PURPOSE. The purpose of this study was to decide the most appropriate point on tragus to be used as a reference point at time of marking ala tragus line while establishing occlusal plane. MATERIALS AND METHODS. The data was collected in two groups of subjects: 1) Dentulous 2) Edentulous group having sample size of 30 for each group with equal gender distribution (15 males, 15 females each). Downs analysis was used for base value. Lateral cephalographs were taken for all selected subjects. Three points were marked on tragus as Superior (S), Middle (M), and Inferior (I) and were joined with ala (A) of the nose to form ala-tragus lines. The angle formed by each line (SA plane, MA plane, IA plane) with Frankfort Horizontal (FH) plane was measured by using custom made device and modified protractor in all dentulous and edentulous subjects. Also, in dentulous subjects angle between Frankfort Horizontal plane and natural occlusal plane was measured. The measurements obtained were subjected to the following statistical tests; descriptive analysis, Student's unpaired t-test and Pearson's correlation coefficient. RESULTS. The results demonstrated, the mean angle COO (cant of occlusal plane) as $9.76^{\circ}$, inferior point on tragus had given the mean angular value of IFH [Angle between IA plane (plane formed by joining inferior point-I on tragus and ala of nose- A) and FH plane) as $10.40^{\circ}$ and $10.56^{\circ}$ in dentulous and edentulous subjects respectively which was the closest value to the angle COO and was comparable with the values of angle COO value in Downs analysis. Angulations of ala-tragus line marked from inferior point with occlusal plane in dentulous subject had given the smallest value $2.46^{\circ}$ which showed that this ala-tragus line was nearly parallel to occlusal plane. CONCLUSION. The inferior point marked on tragus is the most appropriate point for marking ala-tragus line.
Purpose: Tragus is one of the key structure of the normal shape of auricle. We experienced several cases of hypoplastic tragus with preauricular appendage. This article describes the methods of reconstruction of atypical tragus using accessory tragus or macrotragus to make better aesthetic results rather than simple excision. Methods: From April, 2004 to March, 2009, 21 patients got operations by our method. Seven patients had bilateral deformity of tragus. Mean age was 12.7 years. For 17 cases of accessory tragus, simple excision, z-plasty and interpolation flap was performed. For 11 cases of macrotragus, debulking and z-plasty was performed. Mean follow-up period was 9.4 months. Results: Reconstructed tragus looked symmetric with the opposite side in contour, size, direction and partial coverage of auditory meatus. There was no enlargement of remnant appendage for the follow up period and there was no complication such as hematoma, infection and chondritis. Conclusion: In cases of small and deformed tragus, preauricular tissue such as accessory tragus and macrotragus could be a good source of tragal reconstruction.
The author analized 17 complete denture patients with lateral cephalometric roentgenograms and following results were obtained: 1. The angle between the Ala tragus line and the occlusal plane was $4.38^{\circ}$. 2. The angle between the Ala tragus line and the Frankfort horizontal plane was $13.68^{\circ}$. 3. The line between the mouth corner and the retromolar pad was more parallel to the occlusal plane than the Ala tragus line.
Purpose: Accessory tragus is a fairly common congenital malformation and usually located at pretragal area. Surgical removal is a common treatment of accessory tragus irrespective of location and morphology. Most accessory tragi do not have depression site around them, but some do. So in those cases, simple surgical excision was not enough to promote the aesthetic facial appearance. For depression site remodeling, the excess amount of skin and cartilage need to be remained partially instead of total excision. This method can achieve the symmetric contour of pretragal area. The authors excised the epidermis and cartilaginous tissue totally and remained the dermis for reconstruction of the depression site around accessory tragus. The depression site is filled with dermal turnover flap. The purpose of this report is to present new idea to promote cosmetic result in treatment of accessory tragus containing the depression site. Methods: Two patients had a pair of accessory tragi at pretragal area. One was a common featured accessory tragus, but the other was different. Depression site was found around accessory tragus. After epidermis and cartilaginous tissue were removed from it, dermis component was used as turnover flap for reconstruction of depression site. Results: After accessory tragus was removed and depression site was reconstructed, facial contour and cosmetic result was achieved. Complication such as flap necrosis and wound dehiscence was not observed. Conclusion: The accessory tragus has variant morphology and degree of invasive depth. And some has a depression site around them. In those cases, simple surgical removal results in morphological distorsion and do not promote facial symmetry. The authors suggest dermal turnover flap as reconstruction method of the depression site. This method improves both surgical outcome and cosmetic result.
Accessory tragus is an uncommon congenital anomaly of the external ear. The tragus derives from the first branchial arch. The accessory tragus can be found along the entire course of embryonic migration. Usually it appears as a small papules arising near the tragus, but rarely, along an imaginary line drawn back from the tragus to the angle of the mouth, or along the anterior edge of the sternocleidomastoid muscle and the sternoclavicular region. We experienced a case of accessory tragi on the suprasternal region in an 9 year-old-boy.
Formation of an ideally-shaped tragus remains one of the most challenging issues during staged tragus reconstruction in microtia patients. The authors describe a new method used to treat a unique case of concha-type microtia in which the 10-year-old male patient had only a portion of pre-existing cartilage at the tragus site. An anomalous skin lump was also present. During the initial stages of the reconstruction, the two-stage Nagata method was used for surgical correction of the microtia. An autologous rib cartilage graft was used to form the ear framework. A temporoparietal fascia flap was also constructed. Remnant skin tags and anomalous cartilage that accompany microtia are usually removed during microtia repair. However, the cartilage and skin lump were preserved during the reconstruction. The skin lump was later used to form a vascularized chondrocutaneous island flap that supplemented the portion of cartilage during tragus formation. The result was a new tragus that was satisfactorily improved in both size and shape. Patients with concha-type microtia may benefit from the use of this new method for tragus formation.
