最新の3Dプリンターを用いて製作した模型の精度および経時的寸法変化に関する研究:シリコーン印象法を用いて製作した石膏模型との比較
本研究では,口腔内スキャナーを用いて製作した3D プリンター模型の精度および経時的寸法変化を調査するため,口腔内スキャナーを用いた光学印象法と3D プリンターを用いて製作した模型,シリコーン印象法で製作した石膏模型で三次元的精度の検証を行い,経時的寸法変化についても調査を行った.上顎無歯顎模型にインプラント体を埋入し,マスターモデルを製作した後,マスターモデルに既製アバットメントを装着し,基本データの取得を行った.口腔内スキャナーでマスターモデルのスキャニングを行い(IS),3D プリンターを用いて模型を製作した(3D).シリコーン印象法を用いた石膏模型を製作するため,マスターモデルの印象採得...
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| Published in | 日本口腔インプラント学会誌 Vol. 37; no. 3; pp. 245 - 253 |
|---|---|
| Main Authors | , , , , , , , |
| Format | Journal Article |
| Language | Japanese |
| Published |
公益社団法人 日本口腔インプラント学会
30.09.2024
日本口腔インプラント学会 |
| Subjects | |
| Online Access | Get full text |
| ISSN | 0914-6695 2187-9117 |
| DOI | 10.11237/jsoi.37.245 |
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| Abstract | 本研究では,口腔内スキャナーを用いて製作した3D プリンター模型の精度および経時的寸法変化を調査するため,口腔内スキャナーを用いた光学印象法と3D プリンターを用いて製作した模型,シリコーン印象法で製作した石膏模型で三次元的精度の検証を行い,経時的寸法変化についても調査を行った.上顎無歯顎模型にインプラント体を埋入し,マスターモデルを製作した後,マスターモデルに既製アバットメントを装着し,基本データの取得を行った.口腔内スキャナーでマスターモデルのスキャニングを行い(IS),3D プリンターを用いて模型を製作した(3D).シリコーン印象法を用いた石膏模型を製作するため,マスターモデルの印象採得を行い,石膏を注入した(CM).次に,製作した模型を1 週間保管した後(3D-1,CM-1)と1 か月間保管した後(3D-2,CM-2)でそれぞれデータを取得した.基本データとIS,3D-1,3D-2,CM-1,CM-2 のデータはソフトウェア上で重ね合わせ,既製アバットメントの適合率の算出,統計処理を行った.その結果,IS は最も高い値を示し,3D-1,CM-1,CM-2 と3D-2 の間で統計学的な有意差を認めた.以上より,口腔内スキャナーが最も高いインプラント位置再現性を示し,3Dプリンターの模型と石膏模型のインプラント位置再現性は同等である可能性が示唆された.一方,1か月間の保存期間で,石膏模型に変形は認められなかったが,3Dプリンターの模型は大きく変形することが明らかとなった. |
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| AbstractList | 本研究では,口腔内スキャナーを用いて製作した3D プリンター模型の精度および経時的寸法変化を調査するため,口腔内スキャナーを用いた光学印象法と3D プリンターを用いて製作した模型,シリコーン印象法で製作した石膏模型で三次元的精度の検証を行い,経時的寸法変化についても調査を行った.上顎無歯顎模型にインプラント体を埋入し,マスターモデルを製作した後,マスターモデルに既製アバットメントを装着し,基本データの取得を行った.口腔内スキャナーでマスターモデルのスキャニングを行い(IS),3D プリンターを用いて模型を製作した(3D).シリコーン印象法を用いた石膏模型を製作するため,マスターモデルの印象採得を行い,石膏を注入した(CM).次に,製作した模型を1 週間保管した後(3D-1,CM-1)と1 か月間保管した後(3D-2,CM-2)でそれぞれデータを取得した.基本データとIS,3D-1,3D-2,CM-1,CM-2 のデータはソフトウェア上で重ね合わせ,既製アバットメントの適合率の算出,統計処理を行った.その結果,IS は最も高い値を示し,3D-1,CM-1,CM-2 と3D-2 の間で統計学的な有意差を認めた.以上より,口腔内スキャナーが最も高いインプラント位置再現性を示し,3Dプリンターの模型と石膏模型のインプラント位置再現性は同等である可能性が示唆された.一方,1か月間の保存期間で,石膏模型に変形は認められなかったが,3Dプリンターの模型は大きく変形することが明らかとなった. 本研究では, 口腔内スキャナーを用いて製作した3Dプリンター模型の精度および経時的寸法変化を調査するため, 口腔内スキャナーを用いた光学印象法と3Dプリンターを用いて製作した模型, シリコーン印象法で製作した石膏模型で三次元的精度の検証を行い, 経時的寸法変化についても調査を行った. 上顎無歯顎模型にインプラント体を埋入し, マスターモデルを製作した後, マスターモデルに既製アバットメントを装着し, 基本データの取得を行った. 口腔内スキャナーでマスターモデルのスキャニングを行い(IS), 3Dプリンターを用いて模型を製作した(3D). シリコーン印象法を用いた石膏模型を製作するため, マスターモデルの印象採得を行い, 石膏を注入した(CM). 次に, 製作した模型を1週間保管した後(3D-1, CM-1)と1か月間保管した後(3D-2, CM-2)でそれぞれデータを取得した. 基本データとIS, 3D-1, 3D-2, CM-1, CM-2のデータはソフトウェア上で重ね合わせ, 既製アバットメントの適合率の算出, 統計処理を行った. その結果, ISは最も高い値を示し, 3D-1, CM-1, CM-2と3D-2の間で統計学的な有意差を認めた. 以上より, 口腔内スキャナーが最も高いインプラント位置再現性を示し, 3Dプリンターの模型と石膏模型のインプラント位置再現性は同等である可能性が示唆された. 一方, 1か月間の保存期間で, 石膏模型に変形は認められなかったが, 3Dプリンターの模型は大きく変形することが明らかとなった. |
| Author | 橋本, 直也 熱田, 亙 岡田, 淳 笹谷, 和伸 田中, 譲治 村上, 高宏 津川, 順一 岩本, 麻也 |
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| Copyright | 2024 公益社団法人日本口腔インプラント学会 |
