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La fermeture des espaces est l'un des processus les plus difficiles de l'orthodontie et nécessite une solide compréhension de la biomécanique afin d'éviter les effets secondaires indésirables. La compréhension des bases biomécaniques de la fermeture de l'espace permet aux cliniciens de mieux déterminer les options d'ancrage et de traitement. Malgré la diversité des modèles d'appareils, la fermeture de l'espace peut être réalisée au moyen de la mécanique de friction ou de la mécanique sans friction, et chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. La mécanique de friction ou mécanique…mehr

Produktbeschreibung
La fermeture des espaces est l'un des processus les plus difficiles de l'orthodontie et nécessite une solide compréhension de la biomécanique afin d'éviter les effets secondaires indésirables. La compréhension des bases biomécaniques de la fermeture de l'espace permet aux cliniciens de mieux déterminer les options d'ancrage et de traitement. Malgré la diversité des modèles d'appareils, la fermeture de l'espace peut être réalisée au moyen de la mécanique de friction ou de la mécanique sans friction, et chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. La mécanique de friction ou mécanique de glissement est attrayante en raison de sa simplicité ; le site de l'espace est fermé au moyen d'élastiques ou de ressorts hélicoïdaux qui exercent une force, et les brackets glissent sur l'arc orthodontique. D'autre part, la mécanique sans friction utilise des courbes en boucle pour générer une force afin de fermer le site spatial, permettant des moments différentiels dans les unités actives et réactives, conduisant à un contrôle de l'ancrage plus ou moins important, en fonction de la situation.
Autorenporträt
Le Dr Sheetal Yamyar est professeur associé au département d'orthodontie de l'école dentaire et a publié de nombreux travaux de recherche au niveau national et international.