구강스캐너는 디지털 구강의학 진단 및 치료의 핵심 장비로서 구강의학의 여러 임상 분야에 널리 적용되어 왔습니다.
보철 분야에서는 구강 스캐닝 기술이 처음 적용되었으며 현재는 치아 결함(인레이, 온레이, 단일 크라운, 고정 브릿지 등)과 부분 치열 결함의 수복에 광범위하고 성숙하게 사용되어 디지털 보철 임상 실습의 표준 기술 중 하나가 되었습니다. 획득한 디지털 모델은 매우 정확하고 안정적이며 반복 가능하므로 기존 치형 채취 및 석고 모델 주입 프로세스가 필요하지 않습니다. 디지털 스마일 디자인(DSD) 및 결과 중심의 디지털 임플란트 가이드와 같은 첨단 기술은 예상되는 복원 결과를 빠르게 제시하고 의사-환자와의 의사소통을 촉진하며 환자 만족도를 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
치과교정 분야에서 부정교합 교정은 디지털 구강스캐닝 기술의 임상 적용 분야 중 또 다른 주요 분야입니다. 1997년 미국 Align Corporation이 구강스캐너를 통해 획득한 데이터를 바탕으로 Invisalign 투명교정장치 제품을 성공적으로 생산한 이후, 2002년 구강내 스캐닝 기술이 설측 교정기의 CAD/CAM에 적용되었습니다. 이 기술을 사용하여 교정 치료 시 보조 장치, 유지 장치, 개인 맞춤형 장치 등{3}}맞춤형 교정 장치를 제작할 수 있습니다. 또한 3D-프린팅된 맞춤형 브래킷 접착 가이드를 사용하여 금속 제품의 접착을 도울 수도 있습니다. 3shapeTrios 구강 스캐닝 시스템과 함께 제공되는 분석 소프트웨어는 가상 치아 정렬 및 치아 이동 분석도 수행할 수 있습니다.

근관치료 분야에서도 근관질환 진단 및 치료에 구강내 스캐닝 기술의 적용이 확대되고 있으며, 특히 다양한 치과질환의 진단 및 모니터링 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다. 근-근적외선 이미징(NIRI) 및 정량적 광-유도 형광(QLF)과 같은 광학 기술을 통합한 새로운 구강내 스캐너는 우식 진단의 가능성을 향상시켰습니다. 2020년에 Michou et al. 구강 스캐너용 형광 이미징 및 색상 분석을 기반으로 자동 우식 채점 및 분류 시스템을 개발했습니다. 2024년에 연구팀의 전향적 생체 내 연구에서는 교합면 우식을 감지하고 우식 진행을 모니터링하는 데 있어 이 시스템의 임상 성능을 평가했습니다. Mitrirattanakul et al.의 시험관 내 실험. 구강 스캐너와 함께 제공되는 소프트웨어는 치아 마모의 정량적 모니터링에서 높은 감도와 정확성을 나타냅니다.
Charamba 등의 실험실 연구. 및 Denucciet al. 구강 스캐너는 비-우식성 경부 결손(NCCL)의 진행을 모니터링할 수 있는 가능성이 있음을 보여주었습니다.
악안면 결함의 복구 및 특수 적용에서 구강 스캐닝 기술을 사용하여 다양한 선천성 구순열 및 구개열 결함이나 후천적 종양 또는 외상으로 인한 인상을 얻을 수 있습니다. Yu Xiaonanet al. 디지털 안와 보철물의 설계 및 제작을 위해 구강 내 스캐닝 기술을 사용하여 편측 안와 결손 환자의 건강한 쪽 피부 표면 질감에 대한 데이터를 수집했습니다. 이 기술은 수술 전 치조-코 성형 장치의 설계와 턱뼈 성장 및 발달 모니터링을 위해 신생아 및 유아 구순구개열 환자의 구강 내 조직 데이터 획득에도 적용될 수 있습니다.
교합 분석 및 부목/치과 부목 디자인 측면에서 구강 스캐닝 기술을 사용하여 치주염 환자를 치료할 수 있습니다. 맞춤형 디지털 교합 부목 또는 치주 부목은 구강 내 스캐닝 데이터를 기반으로 설계되었습니다. 2년 이상의 관찰 기간을 가진 임상 사례에서는 구강 내 스캐닝 데이터가 정확하고 환자가 부목 착용 후 더 나은 편안함을 경험하는 것으로 나타났습니다. 임상 연구에서도 구강 내 스캐너가 상악간 교합 접촉을 기록하는 데 있어 높은 신뢰성을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
