В архиве.

Этот контент снят с продажи. Вы можете выбрать обучающие материалы в нашем каталоге.

Цифровизация стоматологического приема: полное руководство по моделированию и 3D-печати

4.70
102 оценок
August de Oliveira
Детали курса
Уроки курса
Уроки курса
Лекторы
Отзывы

Детали

16 уроков + 1 бесплатно (10ч 3мин)

Русский

Описание

Все, что вам необходимо знать про 3D-печать в стоматологии с Dr. August de Oliveira — ведущим специалистом по цифровой стоматологии в США!

 

Вас ожидают пошаговые видеодемонстрации проектирования и 3D-печати с использованием программного обеспечения Blue Sky Plan® и Rayware.

 

В рамках курса вы научитесь:

 

– создавать виртуальный дизайн улыбки

– работать с 3D-принтерами FDM, SLA, LCD, DLP, CDLM и SLS

– работать с самыми популярными внутриротовыми сканерами

– загружать файлы STL и DICOM

– изготавливать:

 

- хирургические шаблоны в клинике

- цифровые гибридные протезы с опорой на импланты (ALL-on-4®)

- несъемные протезы с балочной опорой

- монолитные цифровые съемные протезы

- элайнеры в клинике

- ночные каппы и съемный ретейнер Essix.

 

С правильным оборудованием и обучением от Dr. Oliveira вы запустите в своей стоматологической клинике полноценную цифровую практику!

Урок 1.Введение в 3D-печать в стоматологической практике

– Исторический обзор 3D-стоматологии

– 3D-принтеры в современной цифровой стоматологии и цифровой зуботехнической лаборатории

– Применение 3D-принтеров в повседневной стоматологической практике: что мы можем напечатать на 3D-принтерах?

– Обзор сканеров на рынке и анализ стоимости

– Файлы STL и их применение в 3D-печати

– Фрезерный станок в стоматологии VS 3D-печать

– Настройка 3D-принтера: от характеристик ПК и требований до материалов и их применения

– Основной процесс 3D-печати

– Анатомия 3D-принтеров

– Сравнение 3D-принтеров, доступных на рынке (лазерные принтеры, DLP, LCD, CLIP/CDLM и порошковые принтеры).

Урок 2.Принтеры для моделирования методом наплавления: Prusa и Arfona

– Как работают принтеры для моделирования методом наплавления?

– Значение принтеров FDM

– Материалы, одобренные FDA и ISO, и «нестоматологический» FDM

– Печать Valplast на принтере Arfona

– Клинический случай: печать частичного съемного протеза с материалом Valplast на 3D-принтере Arfona.

Урок 3.Лазерная SLA-печать и Form3B. Применение и настройка программного обеспечения Preform

– Полный процесс SLA лазерной печати

– Возможности принтера Form3B от FormLabs

– Стоматологические материалы, доступные для принтера Form3B

– Аксессуары и продукты, необходимые для полноценной 3D-печати

– Клинические случаи применения лазерного принтера SLA: изготовление ретейнеров Essix

– Использование программного обеспечения Preform для принтеров Form3B: пошаговое руководство по настройке

– Пошаговая демонстрация способов загрузки и ориентации модели в программном обеспечении Preform.

Урок 4.Принтеры DLP: Sprintray Pro и Asiga Max

– Полный процесс DLP печати

– Понимание точности и разрешения

– Опыт работы с DLP печатью

– Полное описание принтеров Asiga Max и Sprintray Pro

– Клинический пример работы на принтере Sprinray Pro: печать хирургического шаблона для дентальной имплантации

– Клинический пример работы с принтером Asiga Max: печать временного гибридного протеза с опорой на имплантах (ALL-ON-4®)

– Использование программного обеспечения Rayware для Sprintray Pro или Moonray принтеров

– От внутриротового сканирования до распечатанной модели: демонстрация новых функций редактирования модели для добавления и обрезки базы.

