Máy CBCT nha khoa là gì? Công nghệ chụp 3D hiện đại nhất

Sự ra đời của máy X quang CBCT là một trong những bước tiến đột phá, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị trong lĩnh vực nha khoa. Thiết bị này đem lại khả năng chẩn đoán 3 chiều toàn diện và chi tiết về cấu trúc răng, xương hàm và mô mềm. Để hiểu rõ hơn về công nghệ CBCT này, hãy cùng MEDENT khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu chi tiết về máy X quang CBCT trong nha khoa
Tìm hiểu chi tiết về máy X quang CBCT trong nha khoa

1. Máy X-Quang CBCT là gì? Nguyên lý hoạt động

Máy X quang CBCT (Cone Beam Computed Tomography) là một hệ thống chụp cắt lớp vi tính sử dụng công nghệ chùm tia X hình nón để thu thập dữ liệu từ một vòng quét duy nhất quanh vùng hàm mặt của bệnh nhân. Khác với máy chụp CT y tế truyền thống sử dụng chùm tia quạt và nhiều vòng quét, CBCT cho phép thu được toàn bộ thể tích dữ liệu chỉ trong một lần xoay, giúp giảm đáng kể thời gian chụp và liều lượng bức xạ. (1)

Máy chụp X quang CBCT mang lại nhiều ứng dụng trong nha khoa
Máy chụp X quang CBCT mang lại nhiều ứng dụng trong nha khoa

Nguyên lý hoạt động cơ bản của CBCT dựa trên việc phát ra một chùm tia X hình nón xuyên qua vùng hàm mặt của bệnh nhân. Các bộ thu hình ảnh sẽ ghi nhận cường độ tia X còn lại sau khi đi qua các cấu trúc khác nhau như xương, răng và mô mềm. Hàng trăm hình ảnh 2D phẳng được thu thập từ các góc độ khác nhau trong một lần quay sau đó được xử lý bằng các thuật toán Feldkamp để tái tạo thành hình ảnh ba chiều (3D) của vùng được chụp. Hình ảnh 3D này cung cấp cái nhìn toàn diện về kích thước, hình dạng và vị trí của các cấu trúc, cho phép bác sĩ nha khoa đánh giá chính xác các vấn đề một cách trực quan. (1)

2. Ứng dụng của máy X-Quang CBCT trong nha khoa hiện đại

Công nghệ CBCT có khả năng chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị trong hầu hết các chuyên khoa nha khoa, mang lại độ chính xác và hiệu quả chưa từng có. Chính vì thế, máy X quang CBCT đã trở thành công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực nha khoa, bao gồm:

2.1 Cấy ghép Implant

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của CBCT trong nha khoa là trong lập kế hoạch cấy ghép implant. CBCT cung cấp hình ảnh 3D chi tiết của xương hàm, giúp nha sĩ xác định chính xác vị trí và chiều sâu của implant. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc tránh các mạch máu, dây thần kinh và các cấu trúc quan trọng khác, từ đó tăng tỷ lệ thành công của ca cấy ghép. Theo Hiệp hội Nha khoa Hàng đầu về Implant (AAOMR), CBCT được khuyến nghị là phương pháp đánh giá trước khi phẫu thuật cho các khu vực cấy ghép implant.

2.2 Phẫu thuật miệng và hàm mặt

Hiện nay, nhiều nha khoa đang sử dụng máy X quang CBCT để đánh giá chấn thương miệng và hàm mặt. CBCT hỗ trợ chẩn đoán và lập kế hoạch cho các ca nhổ răng khôn mọc lệch phức tạp (liên quan đến ống thần kinh), nhổ răng ngầm, phẫu thuật nang, u vùng hàm mặt, hoặc đánh giá chấn thương xương hàm. (1)

CBCT là thiết bị hỗ trợ phẫu thuật miệng và hàm mặt
CBCT là thiết bị hỗ trợ phẫu thuật miệng và hàm mặt

2.3 Nội nha

Máy chụp X quang CBCT cung cấp hình ảnh 3D chi tiết về giải phẫu hệ thống ống tủy, bao gồm các ống tủy phụ, đường cong ống tủy, hay phát hiện các tổn thương quanh chóp mà X quang 2D khó phát hiện. Từ đó, thiết bị giúp chẩn đoán và điều trị tủy chính xác hơn, đặc biệt trong các trường hợp khó. (1)

2.4 Chỉnh nha

Các ứng dụng quan trọng trong chỉnh nha:

  • Đánh giá độ dày xương khẩu cái – Hỗ trợ trong việc phân tích mật độ xương để tạo điểm tựa cho chỉnh nha.
  • Xác định mô hình tăng trưởng xương – Theo dõi sự phát triển của hệ thống xương ở bệnh nhân trẻ.
  • Ước tính tuổi răng – Giúp xác định mức độ trưởng thành của răng.
  • Quan sát răng mọc lệch – Cung cấp hình ảnh chi tiết để đánh giá độ nghiêng và mô-men xoắn của răng.
  • Đo chiều rộng xương ổ răng – Cần thiết để lập kế hoạch di chuyển răng theo hướng buccolingual.
  • Đánh giá đường thở trên – Hỗ trợ trong chẩn đoán các tắc nghẽn đường thở.
  • Lập kế hoạch phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt – Hỗ trợ chuẩn bị chính xác cho các ca phẫu thuật hàm mặt.

Ngoài ra, CBCT có thể tích hợp với phần mềm Dolphin và In Vivo Dental, giúp phân tích sọ mặt một cách hiệu quả. Sự kết hợp này được đánh giá là phương pháp tốt nhất để đánh giá sự phát triển khuôn mặt, tuổi, chức năng đường thở, và các rối loạn mọc răng. CBCT cũng cung cấp hướng dẫn trực quan giúp đặt mini-implant một cách an toàn, tránh các tổn thương không thể phục hồi đến các cấu trúc quan trọng.

2.5 Nha chu

Một vài nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng CBCT cho kết quả vượt trội hơn hẳn chụp X-quang 2D trong việc hình dung các khiếm khuyết xương ở má và lưỡi. Nhờ đó máy X quang CBCT cho phép đánh giá chính xác mức độ tiêu xương ổ răng, cấu trúc giải phẫu quanh chân răng một cách chi tiết và toàn diện. (2)

Sử dụng CBCT trong điều trị nha chu đang thịnh hành ở nhiều nha khoa
Sử dụng CBCT trong điều trị nha chu đang thịnh hành ở nhiều nha khoa

2.6 Rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ)

Chụp CBCT cung cấp cái nhìn toàn diện về cấu trúc khớp thái dương hàm, giúp bác sĩ dễ dàng phân tích chức năng TMJ và phát hiện các bất thường. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp xác định các vấn đề liên quan đến mô mềm, hạn chế việc phải chụp MRI không cần thiết. (1)

3. Kỹ thuật chụp và quy trình thực hiện chụp CBCT

Cone Beam Computed Tomography (CBCT) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mạnh mẽ, sử dụng tia X để tạo ra các hình ảnh ba chiều (3D) chi tiết về các cấu trúc trong cơ thể, đặc biệt là trong nha khoa. Kỹ thuật này giúp các bác sĩ nha khoa đưa ra các quyết định điều trị chính xác hơn và an toàn hơn. Dưới đây là quy trình thực hiện chụp CBCT và kỹ thuật chụp mà bác sĩ và nha sĩ cần nắm vững.

3.1 Nguyên lý chụp và kỹ thuật CBCT

Cone Beam CT sử dụng một tia X hình chóp để chụp ảnh các cấu trúc trong cơ thể. Tia X này được tạo ra bởi một ống tia X (thường là tub cathode kiểu Coolidge), có khả năng phát ra tia X với chất lượng và lượng phóng xạ được điều chỉnh phù hợp với từng tình huống.

Trong quá trình chụp, X-ray sourcedetector (cảm biến hình ảnh) quay xung quanh bệnh nhân và quét toàn bộ khu vực quan tâm. Quá trình quay này thu thập hàng trăm hình ảnh 2D từ các góc độ khác nhau. Dữ liệu thu thập được sau đó được tái tạo thành dữ liệu 3D.

Các hình ảnh thu được qua các lần quay này sẽ được máy tính tổng hợp lại để tạo ra một khối lượng dữ liệu ba chiều (volumetric data), mà từ đó có thể dựng lên các lớp cắt 2D hoặc mô hình 3D hoàn chỉnh. Các lớp cắt này có thể được chỉnh sửa và hiển thị theo nhiều cách khác nhau, bao gồm reconstruction 3D để dễ dàng phân tích và đánh giá.

