ZWR - Das Deutsche Zahnärzteblatt 2018; 127(10): 458-467
DOI: 10.1055/a-0733-2885
Wissenschaft | Neue Technologien
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Optische Kohärenztomografie

Zukunftstechnologie in der Zahnheilkunde?Optical Coherence TomographyFuture-Orientated Technology in Dentistry?
Hartmut Schneider
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig
,
Dirk Ziebolz
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig
,
Felix Krause
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig
,
Matthias Häfer
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig
,
Claudia Rüger
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig
,
Rainer Haak
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig
› Author Affiliations
Förderung EFRE 100175024, EFRE 100175035, DFG/SMWK 376/7-1 FUG
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Publication Date:
30 October 2018 (online)

Zusammenfassung

Mit Telematik und Technologien wie „Digitale Abformung“, „CAD/CAM“ oder „3-D-Röntgen“ hat die Digitalisierung die zahnärztliche Praxis längst erreicht. Den Wunsch nach effizienterer Diagnostik verfolgt dabei besonders das 3-D-Röntgen. Ein nichtinvasiv abbildendes Verfahren, dem wir erhebliches diagnostisches Potenzial zubilligen, ist die optische Kohärenztomografie. In diesem Beitrag werden Beispiele aus der Zahnerhaltung dargestellt, die ein breites Anwendungsspektrum dieser neuartigen Technologie auch in der Zahnheilkunde erwarten lassen.

Abstract

With telematics and technologies like “Digital Impression”, “CAD/CAM” or “3D-radiography” the digitalization has reached the dental practice by now. The desire for more efficient diagnostics is especially addressed by 3D-radiography. A noninvasive imaging technology with a considerable diagnostic potential is the optical coherence tomography. In this article, promising examples of OCT use in operative dentistry are presented that raise expectations of a wide range of applications of this innovative technology in dentistry.

Zusammenfassung

Als noninvasives Bildgebungsverfahren hat die optische Kohärenztomografie großes Potenzial, um die Kariesdiagnostik und Restaurationsbeurteilung valider und reproduzierbarer zu gestalten. Kariöse Läsionen und das Zahn-Komposit-Verbund-Versagen können früher diagnostiziert und einem Monitoring unterzogen werden. Die Technik eignet sich für den Einsatz in der Forschung und prinzipiell auch für die Klinik, wobei die klinische Anwendung Messköpfe erfordert, die die intraorale Abbildung aller Zahnflächen ermöglichen. Daran arbeiten wir. Eine OCT-Sonde für die intraorale Diagnostik wurde durch die Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie am Universitätsklinikum Leipzig auf dem DGZ-Wissenschaftstag anlässlich der 32. Jahrestagung der DGZ mit der DGPZM und der DGR²Z (Dortmund, 2018) vorgestellt [31].

