-of-care application. — Biosens Bioelectron. — 2019; 132: 352—359. PMID: 30897542
- Usha S.P., Shrivastav A.M., Gupta B.D. A contemporary approach for design and characterization of fiber-optic-cortisol sensor tailoring LMR and ZnO/PPY molecularly imprinted film. — Biosens Bioelectron. — 2017; 87: 178—186. PMID: 27551998
- Abogazalah N., Eckert G.J., Ando M. In vitro visual and visible light transillumination methods for detection of natural non-cavitated approximal caries. — Clin Oral Investig. — 2019; 23 (3): 1287—1294. PMID: 29987636
- Eom J.B., Park A. Applications of optical imaging system in dentistry. — Medical Lasers. — 2020; 9 (1): 25—33. DOI: 10.25289/ML.2020.9.1.25
- Aydın E.B., Aydın M., Sezgintürk M.K. Biosensors for saliva biomarkers. — Adv Clin Chem. — 2023; 113: 1—41. PMID: 36858644
- Kishen A., Shrestha A., Rafique A. Fiber optic backscatter spectroscopic sensor to monitor enamel demineralization and remineralization in vitro. — J Conserv Dent. — 2008; 11 (2): 63—70. PMID: 20142887
- Kassebaum N.J., Bernabé E., Dahiya M., Bhandari B., Murray C.J., Marcenes W. Global burden of untreated caries: a systematic review and metaregression. — J Dent Res. — 2015; 94 (5): 650—8. PMID: 25740856
- Kazeminia M., Abdi A., Shohaimi S., Jalali R., Vaisi-Raygani A., Salari N., Mohammadi M. Dental caries in primary and permanent teeth in children‘s worldwide, 1995 to 2019: a systematic review and meta-analysis. — Head Face Med. — 2020; 16 (1): 22. PMID: 33023617
- Аюпова Ф.С., Волобуев В.В., Собирова Ж.В. Структура патологии полости рта у детей, обратившихся за стоматологической помощью в периоде временного прикуса. — Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. — 2022; 1: 144—147. eLIBRARY ID: 48183929
- Кузьмина Э.М., Янушевич О.О., Кузьмина И.Н., Лапатина А.В. Тенденции распространенности и интенсивности кариеса зубов среди населения России за 20-летний период. — Dental Forum. — 2020; 3 (78): 2—8. eLIBRARY ID: 43825063
- Волобуев В.В., Митропанова М.Н., Павловская О.А., Аюпова Ф.С., Арутюнов А.В., Фатталь Р.К. Использование воздушно-абразивного метода при герметизации фиссур постоянных зубов у детей. — Стоматология детского возраста и профилактика. — 2023; 2 (86): 153—159. eLIBRARY ID: 54091420
- Kim J.H., Eo S.H., Shrestha R., Ihm J.J., Seo D.G. Association between longitudinal tooth fractures and visual detection methods in diagnosis. — J Dent. — 2020; 101: 103466. PMID: 32882335
- Benjumea E., Díaz L., Torres C. Tooth decay detection using a fiber optic sensor. — Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia. — 2018; 29 (2): 405—419. DOI: 10.17533/udea.rfo.v29n2a9
- Strassler H.E., Pitel M.L. Using fiber-optic transillumination as a diagnostic aid in dental practice. — Compend Contin Educ Dent. — 2014; 35 (2): 80—8. PMID: 24571557
- Antipoviene A., Girijotaite M., Bendoraitiene E.A. Assessment of the depth of clinically detected approximal caries lesions using digital imaging fiber-optic transillumination in comparison to periapical radiographs. — J Oral Maxillofac Res. — 2020; 11 (1): e3. PMID: 32377327
- Roriz P., Silva S., Frazão O., Novais S. Optical fiber temperature sensors and their biomedical applications. — Sensors (Basel). — 2020; 20 (7): 2113. PMID: 32283622
- Perezcampos Mayoral C., Gutiérrez Gutiérrez J., Cano Pérez J.L., Vargas Treviño M., Gallegos Velasco I.B., Hernández Cruz P.A., Torres Rosas R., Tepech Carrillo L., Arnaud Ríos J., Apreza E.L., Rojas Laguna R. Fiber optic sensors for vital signs monitoring. A review of its practicality in the health field. — Biosensors (Basel). — 2021; 11 (2): 58. PMID: 33672317
- Iwasaki M., Maeda I., Kokubo Y., Tanaka Y., Ueno T., Takahashi W., Watanabe Y., Hirano H. Capacitive-type pressure-mapping sensor for measuring bite force. — Int J Environ Res Public Health. — 2022; 19 (3): 1273. PMID: 35162299
- Мурашкина Т.И., Бадеева Е.А., Истомина Т.В., Гайворонская Т.В., Плотникова Е.Ю., Паршикова Т.В. Волоконно-оптический сканер для определения морфометрических параметров неба пациента. — Медицинская техника. — 2023; 1 (337): 15—18. eLIBRARY ID: 50415976
- Gaivoronskaya T.V., Badeeva E.A., Vasil’ev Yu.A., Murashkina T.I., Arutyunov A.V., Ayupova F.S. An interdisciplinary approach to the comprehensive diagnosis and rehabilitation of children with congenital facial malformations and dentoalveolar anomalies. — Clinical Practice in Pediatrics. — 2021; 16 (2): 80—85. DOI: 10.20953/1817-7646-2021-2-80-85
Загрузки
Поступила
18.09.2023
Принята
02.02.2024
Опубликовано
21.03.2024