Densidad ósea de los espacios interradiculares del maxilar mediante CBCT

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.35381/s.v.v6i1.1781

Palabras clave:

Tomografía computarizada de haz cónico, densidad ósea, hueso cortical. (Fuente, DeCS).

Resumen

Objetivo: Registrar la densitometría ósea mediante CBCT en las zonas inter radiculares del maxilar superior para determinar cuál es la zona idónea para la colocación de microimplantes. Método: Estudio descriptivo observacional, incluyo a 103 tomografías, se realizaron diferentes cortes para determinar la densidad ósea de cada zona del área molar tomando como referencia 0.5 mm del borde inferior de la cresta alveolar y 0.6 mm de profundidad hacia la tabla ósea teniendo como referencia la menor longitud de un microtornillo ortodóntico. Resultados: es posible determinar que la zona con mayor densidad interradicular en el maxilar se presentó en el sexo femenino Z_7_D y zona menos densa Z_6_D, para el sexo masculino el área más densa es Z_4_D, mientras que la zona menos densa en los varones es la Z_7_I, por lo tanto, el área idónea para la colocación de microtornillos ortodónticos es la zona 4 (Z_4).

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Velasco Torres M. Estudio morfométrico de las variables anatómicas que influyen en procedimientos quirúrgicos en maxilares mediante técnicas de tomografía computarizada de haz cónico [Morphometric study of the anatomical variables that influence surgical procedures in the jaws using cone beam computed tomography techniques] [Internet]. 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10481/43261

Morales S, Martínez MJ, Barona C. Estudio densitométrico en maxilar y mandíbula con tomografía computarizada cuantitativa [Densitometric study of the maxilla and mandible with quantitative computed tomography.]. 2013. Available from: https://eprints.ucm.es/id/eprint/20047/

Mosquera Torrejón J. Evaluación tomográfica de la densidad ósea y espesor de la cortical de rebordes edéntulos de la región posteroinferior, según género [Tomographic evaluation of bone density and cortical thickness of edentulous ridges of the posteroinferior region, according to gender.]. [Internet]. 2017. Available from: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6212

Arismendi JA, Ocampo ZM, González FJ, Morales M. Miniimplantes como anclaje en ortodoncia [Mini-implants as anchorage in orthodontics]. Rev Fac Odontol Univ Antioq. 2006;18(1):82–94.

Barba Evia JR. Marcadores de remodelado óseo y osteoporosis [Markers of bone remodeling and osteoporosis]. Medigraphic [Internet]. 2011;58(3):113–37. Available from: https://n9.cl/a6c65

Ono A, Motoyoshi M, Shimizu N. Cortical bone thickness in the buccal posterior region for orthodontic mini-implants. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2008 Apr;37(4):334–40.

Arismendi JA, Ocampo ZM, González FJ, Morales M. Miniimplantes como anclaje en ortodoncia [Mini-implants as anchorage in orthodontics]. Vol. 18, Rev Fac Odontol Univ Antioq. 2006.

Ferreira Júnior O, Munhoz EA, Segantin JF, Gonçales ES, Carvalho PSP. Tomographic late evaluation of xenogeneic bone grafts in sockets of impacted third molars. J Appl Oral Sci. 2018;26:e20170396. Published 2018 Jul 16. doi:10.1590/1678-7757-2017-0396

Nucera R, Lo Giudice A, Bellocchio AM, et al. Bone and cortical bone thickness of mandibular buccal shelf for mini-screw insertion in adults. Angle Orthod. 2017;87(5):745-751. doi:10.2319/011117-34.1

Chaves Gómez A, Grageda Nuñez E, Uribe Querol E. Zonas seguras de mayor cantidad ósea para colocación de mini implantes interradiculares en cortical vestibular de maxilares superiores en pacientes periodontalmente comprometidos [Safe areas of increased bone quantity for placement of interradicular mini implants in the vestibular cortex of the upper jaw in periodontally compromised patients.]. Medigraphic [Internet]. 2015 [cited 2022 Apr 2];3(3):148–53.

Choi JH, Park CH, Yi SW, Lim HJ, Hwang HS. Bone density measurement in interdental areas with simulated placement of orthodontic miniscrew implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2009;136(6):766.e1-766.e12.

Fayeda MMS, Pazerab P, Katsarosc C. Optimal sites for orthodontic mini-implant placement assessed by cone beam computed tomography. Angle Orthodontist. 2010 Sep;80(5):939–51.

Park J, Cho HJ. Three-dimensional evaluation of interradicular spaces and cortical bone thickness for the placement and initial stability of microimplants in adults. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2009;136(3):314.e1-314.e12.

Lee KJ, Joo E, Kim KD, Lee JS, Park YC, Yu HS. Computed tomographic analysis of tooth-bearing alveolar bone for orthodontic miniscrew placement. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2009 Apr;135(4):486–94.

Deguchi T, Nasu M, Murakami K, Yabuuchi T, Kamioka H, Takano-Yamamoto T. Quantitative evaluation of cortical bone thickness with computed tomographic scanning for orthodontic implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2006;129(6):721.e7-721.e12.