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| CorporateAuthor | 関東・甲信越支部(日本インプラント臨床研究会 中部支部(日本インプラント臨床研究会 施設長:田中譲治 |
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| EISSN | 2187-9117 |
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| ISSN | 0914-6695 |
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| Issue | 3 |
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| PublicationDecade | 2020 |
| PublicationTitle | 日本口腔インプラント学会誌 |
| PublicationTitleAlternate | 日口腔インプラント誌 |
| PublicationYear | 2024 |
| Publisher | 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 日本口腔インプラント学会 |
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| References | 1) Huei YH, Ya TY, Chun CC, et al. Evaluation of the clinical application of personalized 3D printing and CAD/CAM resin crowns to replace stainless steel crowns in paediatric dentistry. Int J Paediatr Dent 2024;DOI:10.1111/ipd.13182 25) Negm EE, Patel M, Ryan P. Impact of the superimposition reference area on intraoral scanning accuracy in a partially dentate maxilla. J Prosthet Dent 2024;132:189.e1-189.e11. 17) Alshawaf B, Weber HP, Finkelman M, et al. Accuracy of printed casts generated from digital implant impressions versus stone casts from conventional implant impressions:A comparative in vitro study. Clin Oral Implants Res 2018;29:835-842. 23) Layal A, Yo WC, Aikaterini K, et al. Prosthesis accuracy of fit on 3D-printed casts versus stone casts:A comparative study in the anterior maxilla. J Esthet Restor Dent 2022;34:1238-1246. 15) 田中譲治,村上高宏,菅野岳志,ほか.口腔内スキャナー使用の光学印象による種々の臨床応用:フルアーチインプラント症例の光学印象からコピーデンチャーの製作まで.日口腔インプラント誌 2019;32:71-79 16) Tanaka J, Murakami T, Tanaka S, et al. Accuracy of implant-supported copy overdentures fabricated using either an intraoral scanner and a 3D printer or the conventional copy denture technique:A comparative study. Int J Oral Maxillofac Implants 2022;37:989-996. 3) Jack S, Sunil H, Julian W. Direct 3D printing aligners-past, present and future possibilities. Br Dent J 2024;236:401-405. 19) Chan TK, Darvell BW. Effect of storage conditions on calcium sulphate hemihydrate-containing products. Dent Mater 2001;17:134-141. 9) Nedelcu R, Olsson P, Nyström I, et al. Finish line distinctness and accuracy in 7 intraoral scanners versus conventional impression:an in vitro descriptive comparison. BMC Oral Health 2018;18:27. 7) Nedelcu R, Olsson P, Nyström I, et al. Accuracy and precision of 3 intraoral scanners and accuracy of conventional impressions:A novel in vivo analysis method. J Dent 2018;69:110-118. 13) Rani D, Tom V, Geert H, et al. Accuracy of guided implant surgery in the edentulous jaw using desktop 3D-printed mucosal supported guides. J Clin Med 2021;10:391. 18) Iwamoto M, Atsuta W, Kaneko Y, et al. Investigating the implant position reproducibility of optical impressions obtained using an intraoral scanner and 3D-printed models fabricated using an intraoral scanner. Int J Implant Dent 2023;9:14. 