Dental treatment is often performed under general anesthesia or sedation when an intellectually disabled patient has a heightened fear of treatment or has difficulty cooperating. When it is impossible to control the patient due to the severity of intellectual disability, conscious sedation is not a viable option, and only deep sedation should be performed. Deep sedation is usually achieved by propofol infusion using the target controlled infusion (TCI) system, with deep sedation being achieved at a slightly lower concentration of propofol in disabled patients. In such cases, anesthesia depth monitoring using EEG, as with a Bispectral Index (BIS) monitor, can enable dental treatment under appropriate sedation depth. In the present case, we performed deep sedation for dental treatment on a 27-year-old female patient with mental retardation and severe dental phobia. During sedation, we used BIS and a newly developed Anesthetic Depth Monitor for Sedation (ADMS$^{TM}$), in addition to electrocardiography, pulse oximetry, blood pressure monitoring, and capnometry for patient safety. Oxygen was administered via nasal prong to prevent hypoxemia during sedation. The BIS and ADMS$^{TM}$ values were maintained at approximately 70, and dental treatment was successfully performed in approximately 30 min.
Objectives: This study aimed to investigate the effects of conscious sedation on patient satisfaction with dental treatment. Methods: The survey included questions on the patients' general characteristics, dental treatment fear, anxiety, and satisfaction, and patient evaluation by an observer. Statistical analyses were performed using SPSS 20.0 ver. and data were analyzed using frequency analysis, independent t-test, Pearson's correlation coefficient, and multilinear regression analysis. Results: Patients who received conscious sedation therapy showed significantly lower levels of dental fear and anxiety, whereas their dental treatment satisfaction was significantly higher than that of patients who received regular dental treatment (p<0.05). Dental treatment fear, anxiety, satisfaction, and conscious sedation depth were significantly correlated in patients who received conscious sedation therapy (p<0.05). Factors influencing dental treatment satisfaction included age, weight, use of medication, smoking habits, use of conscious sedation therapy, dental treatment fear and anxiety, and conscious sedation depth (p<0.05). Conclusions: Conscious sedation therapy can be an effective method to reduce dental treatment fear and anxiety and improve patient satisfaction.
Children's fear and anxiety may interfere with dental treatment. If a child is very young, pharmacologic management may need to be provided during a dental procedure. Although sedation is an everyday practice in pediatric dentistry, it is not easy to achieve successful outcomes with sedation. Moreover, sedation of children can be associated with respiratory risks. Providers of pediatric sedation should be very cautious about adhering to the principles. This article reviews nicely the guidelines and references for pediatric sedation and supports a safe sedation with favorable treatment results.
Sevoflurane is familiar to anesthesiologists as an inhaled anesthetic to induce and maintain anesthesia; however, it has not been widely used for sedation. Recently, the use of sevoflurane for inhalational sedation has been increasing. Moreover, in Korea, the use of sevoflurane for conscious or deep sedation in dental care for children and the disabled is increasing, primarily by dental anesthesiologists. In this article, we reviewed a sedation method using sevoflurane.
Objectives: The purpose of this study was to determine the relationship between conscious sedation, a moderate sedation method used to reduce dental fear, and anxiety. Methods: The previously developed modified dental anxiety investigation scale (MDAS) and dental fear investigation scale (DFS) were investigated using a self-administered survey for adults aged 19 to 65 years old who visited a dental clinic located in Daegu City from April to November 2020. Those who met the ASA Recommendation Level 1 to 2 were the subjects of this study. The participants were evaluated using the sedation severity rating scale (OAA/S) during the implementation of conscious sedation. A lot of 106 valid questionnaires were analyzed using SPSS. Results: Dental fear and anxiety decreased significantly after dental care with conscious sedation. Dental fear after dental care accompanied by conscious sedation was statistically significant in females, those under the age of 40, those with a bachelor's degree or higher, and those who weighed 60 kg or less. Conclusions: Dental care using conscious sedation was found to have an effect on the reduction of dental fear after the dental procedure. Dental fear can occur in people of all ages, and, regardless of the individual's general and physical characteristics, conscious calming is considered an effective intervention for dental fear in all adults.