3.2 Quy trình thực hiện chụp CBCT

Bước 1: Chuẩn bị bệnh nhân

  • Bệnh nhân cần được yêu cầu loại bỏ các vật dụng kim loại như kính, dây chuyền, hoa taimũi khoan răng giả, vì chúng có thể gây nhiễu trong quá trình chụp hình. Nếu bệnh nhân có răng giả có thể tháo lắp, bác sĩ nên yêu cầu bệnh nhân tháo ra và đem theo trong trường hợp cần kiểm tra.
  • Trong trường hợp bệnh nhân là phụ nữ mang thai, bác sĩ cần xác nhận và tránh chụp CBCT, hoặc ít nhất phải cân nhắc kỹ lưỡng về sự cần thiết của xét nghiệm này, do phóng xạ có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Bước 2: Định vị bệnh nhân

  • Bệnh nhân sẽ ngồi hoặc nằm tùy theo loại máy CBCT sử dụng (máy có ghế ngồi hoặc máy có bàn).
  • Bác sĩ sẽ điều chỉnh vị trí của bệnh nhân sao cho vùng cần chụp được đặt vào trung tâm của tia X. Thông thường, bệnh nhân sẽ được yêu cầu giữ yên trong suốt quá trình chụp.
  • Trong trường hợp chụp cả vùng miệng hoặc toàn bộ cấu trúc hàm mặt, máy CBCT sẽ quay xung quanh đầu bệnh nhân trong một chuyển động 270 độ, ghi lại nhiều hình ảnh từ các góc độ khác nhau.

Bước 3: Quá trình chụp

  • Máy CBCT sẽ quay xung quanh bệnh nhân, thu thập các hình ảnh 2D từ nhiều góc độ khác nhau. Thông thường, có tới 1400 lát cắt  sẽ được thu thập trong một vòng quay.
  • Toàn bộ quá trình này thường mất 20-40 giây cho một lần quét đầy đủ (phạm vi toàn bộ hàm và cấu trúc xương), và chỉ dưới 10 giây đối với các quét chuyên biệt cho từng khu vực nhỏ như xương hàm hoặc răng.

Bước 4: Xử lý dữ liệu và tái tạo hình ảnh

  • Sau khi thu thập xong các hình ảnh 2D, dữ liệu sẽ được xử lýreconstructed thành hình ảnh 3D nhờ vào các thuật toán tái tạo như thuật toán Feldkamp hoặc phương pháp tái tạo lặp lại (Iterative Reconstruction).
  • Các voxels (các yếu tố thể tích) sẽ được tính toán dựa trên giá trị mật độ trung bình, cho phép bác sĩ có thể xem chi tiết về cấu trúc xương và các tổn thương trong cơ thể. Dữ liệu này có thể được hiển thị theo nhiều góc nhìn khác nhau, chẳng hạn như cắt lớp, rendering bề mặt, hoặc hiển thị mô hình 3D.

Xử lý hình ảnh khi chụp CBCT

Xử lý hình ảnh khi chụp CBCT

Bước 5: Phân tích và sử dụng kết quả

Các bác sĩ nha khoa, răng hàm mặt, hoặc các chuyên gia sẽ sử dụng phần mềm chuyên dụng để phân tích các hình ảnh 3D. Dựa trên những hình ảnh này, các bác sĩ có thể lập kế hoạch điều trị một cách chính xác hơn và đưa ra các quyết định điều trị hiệu quả hơn.

3.3 Các phương pháp tái tạo hình ảnh

Tái tạo backprojection lọc (Filtered Backprojection) là phương pháp tái tạo phổ biến nhất trong CBCT. Tuy nhiên, phương pháp tái tạo lặp lại (Iterative Reconstruction) hiện đang được nghiên cứu và ứng dụng ngày càng nhiều, vì nó cho phép giảm thiểu sai số ảnhnhiễu hình ảnh, mặc dù yêu cầu công suất tính toán cao hơn.

4. Xử lý và diễn giải hình ảnh CBCT

Việc xử lý và diễn giải hình ảnh CBCT là một bước quan trọng trong quy trình chẩn đoán và điều trị nha khoa, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như cấy ghép implant, chỉnh nha, và nội nha. CBCT (Cone Beam Computed Tomography) là công nghệ hình ảnh giúp nha sĩ và bác sĩ có được những hình ảnh 3D chi tiết của cấu trúc răng miệng, xương hàm và các mô mềm xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của quá trình chẩn đoán và điều trị, việc xử lý và diễn giải các hình ảnh này cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và khoa học.