Due to the variety in the shape of dysmorphic cartilage, tragus reconstruction is one of the most challenging goals in otoplasty. The authors describe a method to reconstruct a prominent tragus in a simple way suitable for accounting for the size, shape, and location of the remaining ear. We present a case of tragus deformity in an 11-year-old female patient after a previous excision of pretragal skin tags. There was a small remnant of the deeply located dystopic cartilage in a horizontal orientation. The dystopic cartilage was used to reconstruct the tragus using a chondrocutaneous transposition flap. Only a small portion of the pre-existing cartilage was used to create a chondrocutaneous transposition flap that supplemented the portion of cartilage during tragus reconstruction. The result was a new tragus that showed acceptable improvement in shape, location, and projection. Patients with a small portion of pre-existing cartilage near the tragal wall may benefit from the use of this method for tragus reconstruction.
Background: The aim of this study was to estimate the optimal depth of nasotracheal tube placement. Methods: We enrolled 110 patients scheduled to undergo oral and maxillofacial surgery, requiring nasotracheal intubation. After intubation, the depth of tube insertion was measured. The neck circumference and distances from nares to tragus, tragus to angle of the mandible, and angle of the mandible to sternal notch were measured. To estimate optimal tube depth, correlation and regression analyses were performed using clinical and anthropometric parameters. Results: The mean tube depth was $28.9{\pm}1.3cm$ in men (n = 62), and $26.6{\pm}1.5cm$ in women (n = 48). Tube depth significantly correlated with height (r = 0.735, P < 0.001). Distances from nares to tragus, tragus to angle of the mandible, and angle of the mandible to sternal notch correlated with depth of the endotracheal tube (r = 0.363, r = 0.362, and r = 0.546, P < 0.05). The tube depth also correlated with the sum of these distances (r = 0.646, P < 0.001). We devised the following formula for estimating tube depth: $19.856+0.267{\times}sum$ of the three distances ($R^2=0.432$, P < 0.001). Conclusions: The optimal tube depth for nasotracheally intubated adult patients correlated with height and sum of the distances from nares to tragus, tragus to angle of the mandible, and angle of the mandible to sternal notch. The proposed equation would be a useful guide to determine optimal nasotracheal tube placement.
PURPOSE. The purpose of this study was to determine accurately the part of the tragus to be used to form the Ala-Tragal line or Camper's line in orthognathic profile patients. MATERIALS AND METHODS. 150 dentate subjects with age of 18-40 years with orthognathic profile were sampled. Life-size lateral digital photographs of the face with fox plane were taken in natural head position. Different angles between Eye-Ear plane and occlusal plane ($OT_1$-OP), Eye-Ear plane and ala-superior border of tragus ($OT_1-AT_1$), Eye-Ear plane and ala-middle border of tragus ($OT_1-AT_2$) and Eye-Ear plane and ala-inferior border of tragus ($OT_1-AT_3$) were calculated using computer software package, AutoCAD 2004. From the three angles formed by the Eye-ear plane ($OT_1$ or FH plane) and the ala-tragal lines, the one closest to the angle formed between Eye-Ear plane ($OT_1$) and occlusal plane (OP) was used to determine the occlusal plane of orientation. The obtained results were subjected to ANOVA F test, Tukey's Honestly significant difference test, followed by Karl Pearson coefficient of correlation test. P values of less than 0.05 were taken as statistically significant. RESULTS. The mean of base line angle i.e. $OT_1$-OP angle ($11.96{\pm}4.36$) was found to be close to $OT_1-AT_2$ angle ($13.67{\pm}1.93$) and $OT_1-AT_3$ angle ($10.31{\pm}2.03$), but $OT_1$-OP angle was found to be more closer to $OT_1-AT_3$ angle. Comparison of mean angles showed that $OT_1$-OP angle in both males (11.68) and females (12.51) is close to $OT_1-AT_3$ angle (males- 11.01, females- 11.95). CONCLUSION. The line joining from ala to the lower border of the tragus was parallel to the occlusal plane in 53.3% of the subjects. There was no influence of the sex on the level of occlusal plane.
PURPOSE. The purpose of this study was to determine the average facial proportions and mandibular movement capacity of 316 first-year dental students who carefully recorded them on each other. MATERIALS AND METHODS. This early exacting clinical experience was closely supervised by the authors in Columbus, Ohio during 1969-70. Five vertical and six horizontal distances were measured on each subject's face. An ala-tragus line and an occlusal line were drawn on the left side of the face to determine if these two lines were parallel. Measurements of mandibular movements involved maximum normal and hinge opening at the incisors and maximum amounts of right, left lateral and protrusive excursions of the mandible. RESULTS. The ala width and distance between the tips of upper right and left canine cusps averaged (35.2 mm and 34.8 mm) but with very large individual variations. The distance between ala to occlusal plane lines was 29.9 mm at the tragus and 31.3 mm near the ala. The angle between orbitale and ala-tragus averaged 13.6 degrees. CONCLUSION. The upper lip length was the most variable and the distance between the pupils was the most stable of the eleven facial measurements. The ala-tragus line and the occlusal plane lines were for all practical purposes parallel. Maximum jaw opening averaged 51.2 mm which was 3.0 times larger than maximal hinge opening of 17.2 mm. The maximum right plus left side jaw excursions (9.2 and 9.4 mm) totaled 18.6 mm, 2.3 times more than the 8.0 mm mean maximum forward protrusion.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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