Урок 5.LCD-принтеры: Anycubic Photon и Phrozen

– Требуемый размер рабочей пластины

– Как сделать дубликат ночной шины с помощью Anycubic Photon

– Горизонтальная или вертикальная печать: какой способ лучше?

Урок 6.Принтеры CDLM (или CLIP) и SLS: Envision One от EnvisionTEC, Carbon и Fuse Printers

– Как работает принтер CDLM/CLIP?

– Полный обзор принтеров Carbon и Envision One

– Клинические случаи с принтерами Envision One и Carbon

– Протокол изготовления и печати цифровых гибридных протезов с опорой на имплантах (ALL-ON-4®)

– EnvisionTEC по технологии CDLM

– Многоцветные 3D-печатные гибридные протезы

– SLS-принтеры на порошковой основе

– Пошаговая демонстрация создания дизайна и печати цифрового гибридного протеза с опорой на импланты (ALL-ON-4®).

Урок 7.Внутриротовые сканеры: CEREC Omnicam, Primescan, TRIOS, Itero и Medit

– Применение внутриротового сканера в современной цифровой стоматологии

– Стоматология одного дня

– Сравнение внутриротовых сканеров на основе достоверности и точности

– Cтандартный и цифровой рабочий процесс: преимущества

– Внутриротовые сканеры или лабораторные сканеры

– Применение сканеров лица в стоматологии

– Сканеры фотограмметрии

– Изоляция рабочего поля при внутриротовом сканировании

– Техника внутриротового сканирования

– Клинический случай: пошаговая демонстрация изготовления коронки emax: от внутриротового сканирования на Medit до подготовки STL-файла в EXOCAD для 3D-печати

– Пошаговая демонстрация сканирования: создание реставрации с винтовой фиксацией на имплантах с помощью Medit.

Урок 8.Навигационная имплантология: теория и клинические случаи. Часть 1

– Обоснование навигационной имплантации. Почему обязательно работать с шаблонами при установке имплантов?

– Преимущества и недостатки направленной хирургии

– Протоколы цифровой имплантологии

– Осмотр полости рта: диагностика и планирование лечения при имплантации по шаблонам

– Разница между 2D и 3D для планирования лечения

– Анализ 3D-снимков КЛКТ

– Доза облучения при КЛКТ

– Положение пациента на КЛКТ

– Экспорт цифровых изображений и сообщений в медицинских файлах (DICOM) из программного обеспечения КЛКТ в стороннюю обработку

– Экспорт файлов STL из программного обеспечения IntraOral Scanner

– Анатомия головы и шеи в навигационной имплантологии. Что мы ищем?

Урок 9.Навигационная имплантология: теория и клинические случаи. Часть 2

– Анализ плотности костей: D1, D2, D3 и D4

– Установка импланта: цифровая установка

– Виды навигационных шаблонов:

 

- напечатанные и лабораторно изготовленные шаблоны

- шаблоны при полной адентии

- разборные хирургические шаблоны

- pilot шаблоны.

 

– Использование розового фарфора и способы его применения для окончательной эстетической реставрации протеза на имплантах.

Урок 10.Навигационная имплантология. Пошаговое проектирование хирургических шаблонов в программе Blue Sky Plan Wizard

– Создание простого хирургического шаблона на нижнюю челюсть с помощью BSP:

 

- выбор и загрузка файлов DICOM

- определение положения правого и левого подбородочных отверстий и нижнечелюстного альвеолярного нерва

- импорт модели STL

- выравнивание модели. Сопоставление файла STL с КЛКТ

- масштабирование размера коронки

- корректировка положения импланта

- дизайн и изготовление шаблона для имплантации.

 

– Подготовка к немедленной имплантации в переднем отделе в BSP:

 

- стирание зуба с модели внутриротового сканирования

- заполнение стертого места в модели.

