Unusual radiographic findings of intraosseous ameloblastoma have been reported and discussed. In the case discussed herein, cone-beam computed tomography (CBCT) clearly showed many radiographic features that were ambiguous on conventional radiographs, including an ill-defined periphery, extensive superficial buccal extension with minimal lingual extension, obvious bucco-crestal expansion, and multiple triangular (Codman's triangle-like) areas of periosteal reaction. Based on the above-mentioned findings, the differential diagnosis was a long-term infected benign or low-grade malignant lesion. An incisional biopsy was performed, and the histopathologic diagnosis was acanthomatous ameloblastoma. Recurrence of the lesion was clearly detected on CBCT images at 4 and 8 years after surgery. These unusual radiographic findings have never been reported to be associated with ameloblastoma, and thus may contribute to novel concepts in radiographic interpretation in the future. This report also underscores the important role played by CBCT as a comprehensive diagnostic tool and for definite confirmation of recurrence.
A 54-year-old male patient presented for a periodic check-up at the dental clinic. A panoramic radiograph showed bilateral ossification of the stylohyoid ligament with an oval radiopacity on the right side. Cone-beam computed tomography revealed a well-defined, homogenous hyperdense entity from the lower third of the ossified stylohyoid ligament on the right side. The differential diagnosis of osteoma on the stylohyoid chain includes Eagle syndrome and benign tumors of the stylohyoid chain and adjacent structures. Osteoma rarely manifests in the neck. Even more infrequent are tumors originating from the stylohyoid chain, with only a single documented case of osteoma reported in the literature in 1993. Due to the asymptomatic status, no surgical intervention was advised, and the case would be monitored periodically. This case report describes the details of an osteoma that emerged from the stylohyoid chain, marking it as the second recorded occurrence of this highly rare condition.
The author herein presents an unusual case of eustachian tube calcification masquerading as loose radiopacities in the temporomandibular joints on a panoramic image, creating a diagnostic challenge. The patient, a 72-year-old woman, presented to the dental service for implant treatment to improve her masticatory function. A cone-beam computed tomography scan was performed and reviewed by a board-certified oral and maxillofacial radiologist. The scan showed no evidence of calcifications in the temporomandibular joints; however, it revealed nodular calcifications within the cartilaginous portion of the eustachian tube bilaterally. Additionally, this report briefly reviews the differential diagnosis of calcified loose bodies in the temporomandibular joint and provides information that needs to be reinforced periodically.
The treatment of tumors along curved surfaces with stationary electron beams using cone collimation may lead to non-uniform dose distributions due to a varying air gap between the cone surface and patient. For large tumors, more than one port may have to be used in irradiation of the chest wall, often leading to regions of high or low dose at the junction of the adjacent ports. Electron-beam arc therapy may elimination many of these fixed port problems. When treating breast tumors with electrons, the energy of the internal mammary port is usually higher than that of the chest wall port. Bolus is used to increase the skin dose or limit the range of the electrons. We invertiaged the effect of various arc beam parameters in the isodose distributions, and combined into a single arc port for adjacent fixed ports of different electron beam eneries. The higher fixed port energy would be used as the arc beam energy while the beam penetration in the lower energy region would be controlled by a proper thickness of bolus. We obtained the results of following: 1. It is more uniform dose distribution of electron to use rotation than stationary irradiation. 2. Increasing isocenter depth on arc irradiation, increased depth of maximum dose, reduction in surface dose and an increasing penetration of the linear portion of the curve. 3. The deeper penetration of the depth dose curve and higher X-ray background for the smaller field sized. 4. If the isocenter depth increase, the field effect is small. 5. The decreasing arc beam penetration with decreasing isocenter depth and the isocenter depth effect appears at a greater depth as the energy increases. 6. The addition of bolus produces a shift in the penetration that is the same for all depths leaving the shape of the curves unchanged. 7. Lead strips 5 mm thick were placed at both ends of the arc to produce a rapid dose drop-off.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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