A direct metal laser sintering (DMLS) root analogue implant placed in the anterior maxilla. Case report.


Journal

Annali italiani di chirurgia
ISSN: 2239-253X
Titre abrégé: Ann Ital Chir
Pays: Italy
ID NLM: 0372343

Informations de publication

Date de publication:
05 Mar 2019
Historique:
entrez: 19 9 2019
pubmed: 19 9 2019
medline: 12 3 2020
Statut: epublish

Résumé

Modern cone beam computed tomography (CBCT) acquisition and three-dimensional (3D) image processing, combined with direct metal laser sintering (DMLS), allows custom-made, root-analogue implants (RAIs). To demonstrate how DMLS permits customized titanium RAI production, with immediate insertion and restoration in a fresh extraction socket of the anterior maxilla. A titanium RAI perfect copy of the radicular unit needed for replacement was created by customized DMLS, and inserted into a fresh extraction socket of the esthetic area of the anterior maxilla. Follow-up after 1 year: the DMLS RAI implant showed a satisfactory functional and esthetic integration, with no bone resorption or soft tissue recessions. The production of customized DMLS RAIs opens new interesting perspectives for immediate implantation. Direct metal laser sintering, Root analogue implant. L’acquisizione della tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) moderna e l’elaborazione tridimensionale (3D) delle immagini, combinata con la sinterizzazione laser diretta (DMLS), consente di realizzare impianti su misura per gli impianti root-analogue (RAI). Lo scopo di questo articolo è quello di dimostrare come la DMLS consente la produzione personalizzata di RAI in titanio, con inserimento e ripristino immediati in un alveolo di recente estrazione dentale del mascellare anteriore. Viene creata da un DMLS personalizzato una copia perfetta RAI in titanio dell’unità radicolare necessaria per la sostituzione, e viene inserita in un alveolo di recente estrazione dentale dall’area estetica del mascellare anteriore. Ad un follow-up di un anno l’impianto DMLS RAI ha mostrato una soddisfacente integrazione funzionale ed estetica, senza riassorbimento osseo o regressione dei tessuti molli. In conclusione la produzione di RAI DMLS personalizzate apre nuove interessanti prospettive per l’impianto dentale immediato.

Sections du résumé

BACKGROUND BACKGROUND
Modern cone beam computed tomography (CBCT) acquisition and three-dimensional (3D) image processing, combined with direct metal laser sintering (DMLS), allows custom-made, root-analogue implants (RAIs).
PURPOSE OBJECTIVE
To demonstrate how DMLS permits customized titanium RAI production, with immediate insertion and restoration in a fresh extraction socket of the anterior maxilla.
MATERIALS AND METHODS METHODS
A titanium RAI perfect copy of the radicular unit needed for replacement was created by customized DMLS, and inserted into a fresh extraction socket of the esthetic area of the anterior maxilla.
RESULTS RESULTS
Follow-up after 1 year: the DMLS RAI implant showed a satisfactory functional and esthetic integration, with no bone resorption or soft tissue recessions.
CONCLUSIONS CONCLUSIONS
The production of customized DMLS RAIs opens new interesting perspectives for immediate implantation.
KEY WORDS BACKGROUND
Direct metal laser sintering, Root analogue implant.
L’acquisizione della tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) moderna e l’elaborazione tridimensionale (3D) delle immagini, combinata con la sinterizzazione laser diretta (DMLS), consente di realizzare impianti su misura per gli impianti root-analogue (RAI). Lo scopo di questo articolo è quello di dimostrare come la DMLS consente la produzione personalizzata di RAI in titanio, con inserimento e ripristino immediati in un alveolo di recente estrazione dentale del mascellare anteriore. Viene creata da un DMLS personalizzato una copia perfetta RAI in titanio dell’unità radicolare necessaria per la sostituzione, e viene inserita in un alveolo di recente estrazione dentale dall’area estetica del mascellare anteriore. Ad un follow-up di un anno l’impianto DMLS RAI ha mostrato una soddisfacente integrazione funzionale ed estetica, senza riassorbimento osseo o regressione dei tessuti molli. In conclusione la produzione di RAI DMLS personalizzate apre nuove interessanti prospettive per l’impianto dentale immediato.

Autres résumés

Type: Publisher (ita)
L’acquisizione della tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) moderna e l’elaborazione tridimensionale (3D) delle immagini, combinata con la sinterizzazione laser diretta (DMLS), consente di realizzare impianti su misura per gli impianti root-analogue (RAI). Lo scopo di questo articolo è quello di dimostrare come la DMLS consente la produzione personalizzata di RAI in titanio, con inserimento e ripristino immediati in un alveolo di recente estrazione dentale del mascellare anteriore. Viene creata da un DMLS personalizzato una copia perfetta RAI in titanio dell’unità radicolare necessaria per la sostituzione, e viene inserita in un alveolo di recente estrazione dentale dall’area estetica del mascellare anteriore. Ad un follow-up di un anno l’impianto DMLS RAI ha mostrato una soddisfacente integrazione funzionale ed estetica, senza riassorbimento osseo o regressione dei tessuti molli. In conclusione la produzione di RAI DMLS personalizzate apre nuove interessanti prospettive per l’impianto dentale immediato.

Identifiants

pubmed: 31527308
pii: S2239253X19030044
pii:

Substances chimiques

Titanium D1JT611TNE

Types de publication

Case Reports Journal Article

Langues

eng

Sous-ensembles de citation

IM

Auteurs

Articles similaires

[Redispensing of expensive oral anticancer medicines: a practical application].

Lisanne N van Merendonk, Kübra Akgöl, Bastiaan Nuijen
1.00
Humans Antineoplastic Agents Administration, Oral Drug Costs Counterfeit Drugs

Smoking Cessation and Incident Cardiovascular Disease.

Jun Hwan Cho, Seung Yong Shin, Hoseob Kim et al.
1.00
Humans Male Smoking Cessation Cardiovascular Diseases Female
Humans United States Aged Cross-Sectional Studies Medicare Part C
1.00
Humans Yoga Low Back Pain Female Male

Classifications MeSH