 

– Хирургические шаблоны для немедленной имплантации в переднем отделе с помощью BSP, планирование шаблона:

 

- выбор и загрузка файлов DICOM

- сопоставление файла STL со снимком КЛКТ

- библиотека зубов и выбор формы коронки зуба

- выбор характеристик импланта (ориентация, система импланта "BioHorizons", размер)

- позиционирование импланта и коронки в модели

- создание и проверка хирургического шаблона

- хранение хирургических шаблонов с помощью BSP и оценка информации.

 

– Шаблон для немедленной имплантации в переднем отделе в BSP: пошаговая демонстрация печати шаболонов с помощью SprintRay Pro

– Пошаговая видеодемонстрация проектирования шаблона для имплантации из 3 единиц в расширенном модуле Blue Sky Plan

– Наружный диаметр направляющей трубы, высота направляющей и техника установки втулки

– Печать имплантологических шаблонов.

Урок 11.Протокол цифровой имплантации. Часть 1

– Этапы цифровой имплантации:

 

- сканирование, профиль прорезывания и регистрация прикуса

- дизайн и печать в офисе или в лаборатории

- возможность печати на аналоговой модели.

 

– Что такое Scan Bodies и Ti bases

– Ограничения Ti bases

– База для имплантации (SMARTbase™)

– Цифровые конструкторы и фрезерные центры

– Популярные системы Scan Bodies:

 

- Elos Accurate® Scan Body

- 3Shape Scan Body.

 

– Дизайн абатмента в CEREC

– Реставрации с винтовой фиксацией на имплантах

– Клинический случай фрезеровки коронки на имплант в клинике

– Ортопедические абатменты DESS® для дентальных имплантов: компоненты

– CAD/CAM имплантологические материалы:

 

- временные материалы: Telio CAD и VITA CAD-Temp®

- гибридный композит: VITA ENAMIC®

- циркониевые блоки: KATANA Zirconia

- дисиликат лития: Celtra® Press.

 

– Пошаговая демонстрация проектирования коронок с винтовой фиксацией и абатментов на имплантах в CEREC:

 

- сканирование абатментов: десневая маска, регистрация прикуса в буккальных плоскостях, Scan Body

- выбор материала и типа реставрации (винтовая фиксация или абатмент и коронка).

 

– Профиль прорезывания и преимущества индивидуальных имплантов

– Реставрации с винтовой фиксацией

– Демонстрация примера работы в полном цифровом протоколе.

Урок 12.Протокол цифровой имплантации. Часть 2

– Добавление базы к модели в Blue Sky Plan

– Регистрация прикуса в буккальных плоскостях в Blue Sky Plan

– Пошаговая демонстрация проектирования и печати временной коронки с использованием программного обеспечения Blue Sky Plan и Rayware:

 

- определение десневой линии

- цифровая оценка пути введения

- выявление интерпроксимальных контактов

- библиотека зубов и выбор формы зубов

- регулировка площади контакта путем добавления или уменьшения количества материалов

- оценка окклюзии

- печать коронки на Rayware с помощью принтера SpringRay Pro.

 

– Пошаговая демонстрация изготовления временной коронки на основе Ti Base с использованием программного обеспечения Blue Sky Plan:

 

- загрузка STL-моделей верхней и нижней челюсти

- выбор Scan Body

- геометрия зубов: выбор формы зуба и выбор типа абатмента

- положение коронки и путь введения

- окклюзионная оценка коронки.

 

– Пошаговая демонстрация проектирования и печати временного мостовидного протеза с использованием программного обеспечения Blue Sky Plan и Rayware:

 

- выбор зубов для мостовидного протеза

- расположение зубов: последовательное добавление и удаление

- окклюзионная оценка

- путь введения

- печать мостовидного протеза one unit на принтере SpringRay Pro.

 

– 3D-печать аналоговых моделей на принтере Asiga Max: видеодемонстрация сборки аналоговой модели для имплантации.

Урок 13.Цифровая модель гибридного протеза с опорой на импланты (ALL-ON-4®). Часть 1

– О чем нужно подумать перед началом реставрации гибридным протезом?

– Фотограмметрия

– Как совместить скан прикуса и Scan Body?

