저자들은 상악골 구치부에서 잔존 치조골의 흡수 및 상악동의 함기화로 인하여 통상적인 임플란트 시술이 어려운 증례에서 하악골의 하악지에서 자가골을 채취하여 이를 분쇄한 후 이종골과 부피비로 약1:1로 혼합하여 상악동 골이식술을 시행하고 동시에 임플란트를 식립하여 비교적 만족할만한 결과를 얻었기에 이를 문헌고찰과 함께 보고하며, 향후 이러한 증례들과 다른 골이식재를 사용한 증례들에 대하여 보다 장기적인 추적조사와 골이식된 부위의 골조직의 재형성, 식립된 임프란트의 보철적인 기능과 장기적인 예후에 대한 보다 체계적인 연구가 필요하리라 사료된다.
Objective: The purpose of this study was to quantitatively evaluate the cortical bone densities of the maxillary and mandibular alveolar processes in adults with different vertical facial types using cone-beam computed tomography (CBCT) images. Methods: CBCT images (n = 142) of adult patients (20-45 years) were classified into hypodivergent, normodivergent, and hyperdivergent groups on the basis of linear and angular S-N/Go-Me measurements. The cortical bone densities (in Hounsfield units) at maxillary and mandibular interdental sites from the distal aspect of the canine to the mesial aspect of the second molar were measured on the images. Results: On the maxillary buccal side, female subjects in the hyperdivergent group showed significantly decreased bone density, while in the posterior region, male subjects in the hyperdivergent group displayed significantly decreased bone density when compared with corresponding subjects in the other groups (p<0.001). Furthermore, the subjects in the hyperdivergent group had significantly lower bone densities on the mandibular buccal side than hypodivergent subjects. The maxillary palatal bone density did not differ significantly among groups, but female subjects showed significantly denser palatal cortical bone. No significant difference in bone density was found between the palatal and buccal sides in the maxillary premolar region. Overall, the palatal cortical bone was denser anteriorly and buccal cortical bone was denser posteriorly. Conclusion: Adults with the hyperdivergent facial type tend to have less-dense buccal cortical bone in the maxillary and mandibular alveolar processes. Clinicians should be aware of the variability of cortical bone densities at mini-implant placement sites.
Purpose: The purpose of this study was to measure the buccal bone thickness and angulation of the maxillary incisors and to analyze the correlation between these parameters and the root position in the alveolar bone using cone-beam computed tomography (CBCT). Materials and Methods: CBCT images of 398 maxillary central and lateral incisors from 199 patients were retrospectively reviewed. The root position in the alveolar bone was classified as buccal, middle, or palatal, and the buccal type was further classified into subtypes I, II, and III. In addition, the buccolingual inclination of the tooth and buccal bone thickness were evaluated. Results: A majority of the maxillary incisors were positioned more buccally within the alveolar bone, and only 2 lateral incisors(0.5%) were positioned more palatally. The angulation of buccal subtype III was the greatest and that of the middle type was the lowest. Most of the maxillary incisors exhibited a thin facial bone wall, and the lateral incisors had a significantly thinner buccal bone than the central incisors. The buccal bone of buccal subtypes II and III was significantly thinner than that of buccal subtype I. Conclusion: A majority of the maxillary incisor roots were positioned close to the buccal cortical plate and had a thin buccal bone wall. Significant relationships were observed between the root position in the alveolar bone, the angulation of the tooth in the alveolar bone, and buccal bone thickness. CBCT analyses of the buccal bone and sagittal root position are recommended for the selection of the appropriate treatment approach.
Purpose: The aims of this study were to measure the distance of the intraosseous vascular anastomosis in the anterolateral wall of the maxillary sinus from different reference points, and to correlate the location of the intraosseous vascular anastomosis with the tooth position and the residual bone height of the maxilla. Methods: Computed tomography (CT) images were taken from 283 patients undergoing dental implants placement in the posterior maxilla. Three horizontal lines were drawn at the ridge crest, maxillary sinus floor, and the position of the anastomosis. A vertical second line at the center of each tooth was drawn perpendicular to the horizontal lines. The distance from the ridge crest to the maxillary sinus floor and the distance from the maxillary sinus floor to the bony canal were measured from the intersections of the horizontal and vertical lines. The residual alveolar bone height was used to categorize three groups: group 1,<4 mm; group 2, between 4 and 8 mm; and group 3, >8 mm. Results: The residual bone height values of different tooth positions were significantly different (P=0.0002). The distance from the maxillary sinus floor to the intraosseous vascular anastomosis was significantly different between groups 1 and 3 (P=0.0039). At the molar sites, a moderate negative correlation was found between the residual bone height and the distance from the maxillary sinus floor to the intraosseous anastomosis. The distances of the alveolar ridge crest and the maxillary sinus from the intraosseous vascular anastomosis were not significantly different between sexes. Conclusions: Within the limitations of this study, sites with a higher residual bone height in the molar regions were at a relatively high risk of artery damage during window osteotomy preparation; therefore, we recommend taking more precautions when using a lateral approach for sinus elevation.
