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  • 贋復計畫

    依照病患單顆、局部或全口牙齒缺損狀況,植牙醫師考量口腔軟組織、咬合力學、牙冠美學等實際條件,來設計理想假牙與植體的贋復 計畫

    贋復計畫

    依照病患單顆、局部或全口牙齒缺損狀況,植牙醫師考量口腔軟組織、咬合力學、牙冠美學等實際條件,來設計理想假牙與植體的贋復 計畫

  • 支台體模擬

    以贋復計畫為治療計畫藍本,並使用藍管來模擬理想中牙冠支台體的位置與軸向,進行植牙可行性的評估

    支台體模擬

    以贋復計畫為治療計畫藍本,並使用藍管來模擬理想中牙冠支台體的位置與軸向,進行植牙可行性的評估

  • 影像定位器

    病患拍攝3D-CBCT,必須利用影像定位器,將贋復計畫、治療計畫到手術模板的製作與驗證,進行實體(病患口腔)與虛擬(手 術計畫)的座標轉換

    影像定位器

    病患拍攝3D-CBCT,必須利用影像定位器,將贋復計畫、治療計畫到手術模板的製作與驗證,進行實體(病患口腔)與虛擬(手 術計畫)的座標轉換

  • 植牙治療計畫

    以贋復計畫及病人預算為中心,考量如何降低手術傷害(上鼻竇腔、下顎齒槽神經)、微創無痛、咬合矯正等問題,來擬訂最佳的植牙 計畫方案

    植牙治療計畫

    以贋復計畫及病人預算為中心,考量如何降低手術傷害(上鼻竇腔、下顎齒槽神經)、微創無痛、咬合矯正等問題,來擬訂最佳的植牙 計畫方案

  • 植體深度軸向

    將上下顎對咬力學、生物寬度、牙冠美學、硬組織備孔深度、軟組織厚度、手術切割縫合方式...等臨床重要判斷考量,納入植牙治 療計畫之中

    植體深度軸向

    將上下顎對咬力學、生物寬度、牙冠美學、硬組織備孔深度、軟組織厚度、手術切割縫合方式...等臨床重要判斷考量,納入植牙治 療計畫之中

  • 咬合驗證

    藉由牙模與咬合器,確認數個治療計畫方案中的植體,受力有無不當的側方力量,來驗證植體穩定度最佳的手術計畫

    咬合驗證

    藉由牙模與咬合器,確認數個治療計畫方案中的植體,受力有無不當的側方力量,來驗證植體穩定度最佳的手術計畫

  • 手術模板

    製作植體植入的導引模板,以此作為齒槽骨鑽孔的深度量尺與軸向指示,尤其是齒骨脊不平等的情況,更有把握徹底執行手術計畫要求

    手術模板

    製作植體植入的導引模板,以此作為齒槽骨鑽孔的深度量尺與軸向指示,尤其是齒骨脊不平等的情況,更有把握徹底執行手術計畫要求

  • 牙模鑽孔

    在實體牙模套上手術模板,依照模板導引的軸向深度來鑽孔練習,進行植牙手術模擬,排練手術進行流程,並在系統平台上驗證手術精 準度

    牙模鑽孔

    在實體牙模套上手術模板,依照模板導引的軸向深度來鑽孔練習,進行植牙手術模擬,排練手術進行流程,並在系統平台上驗證手術精 準度

  • 手術誤差驗證

    依CBCT影像資訊誤差、手術模板導引誤差與手術模擬練習誤差,讓臨床醫師理解手術執行的實際可能誤差,進而能在手術當下進行 調整與修正

    手術誤差驗證

    依CBCT影像資訊誤差、手術模板導引誤差與手術模擬練習誤差,讓臨床醫師理解手術執行的實際可能誤差,進而能在手術當下進行 調整與修正