– Размещение композитных маркеров, таких как "liquid dam" для внутриротового сканирования

– Внутриротовое сканирование, лабораторное сканирование и фотограмметрия

– Абатменты Multiunit VS уровень импланта

– Коррекция ангуляции и высоты тканей

– Регистрация прикуса

– Реставрация из Ziroconia Hyrbrid с опорой на имплант за два посещения, возможно ли это?

– Реставрация из Ziroconia Hybrid с опорой на имплант: клинический случай

– Преимущества и недостатки различных типов цифровых гибридных протезов:

 

- PMMA или 3D-печатные гибридные временные протезы

- твердый цирконий

- металлический каркас

- компоненты гибридного протеза.

Урок 14.Цифровая модель гибридного протеза с опорой на импланты (ALL-ON-4®). Часть 2

– Клинические случаи: поэтапное лечение съемным протезом с локаторной фиксацией

– Клинические случаи: поэтапное лечение съемным протезом с балочной фиксацией

– Преимущества гибридного протеза на имплантах с опорой на металлическую балку и PMMA

– Ремонт гибридного протеза с опорой на импланты

– Дублирование и печать гибридного протеза.

Урок 15.Цифровые съемные протезы с использованием BSP

– Внутриротовые сканы при адентии: можно ли сканировать протезы прямо во рту пациента?

– Процесс изготовления цифрового протеза: напечатанный или фрезерованный

– Пошаговая демонстрация этапов сканирования полости рта при полной адентии

– Монолитные цифровые протезы

– Пошаговая демонстрация проектирования и печати цифрового протеза в Blue Sky Plan

– Проектирование и работа с Meshmixer

– Объединение зубных протезов в цепочку для печати

– Печать базы протеза в Rayware

– Объединение зубов протеза и основания протеза в монолитный протез. Экспорт монолитного протеза из Blue Sky Plan

– Печать монолитного протеза в Rayware

– Сборка двухкомпонентного монолитного протеза:

 

- покраска монолитного протеза текучим композитом

- конечный продукт: собранный монолитный протез из двух частей.

Урок 16.Цифровая ортодонтия: элайнеры и каппы для непрямой фиксации брекетов

– Доступные варианты с элайнерами: Invisalign®, eXceed и archform;

– Рекомендации по 3D-печати элайнеров Американского Совета Ортодонтов;

– Как работают элайнеры?

– Классификация и функции аттачментов:

 

- горизонтальные прямоугольные аттачменты

- одиночные эллипсоидные аттачменты

- парные эллипсоидные аттачменты.

 

– Клинический случай лечения пациента с первым классом и выраженной скученностью зубов с применением eXceed ortho:

 

- дизайн и обработка кейса на eXceed

- руководство по межпроксимальной редукции эмали

- печать элайнеров.

 

– Необходимая толщина листа для печати элайнеров

– планирование лечения элайнерами:

 

- ангуляция корня

- щечный/язычный наклон

- высота десны и экструзия.

 

– Клинический случай с использованием программы archform

– Изготовление каппы для непрямой фиксации брекетов

– Цифровые лингвальные ретейнеры

– Пошаговая демонстрация составления плана лечения и заказа элайнеров на eXceed ortho:

 

- добавление нового пациента

- размещение заказа

- загрузка 3D-моделей верхней и нижней челюсти

- загрузка рентгенологических снимков

- загрузка интраоральных и экстраоральных фотографий

- ввод плана лечения

- печать элайнеров на принтере SpringRay Pro.

Урок 17.Диагностическое восковое моделирование и виртуальный дизайн улыбки с использованием BSP. Ночные шины, напечатанные на 3D-принтере

– Цифровое восковое моделирование на DSD и удлинение коронки

– Гингивэктомия и длина резца

– Изготовление шаблона для редуцирования десны

– Пошаговая демонстрация виртуального воскового моделирования с помощью программы Blue Sky Plan Wizard

– Печать диагностического воскового моделирования на принтере SpringRay Pro

– Ночные шины, напечатанные на 3D-принтере:

 

- какие ночные шины можно распечатать на 3D-принтере

- проектирование ночных шин

- жесткие или мягкие ночные шины.