 
  • Literatur

  • 1 Deligeorgi V, Mjor IA, Wilson NH. An overview of reasons for the placement and replacement of restorations. Prim Dent Care 2001; 8: 5-11
  • 2 Gimenez T, Piovesan C, Braga MM. et al. Visual Inspection for Caries Detection: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2015; 94: 895-904
  • 3 Brouwer F, Askar H, Paris S. et al. Detecting Secondary Caries Lesions: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2016; 95: 143-151
  • 4 Hickel R, Roulet JF, Bayne S. et al. Recommendations for conducting controlled clinical studies of dental restorative materials. Clin Oral Invest 2007; 11: 5-33
  • 5 Huang D, Swanson EA, Lin CP. et al. Optical coherence tomography. Science 1991; 254: 1178-1181
  • 6 Cao T, Tey HL. High-definition optical coherence tomography - an aid to clinical practice and research in dermatology. J Dtsch Dermatol Ges 2015; 13: 886-890
  • 7 Groves EM, Seto AH, Kern MJ. Invasive Testing for Coronary Artery Disease: FFR, IVUS, OCT, NIRS. Heart Fail Clin 2016; 12: 83-95
  • 8 Colston B, Sathyam U, Dasilva L. et al. Dental OCT. Opt Express 1998; 3: 230-238
  • 9 Colston jr. BW, Everett MJ, Sathyam US. et al. Imaging of the oral cavity using optical coherence tomography. Monogr Oral Sci 2000; 17: 32-55
  • 10 Feldchtein F, Gelikonov V, Iksanov R. et al. In vivo OCT imaging of hard and soft tissue of the oral cavity. Opt Express 1998; 3: 239-250
  • 11 Park KJ, Haak R, Ziebolz D. et al. OCT assessment of non-cavitated occlusal carious lesions by variation of incidence angle of probe light and refractive index matching. J Dent 2017; 62: 31-35
  • 12 Park KJ, Schneider H, Haak R. Assessment of interfacial defects at composite restorations by swept source optical coherence tomography. J Biomed Opt 2013; 18: 076018
  • 13 Park KJ, Schneider H, Haak R. Assessment of defects at tooth/self-adhering flowable composite interface using swept-source optical coherence tomography (SS-OCT). Dent Mater 2015; 31: 534-541
  • 14 Park KJ, Schneider H, Ziebolz D. et al. Optical coherence tomography to evaluate variance in the extent of carious lesions in depth. Lasers Med Sci 2018; 33: 1573-1579
  • 15 Schneider H, Gottwald R, Meißner T. et al. Assessment of Uncavitated Carious Enamel Lesions by Optical Coherence Tomography and X-Ray Microtomography. Caries Res 2016; 50: 60-61
  • 16 Schneider H, Park KJ, Rueger C. et al. Imaging resin infiltration into non-cavitated carious lesions by optical coherence tomography. J Dent 2017; 60: 94-98
  • 17 Schneider H, Park KJ, Häfer M. et al. Dental Applications of Optical Coherence Tomography (OCT) in Cariology. Appl Sci 2017; 7: 472-493
  • 18 Schneider H, Krause F, Ziebolz D. et al. Optische Kohärenztomographie in der Kariesdiagnostik und Restaurationsbeurteilung. Quintessenz 2016; 67: 869-879
  • 19 Haak R, Schmidt P, Park KJ. et al. OCT for early quality evaluation of tooth-composite bond in clinical trials. J Dent 2018; 76: 46-51
  • 20 Bista B, Sadr A, Nazari A. et al. Nondestructive assessment of current one-step self-etch dental adhesives using optical coherence tomography. J Biomed Opt 2013; 18: 76020
  • 21 Lenton P, Rudney J, Chen R. et al. Imaging in vivo secondary caries and ex vivo dental biofilms using cross-polarization optical coherence tomography. Dent Mater 2012; 28: 792-800
  • 22 Mandurah MM, Sadr A, Shimada Y. et al. Monitoring remineralization of enamel subsurface lesions by optical coherence tomography. J Biomed Opt 2013; 18: 46006
  • 23 Nakagawa H, Sadr A, Shimada Y. et al. Validation of swept source optical coherence tomography (SS-OCT) for the diagnosis of smooth surface caries in vitro. J Dent 2013; 41: 80-89
  • 24 Shimada Y, Nakagawa H, Sadr A. et al. Noninvasive cross-sectional imaging of proximal caries using swept-source optical coherence tomography (SS-OCT) in vivo. J Biophotonics 2014; 7: 506-513
  • 25 Shimada Y, Sadr A, Burrow MF. et al. Validation of swept-source optical coherence tomography (SS-OCT) for the diagnosis of occlusal caries. J Dent 2010; 38: 655-665
  • 26 Häfer M, Schneider H, Rupf S. et al. Experimental and clinical evaluation of a self-etching and an etch-and-rinse adhesive system. J Adhes Dent 2013; 15: 275-286
  • 27 Häfer M, Jentsch H, Haak R. et al. A three-year clinical evaluation of a one-step self-etch and a two-step etch-and-rinse adhesive in non-carious cervical lesions. J Dent 2015; 43: 350-361
  • 28 Heintze SD. Clinical relevance of tests on bond strength, microleakage and marginal adaptation. Dent Mater 2013; 29: 59-84
  • 29 van Meerbeek B, Peumans M, Poitevin A. et al. Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dent Mater 2010; 26: e100-e121
  • 30 Schneider H, Häfer M, Hähnel M. et al. Assessment of a Universal Adhesive: 24-Months Clinical Results vs. OCT. 96th IADR General Session. London, 2018; Poster Nr. 2447.
  • 31 Schneider H, Köhler C, Rüger C. et al. OCT-Sonden für die intraorale Kariesdiagnostik und Füllungsbewertung. DZZ 2018; 73: D9