In silico approach towards neuro-occlusal rehabilitation for the early correction of dental malocclusions in children

El trabajo aqui presentado tiene por objetivo evaluar computacionalmente el efecto de los tratamientos tempranos, y en particular de la Rehabilitación Neuro-oclusal (RNO), en la corrección de maloclusiones dentales en la infancia, comprobando su impacto en el desarrollo y funcionamiento del complejo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Ortún Terrazas, Carlos Javier, Cegoñino Banzo, José
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2021
País:España
Institución:Universidad de Zaragoza
Repositorio:Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
OAI Identifier:oai:zaguan.unizar.es:128175
Acceso en línea:http://zaguan.unizar.es/record/128175
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:mecánica de medios continuos
propiedades mecánicas de materiales
simulación
biomecánica
Descripción
Sumario:El trabajo aqui presentado tiene por objetivo evaluar computacionalmente el efecto de los tratamientos tempranos, y en particular de la Rehabilitación Neuro-oclusal (RNO), en la corrección de maloclusiones dentales en la infancia, comprobando su impacto en el desarrollo y funcionamiento del complejo craneofacial. Esta investigación, pretende ser ademas una guia en la modelización computacional del complejo craneofacial, para que futuros investigadores, ingenieros, odontólogos y médicos puedan incorporar modelos biomecánicos en sus estudios.<br />De entre las maloclusiones, se estudio la mordida cruzada unilateral (MCU, en inglés, UXB) ya que es una causa frecuente del desarrollo<br />asimétrico del complejo craneofacial y afecta alrededor del 11.7 % de los niños en dentición temporal. Segun la RNO, algunos tratamientos tempranos, como el tallado selectivo, podrian corregir el desequilibrio oclusal y potenciar el crecimiento simétrico del complejo craneofacial en pacientes con MCU. Sin embargo, los tratamientos correctivos son a menudo retrasados hasta la edad adulta debido a la falta de evidencias científicas de la RNO, el aun desconocido desarrollo craneofacial y a la posibilidad de correcciones espontáneas durante el crecimiento, como será ampliamente introducido en esta tesis. A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, las técnicas experimentales y los modelos computacionales no han sido capaces de demostrar aun la relación que existe entre la forma y función del complejo craneofacial y justificar analíticamente así los cimientos de RNO. Un mayor conocimiento de estos aspectos podría favorecer el tratamiento temprano de las maloclusiones y mejorar la vida de los pacientes.<br />En esta tesis, se presenta una metodología computacional para la evaluación por el método de los elementos finitos de los resultados de la RNO<br />y del efecto que tiene la oclusión en el desarrollo asimétrico de niños con MCU. Para ello, tal y como se describe detalladamente en esta tesis, fue fundamental la caracterización mecánica de los tejidos conectivos, el desarrollo de modelos computacionales detallados y una evaluación tridimensional precisa de la asimetría mediante algoritmos computacionales. Esta investigación constituye asi el primer estudio de la RNO mediante el método de los elementos finitos, y podría considerarse como un referente en la simulación computacional de la masticación y en su relación biomecánica con el desarrollo craneofacial durante la infancia.<br />