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Curso Online
Biomecánica en Ortodoncia
Válido hasta el 31 de
2023/05/31 23:57:02
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Estreno 15 de junio
Un enfoque completamente diferente al tratamiento de ortodoncia
Un Análisis en profundidad del tema y énfasis en conceptos biomecánicos que tienen absoluto sentido clínico.
Un enfoque matemático.
El curso es online, ya está disponible en nuestra plataforma. Lo puede tomar en el momento que guste y las veces que quiera por tiempo ilimitado.
10 horas de conocimiento en 8 capitulos
TEMARIO COMPLETO: 8 MODULOS
Módulo 1: Planificación del tratamiento y diseño mecánico
– La biomecánica en ortodoncia;
– Las principales tareas en la planificación del tratamiento de ortodoncia;
– Principios básicos de la mecánica;
– Estática y análisis estático del sistema;
– Fuerzas mecánicas: principio de funcionamiento en el movimiento de los dientes;
– Equilibrio estático: disposiciones básicas;
– La ley de transmisibilidad;
– Fuerzas de activación y desactivación;
– Fuerzas de flexión y tracción;
– Características de los cuerpos rígidos y solidos;
– Centro de la masa y centro de gravedad;
– El centro de resistencia de un diente individual y un grupo de dientes;
– Migración apical del centro de resistencia;
– Momento de la fuerza: tendencias en la rotación y la traslación;
– Localización del centro de resistencia;
– El fenómeno de la obstrucción al mover los dientes;
– El uso de cantilevers: ventajas.
Módulo 2: El pronóstico del movimiento dental. Sistemas de fuerza
– Fuerza y componentes que producen fuerzas;
– Matemáticas en ortodoncia:
– Ángulo de aplicación de la fuerza, línea de acción de la fuerza, punto de aplicación de la fuerza,
– Cálculos en sistemas de coordenadas 2D y 3D,
– Componentes de fuerza horizontal y vertical,
– Resumiendo los efectos de dos fuerzas: reglas,
– Cálculo del ángulo del vector de fuerza.
– Un ejemplo de cálculo de fuerzas al mover un molar;
– Análisis del movimiento dental mediante el cálculo de vectores;
– La tendencia a la rotación: requisitos previos;
– El par de fuerzas: definición y cálculo;
– Crear un momento de fuerza en los aparatos ortopédicos;
– Movimiento dental: la relación entre el movimiento y el sistema de fuerza;
– Análisis cualitativo de la pureza de las fuerzas;
– El concepto de centro de resistencia;
– Tipos de movimiento dental: traslación, rotación pura, rotación central;
– Método de cálculo del centro geométrico de rotación;
– Cálculo de la distancia entre el centro de resistencia y el centro de rotación.
Módulo 3: Torque. Posicionamiento de los tirantes
– Torque en la ortodoncia;
– Diseño del tratamiento ortodóncico;
– Sistemas de fuerza equivalente: fundamentos del concepto;
– El sistema de fuerzas sobre los aparatos ortopédicos y los aparatos de determinación;
– Fuerzas aplicadas al movimiento del cuerpo del diente;
– El concepto de fuerza única;
– El concepto de par de fuerzas: las principales disposiciones;
– Equilibrio estático en la biomecánica de ortodoncia;
– Fuerzas de activación y desactivación del arco;
– Sistemas de fuerza de desactivación;
– Prever la posición del centro de rotación;
– Selección de la posición del microimplante: aspectos mecánicos;
– Determinación de la necesidad de utilizar anclajes: cálculo matemático;
– Fuerzas oclusales como parte del anclaje;
– Requisitos para los elementos de anclaje;
– Expansión asimétrica de las mandíbulas: aplicación de fuerzas diferenciadas.
Módulo 4: Anclaje. Herramientas para un tratamiento eficaz
– El papel de la oclusión en el anclaje;
– Creación de una superficie oclusal artificial: metodología y recomendaciones clínicas;
– Los incisivos inferiores como anclaje;
– Equilibrio: problemas del sistema de fuerzas;
– Mecánica definida estáticamente;
– Contacto de un solo punto con la ligadura: pros y contras;
– Concepto de línea de acción: cantilevers;
– Enderezar la posición de los molares: mecánica;
– Indicaciones para la utilización de cantilevers;
– La mecánica de extrusión y enderezamiento y la posición del canino;
– Extrusión y enderezamiento de la posición molar;
– Crear la dirección inversa del momento;
– Ventajas de los cantilevers.
Módulo 5: Mecánica definida estáticamente. Principios básicos
– Mecánica definida estáticamente: medición de la fuerza;
– Aplicación del cantilever: diseño mecánico;
– Unidades de fuerzas absolutamente constantes;
– El concepto de constancia cualitativa;
– Selección de arco: normas y recomendaciones;
– El problema de la utilización de arcos circulares;
– Configuraciones y dirección de la fuerza;
– Activación de cantilevers: técnica;
– Cantilevers combinados: mecánica;
– Combinación de activación en diferentes direcciones;
– Diseño de soporte en cantilever;
– Dos mecanismos vectoriales: justificación matemática.
Módulo 6: Anclaje esquelético. Mecánica de trabajo con TADs
– Anclaje en ortodoncia: definición y significado;
– La historia de los microimplantes como anclaje esquelético;
– TADs: principios básicos;
– Biomecánica de los microimplantes;
– Indicaciones para el uso del anclaje esquelético;
– Posición de los microimplantes: reglas para elegir la posición óptima;
– Las causas de la pérdida de los microimplantes;
– Selección del diseño de los microimplantes: criterios;
– Uso directo e indirecto de microimplantes;
– Momento de la fuerza en la zona de los microimplantes: reglas;
– Movimientos mesio-distales mediante TADs;
– Métodos de movimiento distal asimétrico de un diente individual y de un grupo de dientes;
– Introducción de dientes posteriores: mecánica.
Módulo 7: Geometría y alineación
– Mecánica estáticamente indeterminada: característica;
– Generación de fuerzas dentro de la ranura del soporte;
– 6 opciones de geometría en ortodoncia;
– Geometría alta y baja: análisis de fuerzas y vectores;
– Indicaciones clínicas cuando se trabaja con arcos continuos;
– Aplicación práctica del sistema de fuerzas;
– El concepto de alineación caótica;
– Límites de utilización de la alineación caótica y del arco continuo;
– Normas prácticas de adaptación;
– Dificultades para corregir la rotación de los dientes;
– Alineación mediante la activación del borde terminal.
Módulo: 8: Geometría y curvas
– Indicaciones para el arco de flexión;
– El concepto de fuerza en la flexión de arco;
– La técnica de crear una curva escalonada;
– Curva en forma de V: sistemas de fuerzas y características;
– Técnica de aplicación de curvas en forma de V: puntas;
– Cambio de la posición del canino con una curva en forma de V: ejemplo;
– El concepto de activación α-β;
– Fuerzas de apertura y cierre;
– Activación lineal;
– Predecir el movimiento de un diente o de un grupo de dientes;
– Métodos de medición de fuerzas en el sistema α-β.
El CURSO dura aproximadamente 12 horas
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