Лекторы 1

Основатель и генеральный директор MOD (Master of Digital), компании, специализирующейся на решениях цифровой стоматологии. Член совета директоров SprintRay, ведущей компании по стоматологической 3D-печати. Пионер цифровой стоматологии с более чем 21-летним опытом в технологии CAD/CAM и приложениях 3D-печати. Сертифицированный разработчик программного обеспечения Unity VR и AR, разрабатывающий симуляции виртуальной реальности и диагностические инструменты смешанной реальности 3D для стоматологии. Один из самых влиятельных ключевых лидеров мнений в цифровой стоматологии по всему миру.

 

Более 28 лет клинического опыта с момента окончания в 1997 году. Эксперт в цифровых имплантационных рабочих процессах, планировании и выполнении направленной хирургии, фрезерованных CAD балках и подструктурах, технологии CEREC, приложениях стоматологической 3D-печати и комплексной цифровой восстановительной стоматологии. Пионер в разработке программного обеспечения и оборудования для направленной хирургии в сотрудничестве с R&D отделом Implant Direct с 2008 года. Завершил более 100 цифровых гибридных дуг. Известен предпринимательским подходом, сочетающим клиническое совершенство с разработкой технологий и образованием.

 

Автор трех влиятельных учебников по цифровой стоматологии: "Implants Made Easy", "Dental 3D Printing Made Easy" и "Guided Implantology Made Easy", которые стали важными справочниками для клиницистов, переходящих на цифровые рабочие процессы. Базовый тренер CEREC с 2005 года, обучающий цифровой стоматологии тысячи стоматологов. Бета- и альфа-тестер многочисленных 3D-принтеров, программного обеспечения для 3D-печати и стоматологического программного обеспечения, включая Sirona's Sidexis Program, Opti и CEREC Milled Surgical Guides. Разработчик симуляций виртуальной реальности для стоматологического образования и диагностических инструментов смешанной реальности с использованием Microsoft HoloLens. Международный лектор, представляющий доклады по всему миру для Implant Direct, Ivoclar, Patterson, Henry Schein и через свои знаменитые "3D Printing Parties", обучающие практическим цифровым рабочим процессам. Инструктор в Implant Pathway, обучающий цифровой и аналоговой восстановительной стоматологии на живых пациентах. Преподаватель на обучающих курсах SprintRay по стоматологической 3D-печати. Популярный гость подкастов и инфлюенсер в социальных сетях, делящийся идеями о цифровой стоматологии и предпринимательстве.

 

DDS University of Washington School of Dentistry (1997). Резидентура общей практики в Лос-Анджелесе (1998). Обширное непрерывное образование и работа по разработке в цифровой стоматологии, CAD/CAM, направленной хирургии и 3D-печати с начала 2000-х.

 

Организатор

OHI-S

4.72 (25518 оценок)

OHI-S — ведущая мировая образовательная платформа для стоматологов!

 

Наш основной продукт — обучение от ведущих мировых спикеров во всех направлениях стоматологии. На нашей платформе вы найдете курсы по всем стоматологическим специальностям. Мы предлагаем широкий спектр образовательных форматов: конгрессы, семинары, практические мастер-классы и онлайн-курсы.

 

Мы предоставляем обучение на 7 языках: английском, испанском, португальском, немецком, французском, украинском и русском.

 

Наши офлайн-проекты проходят в самых живописных местах мира: Киото, Флоренция, Рим, Болонья, Вена, Берлин и Прага. Наши клиенты получают уникальную возможность совмещать получение ценных знаний с погружением в культурную среду.

 

OHI-S — это не просто платформа, а целая экосистема для профессионалов. Наше мобильное приложение, маркетплейс и специализированная социальная сеть объединяют стоматологов со всего мира, создавая мощное сообщество для обмена знаниями и совместного роста.