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tome 75. - Paris, 1937.
Cote : PF92.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
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280 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre bio-mécanique, en prothèse totale par. Georges Villain
Image : Fig. I. — Exemple d'utilisation d'une bride à la stabilisation, d'une prothèse. La région hachurée indique le déplacement de la bride, l'appareil doit être dégagé pour lui laisser libre jeu lorsqu'elle est tendue, il peut la contourner dans la partie non mobile, la bride aide alors à la stabilisation en s'opposant au déplacement distal de l'appareil sous l'action de la pression labiale
281 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre bio-mécanique, en prothèse totale par. Georges Villain
Image : Fig. 2. — Disposition des incisives et des contours vestibulaires des appareils pour réduire l'action nuisible de l'orbiculaire des lèvres dans le sens sagittal au profit d'une action stabilisante dans le sens vertical / Fig. 3. — Bords marginaux vestibulaires réfléchis pour utiliser l'action des buccinateurs à la stabilité des prothèses. Forme concave des parois linguales favorables à l'utilisation des pressions latérales de la langue. Lés flèches indiquent les actions réciproques compensatrices (Intrinsèque et extrinsèque) / Fig. 4. — (D'après Rouvière). Insertions commissurales des muscles para-buccaux ; une dépression ménagée à ce niveau aide à la stabilisation sagittale des prothèses inférieures (Fish)
282 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre bio-mécanique, en prothèse totale par. Georges Villain
Image : Fig. 5. — (D'après Fish). Contours d'un appareil inférieur pour en faciliter l'équilibre par L'action des parois mobiles et de la langue
287 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre bio-mécanique, en prothèse totale par. Georges Villain
Image : Fig. 6. — Absence congénitale des incisives supérieures (Temporaires et permanentes). Ces moulages montrent le développement de la crête obtenu par des pressions exercées sous forme de massages journaliers (De l'âge de 3 ans à 11 ans)
289 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre bio-mécanique, en prothèse totale par. Georges Villain
Image : Fig. 7. — (D'après Witzel et Lund et Schroder. ) répartition des tissus de recouvrement de la surface osseuse empruntés comme appui des prothèses supérieures / Fig. 8. — (D'après Grohs. ) zones tapissées d'une couche de muqueuse particulièrement mince et qui doivent être libérées
304 Travaux originaux. De l'emploi d'un nouvel hémostatique par M. Roger Morin
Image : 3e observation : dent de sagesse / 4e observation : kyste
375 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain (À suivre)
Image : Fig. 9. — Inscription sur une sphère des surfaces articulaires dentaires et condyliennes indiquant la variation des courbes de l'articulation suivant la forme de l'arcade (Courbes horizontale, frontale et sagittale) ainsi que les rapports de ces courbes avec les trajets condyliens et l'inclinaison du grand axe des dents
408 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 10. — (D'après P. Robin. ) Base de sustentation des appareils. A = Zone de sustentation absolue ; B = Zone de sustentation variable ; a + b = Base de sustentation totale / Fig. 11. — Cône de sustentation déterminé par Une génératrice passant par Les crêtes alvéolaires, ce cône délimite la surface de sustentation absolue, le I plan passant par La surface articulaire de chaque dent doit être perpendiculaire à la génératrice
409 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 12. — Si la surface articulaire correspond à celle d'une calotte sphérique dont le rayon se confond avec la génératrice reliant les crêtes alvéolaires supérieure et inférieure, les pressions exercées sur cette surface articulaire en dedans du cône stabilisent les appareils et répartissent les pressions sur la totalité des zones de sustentation absolues supérieure et inférieure et dans des directions différentes suivant le lieu où s'exerce la pression / Fig. 13. — Une surface articulaire horizontale ne permet la stabilité dynamique que par Une réduction exagérée de l'espace lingual et au détriment de la stabilité statique ; en outre les pressions ont toujours une même direction
410 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 14. — Lorsque les crêtes ne sont pas parallèles, les pressions exercées sur les surfaces articulaires planes tendent à déplacer les appareils dans la direction divergente ; si les surfaces articulaires sont courbes, les pressions tendent à stabiliser