Bossio R. Densitometría mineral ósea por tomografía computada [Bone mineral densitometry by computed tomography]. 2015;4–5.

Romero ME, Veloso C. Ma, Krupp S. Evaluación de la calidad del hueso en sitios de implantes dentales con tomografía computarizada [Evaluation of bone quality at dental implant sites with computed tomography]. Acta Odont Venez. 2016;54.

Aranha Watanabe P, Aparecida Caldeira Monteiro S, Carvalho Tenfuss Campbell J, Alberto Aristizabal Elejalde WATANABE D, A Análisis AD. Análisis del patrón óseo trabecular de mandíbulas maceradas en radiografías panorámicas digitales [AD analysis. Analysis of the trabecular bone pattern of macerated jaws in digital panoramic radiographs]. Int J Morphol. 2006;24(3):369–76.

Cassetta M, Sofan AAA, Altieri F, Barbato E. Evaluation of alveolar cortical bone thickness and density for orthodontic mini-implant placement. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2013 Dec;5(5):245–52.

Scheibel PC, Ramos AL, Cristina L, Iwaki V, Micheletti KR. Analysis of correlation between initial alveolar bone density and apical root resorption after 12 months of orthodontic treatment without extraction. Dental Press J Orthod [Internet]. 2014;(5):97–102. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/2176-9451.19.5.097-102.oar

Cocios Arpi, Janina Fernanda; Trelles Méndez, Jessica Aracely; Jinez Zuñiga, Paulina Alexandra; Zapata Hidalgo, Christian David; & Ramos Montiel Roossevelt. Correlación cefalométrica del mentón y cuerpo mandibular en adultos jóvenes andinos, año 2019 [Cephalometric correlation of chin and mandibular body in Andean young adults, year 2019]. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores [Internet]. 2021;6.

Trelles Méndez JA, Avary J, Jimenez T, Dayana J, Alba J, Roossevelt R, et al. Cephalometric morphology of chin symphysis in young individuals from the city of Quito-Ecuador.

Ordoñez Pintado AR, Trelles Méndez JA, Carrión Sarmiento MV, Zapata Hidalgo CD, Ramos Montiel RRoossevelt. Cephalometric proportionality between the chin and its ante- rior projection in young andean adults. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos. 2021;13(5):439–44.

Mendoza Bravo I, Arias González JA, Villalobos Vera DI, Ruiz Reyes H. Comportamiento metalúrgico de mini implantes Ti-6A1-4V como anclaje temporal en aplicaciones de ortodoncia [Metallurgical behavior of Ti-6A1-4V mini implants as temporary anchorage in orthodontic applications.]. Ingeniería Investigación y Tecnología [Internet]. 2014 [cited 2022 Apr 2];15(1):21–8.

Dellán A, Villarroel Dorrego M, Hernández-Andara A. Patología Bucal Maxilofacial Profesor O, Venezuela de. Aplicación de las unidades hounsfield en tomografía computarizada como herramienta diagnóstica de las lesiones intra - oseas del complejo maxilo - mandibular: estudio clínico de diagnóstico [Oral Maxillofacial Pathology Professor O, Venezuela de. Application of hounsfield units in computed tomography as a diagnostic tool for intra-osseous lesions of the maxillo-jaw complex: a clinical diagnostic study.]. Rev Odontol Univ Cid São Paulo. 2015;27(2):100–11.

Woods PW, Buschang PH, Owens SE, Rossouw PE, Opperman LA. The effect of force, timing, and location on bone-to-implant contact of miniscrew implants. European Journal of Orthodontics. 2009;31(3):232–40.

Sosa Suarez B. Evaluación de la densidad ósea maxilar y mandibular con unidades hounsfield en tomografías cone beam del centro radiológico explora cusco 2018-2019 [Evaluation of maxillary and mandibular bone density with hounsfield units in cone beam tomography at the explora cusco radiological center 2018-2019]. 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12557/3894

Wu TY, Kuang SH, Wu CH. Factors associated with the stability of mini-implants for orthodontic anchorage: a study of 414 samples in Taiwan. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2009;67(8):1595–9.

López-Quiles, Ortega J*, Madrigal R*, Meniz C*, Cristina. Densitometric analysis of the jawbones of toothless patients using dual energy X-ray absorptiometry (DXA). Vol. 7, cient. dent. 2010.

Ramos Montiel. Ronald, Muñoz V, Guerra Y, Ramírez D. Medición de la cortical ósea vestíbulo-palatino en pacientes braquifaciales y dolicofaciales en tomografía cone beam [Measurement of the vestibulo-palatine bone cortex in brachyfacial and dolichofacial patients in cone beam tomography]. Revista Científica Mundo de la Investigación y Conocimiento. 2019;3(2):5–6.

Descargas

Publicado

2022-05-01

Cómo citar

Rojas-Luzuriaga, M. D., Hermida-Muñoz, J., & Aguilar-Maldonado, J. D. (2022). Densidad ósea de los espacios interradiculares del maxilar mediante CBCT. Revista Arbitrada Interdisciplinaria De Ciencias De La Salud. Salud Y Vida, 6(1), 597–613. https://doi.org/10.35381/s.v.v6i1.1781

Número

Sección

Original breve