11) Paolo P, Francesco P, Paolo S, et al. Precision and accuracy of a digital impression scanner in full-arch implant rehabilitation. Int J Prosthodont 2018;31:171-175. 14) Roberto P, Rafael S, Junying L, et al. The impact of surgical guide fixation and implant location on accuracy of static computer-assisted implant surgery. J Prosthodont 2022;31:155-164. 8) Mario I, Silvia L, Uli H, et al. Accuracy of four intraoral scanners in oral implantology:a comparative in vitro study. BMC Oral Health 2017;17;92. 20) Jemt T, Lekholm U. Measurements of bone and framework deformations induced by misfit of implant superstructure. A pilot study in rabbits. Clin Oral Implants Res 1998;9:272-280. 2) Xin W, Dan M, Sheng Z, et al. A digital workflow for designing and manufacturing metal frameworks and removable partial dentures:A novel dental technique. J Prosthodont 2024;DOI:10.1111/jopr.13845 5) Haidy A, Amir A, Rewaa GA. Influence of a specially designed geometric device and modified scan bodies on the accuracy of a maxillary complete arch digital implant scan:An in vitro study. J Prosthet Dent 2024;131:683.e1-683.e7. 28) 村上高宏,田中譲治,小林 平,ほか.フルアーチインプラントケースにおける口腔内スキャナーを用いた光学印象法の三次元的精度の検討.日口腔インプラント誌 2018;31:338-345 24) Alexander S, Cara B, Bernd W, et al. Chairside 3-D printed impression trays:a new approach to increase the accuracy of conventional implant impression taking? An in vitro study. Int J Implant Dent 2023;9:47. 10) 村上高宏,田中譲治,金子泰英,ほか.インプラント体の埋入深度がインプラント位置再現性に与える影響:シリコーン印象法と各種口腔内スキャナーを用いた光学印象法との比較.日口腔インプラント誌 2022;35:300-307 12) Pantip H, Deborah VD, Tarek EK, et al. Comparison of the accuracy of implant position using surgical guides fabricated by additive and subtractive techniques. J Prosthodont 2020;29:534-541. 22) Jokstad A, Shokati B. New 3D technologies applied to assess the long-term clinical effects of misfit of the full jaw fixed prosthesis on dental implants. Clin Oral Implants Res 2015;26:1129-1134. 27) Hada T, Kanazawa M, Iwaki M, et al. Effect of printing direction on the accuracy of 3D-printed dentures using stereolithography technology. Materials (Basel) 2020;13:3405. 26) Nuha AA, Dorin NR, Kevin A, et al. Marginal fit and internal adaptation of monolithic zirconia 3-unit fixed dental prosthesis:In vitro study. Int J Prosthodont 2024;37:109. 4) Shangbo L, Lian M, Li B, et al. Application of 3D printed titanium mesh and digital guide plate in the repair of mandibular defects using double-layer folded fibula combined with simultaneous implantation. Front Bioeng Biotechnol 2024;12:1350227. 6) Inokoshi S, Van MB, Willems G, et al. Marginal accuracy of CAD/CAM inlays made with the original and the updated software. J Dent 1992;20:171-177. 21) Wettstein F, Sailer I, Roos M, et al. Clinical study of the internal gaps of zirconia and metal frameworks for fixed partial dentures. Eur J Oral Sci 2008;116:272-279. |