411 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 15 a). — La pression s’exerçant sur un aliment compressible est transmise aux surfaces cuspidiennes, la résultante R des forces passe par le grand axe de la dent qui doit être inclus dans le cône de sustentation, l’appareil est donc stabilisé sans besoin de contact sur d'autres points de l’arcade / Fig. 15 b). — La masse est écrasée et permet le contact des cuspides, la mandibule se déplace en dedans, les pressions deviennent plus fortes sur les plans cuspidiens vestibulaires supérieurs et linguaux inférieurs, la résultante devient plus oblique, l’appareil supérieur reste stabilisé, mais pas l’inférieur ; les deux tendent à glisser latéralement, il est donc nécessaire qu’un contact de glissement s’établisse du côté opposé pour contrebas
412 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 16. — Dans un déplacement antéro-postérieur de la mandibule, les pressions exercées sur une longueur limitée de la surface articulaire stabilisent les appareils, grâce aux inclinaisons cuspidiennes qui les transmettent en contrariant leurs directions
413 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 17. — Les contacts cuspidiens ne peuvent être obtenus que si les surfaces de glissement articulaire temporo-maxillaire et dentaires sont parallèles ou à inclinaison diminuant proportionnellement des incisives aux condyles autour desquels se fait une rotation compensatrice (Voir Fig. 18) / Fig. 18. — Inclinaison décroissante des surfaces de glissement articulaire d'avant en arrière
414 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 19. — Rapports de hauteur des cuspides suivant l'intensité de la courbe sagittale
415 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 20. — Variation des trajectoires parcourues par Une cuspide inférieure sur la surface conique d'une cuspide antagoniste suivant la variation de l'axe instantané dans un mouvement de diduction
416 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 21. — Coupe de dents à canaux ou à cuvette ; on remarque qu'elles ne peuvent travailler qu'à la façon d'un pilon dans un mortier, leur rôle est donc . Réduit à celui du broiement, elles ne peuvent pas dilacérer / Fig. 22. — Schéma de deux surfaces de frottement creusées de sillons ou de , cavités, mais sans emboîtement possible. On remarque que le corps interposé peut être cisaillé, mais qu'il ne peut être broyé
417 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 23. — Schéma du développement anatomo-physiologique des rapports entre les surfaces articulaires maxillaires et dentaires
420 Travaux originaux. La réalisation de l'équilibre biomécanique en prothèse totale par Georges Villain
Image : Fig. 24. — Articulation prothétique intra-buccale, quel que soit le plan de glissement condylien, un plan de glissement dentaire postérieur étant créé (Montage des molaires), la surface articulaire antérieure s'établit automatiquement par L'enregistrement intra-buccal des trajectoires parcourues par Les dents inférieures. Cet enregistrement se fait sur une couche de cire qui tapisse la surface des bourrelets articulaires qui remplacent les dents ; cette surface articulaire doit être plus large que les dents afin de maintenir la cire et empêcher toute déformation pendant l'enregistrement qui doit , être gravé dans son épaisseur (B). Au niveau des incisives le bourrelet articulaire doit être incliné pour mieux soutenir la cire (A)
478 Travaux originaux. Recherches sur l'action des arsenicaux par Ch. Bennejeant
Image : Fig. 1. — Ascension capillaire de la solution saturée à 180 d'anhydride arsénieux octaédrique (1,7 %) ; d = 1,013 ; tension superficielle = 71,1 dynes ; déterminée par L. Borel
481 Travaux originaux. Recherches sur l'action des arsenicaux par Ch. Bennejeant
Image : Fig. 2. — L'ascension capillaire est donnée par La section du tubé au point où se forme le ménisque. Le volume liquide soulevé est indépendant de la hauteur de l'ascension
483 Travaux originaux. Recherches sur l'action des arsenicaux par Ch. Bennejeant
Image : Fig. 3. — Ascension capillaire d'une solution colorée d'anhydride arsénieux dans un tube de verre ayant la forme étranglée à l'apex d'un canal dentaire. C'est le diamètre de l'ouverture supérieure qui commande la hauteur de l'ascension. Comme dans le cas particulier le tube n'atteint pas la hauteur d'ascension déterminée par Son ouverture supérieure, le liquide s'épanche sur un coton
488 Travaux originaux. Recherches sur l'action des arsenicaux par Ch. Bennejeant
Image : Fig. 4. — Recherche de l'arsenic dans les filets radiculaires
489 Travaux originaux. Recherches sur l'action des arsenicaux par Ch. Bennejeant
Image : Fig. 5. — Recherche de l'arsenic dans les filets radiculaires par La méthode de Cribier
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