Background: It is imperative that adequate sedation level should be maintained for safe and effective dental sedation. Cerebral state index (CSI) is a empirically derived parameter calculated from the processed electroencephalography (EEG). We investigated whether CSI can be used as a sedation depth indicator. Methods: We continuously recorded CSI and bispectral index (BIS) values from 10 healthy children aged 3.6 yr undergoing dental sedation. We also evaluated sedation level using the Modified Observer's Assessment of Alertness/Sedation (MOAA/S). The correlation between CSI and BIS, or CSI and sedation score were sought a regression analysis. Results: There were good linearity between CSI values and sedation score. (r = 0.916, P < 0.001) The paired CSI and BIS values showed a significant correlation between the two values. (r = 0.895, P < 0.001) The difference between CSI and BIS values was not statistically significant at deep and conscious sedative levels. Conclusions: The CSI monitor can be easy to monitor sedation depth during dental sedation for children.
Anxiety and phobia in dental procedures are common deterrents for patients visiting the dental care unit. For these individuals, procedural sedation may aid in completion of dental treatments. In most cases, the patients are conscious during sedation, thereby allowing spontaneous ventilation. Intravenous sedation (IVS) is widely used during dental treatment to relieve patient anxiety. IVS is the most effective route of administration to achieve this goal, but it requires advanced training, more than that provided during undergraduate education. During IVS, rapid onset, repetitive drug administration, easy titration, and rapid recovery from sedation can be achieved. However, conscious sedation during IVS can result in deep sedation that can cause respiratory and cardiovascular depression. Therefore, the characteristics of intravenous sedatives should be known. The purpose of this review is to discuss the characteristics and usage of intravenous sedatives currently used for dental procedures.
Background: Sevoflurane, a rotatively new inhalational anesthetic. has non-pungent odor and is less reluctant to pediatric patients. The purpose of this study is to examine the feasibility of sevoflurane in inhalational sedation instead of the nitrous oxide for short and simple dental treatments in pediatric patients. Patients and Methods: Fifteen healthy children, whose dental treatment was abandoned due to their little or no cooperation, were selected with their caregivers' written permission. Deep sedation was induced and maintained with oxygen and 1-5% sevoflufane via specially designed nasal mask. Blood pressure, heart rate, oxygen saturation, and electrocardiogram were monitored at 3-nin interval. A dental anesthesiologist, who was independent of dental treatments, was wholly responsible for the sedation procedure. Post-sedation complications and operator's and caregiver's acceptability of this type of inhalational sedation were also investigated. Results: The systolic and diastolic blood pressure, heart rate, and oxygen saturation was significantly depressed during the deep sedation using sevoflurane (P < 0.05). No severe post-sedation complications were found, however, bradycardia was reported in 3 patients. Almost all the operators and caregivers answered that they would adapt this sedation procedure again if possible. Conclusion: In this study, inhalational deep sedation using sevoflurane for dental treatments was found to be very useful. Furthermore, the application of sevoflurane to conscious sedation for pediatric and adult dental patients should be added.
전신마취 및 진정법은 소아 및 장애인에게 성공적 치과치료를 위해서 필수불가결하다. 이 연구의 목적은 충남장애인구강진료센터에 치과치료를 위해 시행된 전신마취와 진정법의 실태를 평가하기 위함이다. 2011년 1월부터 2012년 9월까지 전신마취, 세보플루란진정 및 정주진정을 받은 소아와 장애인 426명을 대상으로 조사분석하였으며 389명이 전신마취, 20명이 세보플루란진정 그리고 17명이 정주진정하에서 치과진료를 받았다. 전신마취의 비율이 두 진정법에 비해 높았다. 세보플루란진정은 소아환자의 외상처럼 짧고 간단한 치료에 유용하게 사용되었다. 정주진정은 공포와 불안을 가진 치과적장애환자에게 선택되었다. 세보플루란과 정주진정은 점차적으로 전신마취의 사용을 줄이고 치과적장애환자를 위한 유용한 방법이었다.
Dental treatment under sedation requires various sedation depths depending on the invasiveness of the procedure and patient drug sensitivity. Inappropriate sedation depth may cause patient discomfort or endangerment. For these reasons, patient-controlled sedation (PCS) pumps are commonly used. Patients are able to control the sedation depths themselves by pushing the demand button after the practitioner sets up the bolus dose and lock-out time. Dexmedetomidine is an ${\alpha}$-2 adrenoreceptor agonist with sedative, analgesic, and anxiolytic properties. It has been widely used for sedation for its minimal respiratory depression; however, there are few studies on PCS using dexmedetomidine. This study assessed the applicability of dexmedetomidine to PCS.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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