| References_xml | – reference: 17) Alshawaf B, Weber HP, Finkelman M, et al. Accuracy of printed casts generated from digital implant impressions versus stone casts from conventional implant impressions:A comparative in vitro study. Clin Oral Implants Res 2018;29:835-842. – reference: 27) Hada T, Kanazawa M, Iwaki M, et al. Effect of printing direction on the accuracy of 3D-printed dentures using stereolithography technology. Materials (Basel) 2020;13:3405. – reference: 19) Chan TK, Darvell BW. Effect of storage conditions on calcium sulphate hemihydrate-containing products. Dent Mater 2001;17:134-141. – reference: 10) 村上高宏,田中譲治,金子泰英,ほか.インプラント体の埋入深度がインプラント位置再現性に与える影響:シリコーン印象法と各種口腔内スキャナーを用いた光学印象法との比較.日口腔インプラント誌 2022;35:300-307. – reference: 12) Pantip H, Deborah VD, Tarek EK, et al. Comparison of the accuracy of implant position using surgical guides fabricated by additive and subtractive techniques. J Prosthodont 2020;29:534-541. – reference: 16) Tanaka J, Murakami T, Tanaka S, et al. Accuracy of implant-supported copy overdentures fabricated using either an intraoral scanner and a 3D printer or the conventional copy denture technique:A comparative study. Int J Oral Maxillofac Implants 2022;37:989-996. – reference: 11) Paolo P, Francesco P, Paolo S, et al. Precision and accuracy of a digital impression scanner in full-arch implant rehabilitation. Int J Prosthodont 2018;31:171-175. – reference: 21) Wettstein F, Sailer I, Roos M, et al. Clinical study of the internal gaps of zirconia and metal frameworks for fixed partial dentures. Eur J Oral Sci 2008;116:272-279. – reference: 4) Shangbo L, Lian M, Li B, et al. Application of 3D printed titanium mesh and digital guide plate in the repair of mandibular defects using double-layer folded fibula combined with simultaneous implantation. Front Bioeng Biotechnol 2024;12:1350227. – reference: 8) Mario I, Silvia L, Uli H, et al. Accuracy of four intraoral scanners in oral implantology:a comparative in vitro study. BMC Oral Health 2017;17;92. – reference: 20) Jemt T, Lekholm U. Measurements of bone and framework deformations induced by misfit of implant superstructure. A pilot study in rabbits. Clin Oral Implants Res 1998;9:272-280. – reference: 24) Alexander S, Cara B, Bernd W, et al. Chairside 3-D printed impression trays:a new approach to increase the accuracy of conventional implant impression taking? An in vitro study. Int J Implant Dent 2023;9:47. – reference: 18) Iwamoto M, Atsuta W, Kaneko Y, et al. Investigating the implant position reproducibility of optical impressions obtained using an intraoral scanner and 3D-printed models fabricated using an intraoral scanner. Int J Implant Dent 2023;9:14. – reference: 22) Jokstad A, Shokati B. New 3D technologies applied to assess the long-term clinical effects of misfit of the full jaw fixed prosthesis on dental implants. Clin Oral Implants Res 2015;26:1129-1134. – reference: 1) Huei YH, Ya TY, Chun CC, et al. Evaluation of the clinical application of personalized 3D printing and CAD/CAM resin crowns to replace stainless steel crowns in paediatric dentistry. Int