Purpose: The purpose of this study was to assess the relationship between gingival biotype and underlying crestal bone morphology in the maxillary anterior region. Materials and Methods: The maxillary anterior teeth from 40 subjects (20 thin biotype, 20 thick biotype) with ages from 20 to 50 years were included in this study. All subjects had healthy gingiva in the maxillary anterior region and had no history of orthodontic treatment, periodontal treatment, or hyperplastic medication. Using the probe transparency method, the scalloped distance (SCD) between the contact point-bone crest and the midface-bone crest was measured for each maxillary anterior teeth of two groups. Result: The mean SCD was $3.00{\pm}0.21mm$ in thin biotype and $2.81{\pm}0.20mm$ in thick biotype. The SCD value in the thin biotype was statistically significantly greater than in the thick biotype (t=2.982, P<0.01). Comparing the degree of crestal bone scallop in each maxillary anterior teeth in the two groups, all six teeth in the thin biotype showed higher bone scallop than in the thick biotype. Conclusion: A simple procedure using a probe could to determine gingival biotype and to predict the underlying crestal bone morphology was introduced. This may be useful for effective treatment planning.
Purpose of study: The purpose of this study was to provide adequate diagnostic guideline for the maxillary sinuses prior to dental implant treatment for edentulous posterior maxillary areas. For this purpose, our procedure involves the estimation of the remaining alveolar bone height, the examination of the anatomical variation in the maxillary sinuses (e.g. sinus septum), and the evaluation of the incidence of preoperative pathological conditions in the maxillary sinuses. Materials and Methods: We selected 189 patients to undergo computerized tomography (CT) in order to account for the posterior maxillary anatomy found in patients of Korean ethnicity. We evaluated the following using Dentascan software: Remaining alveolar bone height, incidence of sinus septum, and rate of preoperative pathologic conditions in the maxillary sinus. The average amount of remaining alveolar bone height was analyzed using the student's t-test for differences according to anatomical site, and the ANOVA was used for the differences according to age group with the level of significance set at 0.05. Results: Alveolar bone heights of upper first premolar, second premolar, first molar, and second molar was 12.24 mm, 10.37 mm, 7.16 mm, and 7.15 mm, respectively with statistical significance (P < 0.05). Incidence of sinus septum as an anatomic variation was 17 out of 189 cases (9.0%). Incidence of mucosal thickening as a pathologic variation was 82 out of 189 cases (43.4%). Conclusion: In treatment planning of posterior maxillary edentulous area of Koreans, the consideration of augmentation surgery for maxillary sinus is required in maxillary molar area before dental implant installation, and preoperative screening of the asymptomatic maxillary sinuses can be regarded as a reasonable preoperative procedure in the planning of dental implant treatment on the posterior maxillary edentulous area.
The maxillary posterior area is the most challenging site for the dental implant. Although the sinus graft is a predictable and successful technique for rehabilitation of atrophic and pneumatized posterior maxilla, when there is severe destruction of alveolar bone, a very long crown length remains challenging after successful dental implants installation with sinus graft. We performed vertical augmentation of the maxillary posterior alveolar ridge using the allogenic block bone graft with a simultaneous sinus graft using allogenic and heterogenic bone chips. After about six months, we installed the dental implant. After this procedure, we achieved a more favorable crown-implant fixture ratio and better results clinically and biomechanically. This is a preliminary report of vertical augmentation of maxillary posterior alveolar ridge using allogenic block bone graft and simultaneous maxillary sinus graft. Further research requires longer observation and more patients.
Maxillary sinus membrane elevation and bone graft have been performed routinely in alveolar bone with insufficient residual bone height. There are a number of causes for development of maxillary sinusitis after these procedures. When maxillary sinusitis is caused by sinus membrane elevation, bone graft, and implant placement, various treatment such as medication, incision and drainage (I&D), implant removal, and the Caldwell-Luc procedure can be considered. Removal of an implant or the Caldwell-Luc procedure can be harmful if inflammation is not present in the oral cavity and survival of grafted bone and implant osseointegration can be expected despite the presence of maxillary sinusitis. In this case, functional endoscopic sinus surgery, which was often used in the otorhinolaryngology department, was performed without removal of the implant for a patient with maxillary sinusitis after one month following implant placement. Thus, we report on this case with a review of the literature.
Maxillary defects are inherently complex because they generally involve more than one midfacial component. In addition, most maxillary defects are composite in nature, and often require bony support, as well as a mucosal lining for reconstruction. Therefore, midfacial bone and soft tissue defects present a unique challenge because they require a complex arrangement of tissues in a relatively limited space. This might be difficult to achieve only with free osteocutaneous flaps. The use of bone grafts allows greater flexibility in a reconstruction but is limited by graft resorption. We report a case of a patient reconstructed with a lateral arm free flap, iliac bone graft, sagital split ramus osteotomy for the reconstruction of a right maxillary defect zygomatico-maxillary defect caused by a zygomatico-maxillary malignant tumor resection.
Maxillary growth is hindered by the restricting pressure from the scar tissue formed after lip closure and palate closure surgeries of the cleft. Therefore, the anteroposterior skeletal relationship of both jaws exacerbates as patient grows. Conventional facemask treatment is valuable for dentoalveolar compensatory treatment and for very mild maxillary hypoplasia. To achieve further maxillary protraction, bone-anchored facemask or bone-anchored maxillary protraction can be attempted. For moderate maxillary hypoplasia, surgical orthodontic treatment after growth completion can be an efficient treatment reducing uncontrollable problems. For moderate to severe maxillary hypoplasia, distraction osteogenesis (DO) can be used alone or with later surgical orthodontic treatment. To compensate the severe relapse after DO, overcorrection and bone plate placement after DO are recommended. In case of hypernasality, maxillary anterior segmental distraction osteogenesis can be chosen to prevent exacerbation of the hypernasality.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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