J Paediatr Dent 2024;DOI:10.1111/ipd.13182 – reference: 25) Negm EE, Patel M, Ryan P. Impact of the superimposition reference area on intraoral scanning accuracy in a partially dentate maxilla. J Prosthet Dent 2024;132:189.e1-189.e11. – reference: 14) Roberto P, Rafael S, Junying L, et al. The impact of surgical guide fixation and implant location on accuracy of static computer-assisted implant surgery. J Prosthodont 2022;31:155-164. – reference: 9) Nedelcu R, Olsson P, Nyström I, et al. Finish line distinctness and accuracy in 7 intraoral scanners versus conventional impression:an in vitro descriptive comparison. BMC Oral Health 2018;18:27. – reference: 3) Jack S, Sunil H, Julian W. Direct 3D printing aligners-past, present and future possibilities. Br Dent J 2024;236:401-405. – reference: 26) Nuha AA, Dorin NR, Kevin A, et al. Marginal fit and internal adaptation of monolithic zirconia 3-unit fixed dental prosthesis:In vitro study. Int J Prosthodont 2024;37:109. – reference: 28) 村上高宏,田中譲治,小林 平,ほか.フルアーチインプラントケースにおける口腔内スキャナーを用いた光学印象法の三次元的精度の検討.日口腔インプラント誌 2018;31:338-345. – reference: 5) Haidy A, Amir A, Rewaa GA. Influence of a specially designed geometric device and modified scan bodies on the accuracy of a maxillary complete arch digital implant scan:An in vitro study. J Prosthet Dent 2024;131:683.e1-683.e7. – reference: 6) Inokoshi S, Van MB, Willems G, et al. Marginal accuracy of CAD/CAM inlays made with the original and the updated software. J Dent 1992;20:171-177. – reference: 15) 田中譲治,村上高宏,菅野岳志,ほか.口腔内スキャナー使用の光学印象による種々の臨床応用:フルアーチインプラント症例の光学印象からコピーデンチャーの製作まで.日口腔インプラント誌 2019;32:71-79. – reference: 13) Rani D, Tom V, Geert H, et al. Accuracy of guided implant surgery in the edentulous jaw using desktop 3D-printed mucosal supported guides. J Clin Med 2021;10:391. – reference: 2) Xin W, Dan M, Sheng Z, et al. A digital workflow for designing and manufacturing metal frameworks and removable partial dentures:A novel dental technique. J Prosthodont 2024;DOI:10.1111/jopr.13845 – reference: 7) Nedelcu R, Olsson P, Nyström I, et al. Accuracy and precision of 3 intraoral scanners and accuracy of conventional impressions:A novel in vivo analysis method. J Dent 2018;69:110-118. – reference: 23) Layal A, Yo WC, Aikaterini K, et al. Prosthesis accuracy of fit on 3D-printed casts versus stone casts:A comparative study in the anterior maxilla. J Esthet Restor Dent 2022;34:1238-1246. |
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| SubjectTerms | 3D プリンター インプラント位置再現性 シリコーン印象 光学印象 口腔内スキャナー |
| Title | 最新の3Dプリンターを用いて製作した模型の精度および経時的寸法変化に関する研究:シリコーン印象法を用いて製作した石膏模型との比較 |
| URI | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoi/37/3/37_245/_article/-char/ja http://mol.medicalonline.jp/en/journal/download?GoodsID=es7impla/2024/003703/010&name=0245-0253j |
| Volume | 37 |
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| ispartofPNX | 日本口腔インプラント学会誌, 2024/09/30, Vol.37(3), pp.245-253 |
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