4.1 Quá trình xử lý hình ảnh CBCT

Khi tiến hành chụp CBCT, máy chụp sẽ quay quanh đầu bệnh nhân, ghi lại hàng trăm lát cắt 2D từ nhiều góc độ khác nhau. Những hình ảnh này sau đó được tái cấu trúc thành dữ liệu thể tích (volume data) trong máy tính, tạo thành một bộ dữ liệu ba chiều (3D) có thể được quan sát và phân tích.

  • Reconstruction (Tái cấu trúc): Quá trình tái cấu trúc sử dụng các thuật toán khác nhau để chuyển đổi các hình ảnh 2D thu được thành một mô hình 3D hoàn chỉnh. Thuật toán phổ biến là Feldkamp (filtered backprojection) hoặc các phương pháp tái cấu trúc lặp lại (iterative reconstruction). Phương pháp này giúp giảm thiểu nhiễu ảnh  và cải thiện chất lượng hình ảnh.
  • Voxels (Các phần tử thể tích): Sau khi tái cấu trúc, dữ liệu hình ảnh được chia thành các voxels (các đơn vị thể tích nhỏ), mỗi voxel có một giá trị xám biểu thị mật độ trung bình trong khu vực đó. Các giá trị này được tính toán từ các hình ảnh 2D thu được và giúp tạo ra một mô hình chi tiết ba chiều.
  • Chế độ xem đa mặt phẳng (MPR): Sau khi có dữ liệu 3D, phần mềm có thể điều chỉnh hình ảnh thành các lát cắt đa chiều để giúp bác sĩ dễ dàng phân tích chi tiết hơn các cấu trúc trong cơ thể, ví dụ như các ống tủy, mạch máu, hoặc khớp cắn.

4.2 Diễn giải hình ảnh CBCT

Sau khi hình ảnh CBCT được xử lý và tái cấu trúc, quá trình diễn giải hình ảnh là bước tiếp theo và rất quan trọng trong việc đưa ra chẩn đoán chính xác và lên kế hoạch điều trị. Dưới đây là một số điểm chính trong việc diễn giải hình ảnh CBCT trong nha khoa:

  • Đánh giá xương và mô mềm: CBCT cung cấp hình ảnh chi tiết về cấu trúc xươngmô mềm, giúp bác sĩ đánh giá các vấn đề như u xương, răng mọc lệch, và dị dạng xương hàm. Trong trường hợp cấy ghép implant, bác sĩ có thể xác định chính xác mật độ xươngvị trí chính xác để đặt implant.
  • Xác định mối quan hệ giữa các cấu trúc: Hình ảnh CBCT cho phép bác sĩ đánh giá chính xác mối quan hệ giữa các răng, mạch máu, và dây thần kinh, giúp tránh việc tổn thương các cấu trúc quan trọng trong quá trình điều trị. Điều này đặc biệt quan trọng trong phẫu thuật răng hàm mặtđiều trị nội nha.
  • Diễn giải các vấn đề phức tạp: Đối với các bệnh lý phức tạp như răng khôn mọc lệch, tổn thương xương hàm, hay điều trị các ca phẫu thuật phức tạp, CBCT giúp bác sĩ có cái nhìn rõ ràng về thể tích và hình dạng cấu trúc xương và các vấn đề tiềm ẩn, từ đó lên kế hoạch điều trị chính xác hơn.
  • Đánh giá kết quả điều trị: Sau khi thực hiện điều trị (ví dụ, sau khi cấy ghép implant hoặc phẫu thuật hàm mặt), CBCT có thể được sử dụng để đánh giá kết quả điều trị, xác định sự thay đổi trong cấu trúc xương và mức độ ổn định của các cấy ghép. Điều này giúp bác sĩ theo dõi tiến trình phục hồi và điều chỉnh phương pháp điều trị nếu cần.

4.3 Những thách thức trong việc diễn giải hình ảnh CBCT

Mặc dù CBCT mang lại nhiều lợi ích trong việc chẩn đoán và điều trị, nhưng việc diễn giải hình ảnh cũng gặp một số thách thức:

  • Nhiễu và artifacts: Hình ảnh CBCT đôi khi có thể bị nhiễu (artifacts), ảnh hưởng đến độ chính xác của chẩn đoán. Các phương pháp tái cấu trúc lặp lại (iterative reconstruction) giúp giảm thiểu vấn đề này, nhưng vẫn cần sự chú ý kỹ lưỡng trong việc xử lý dữ liệu.
  • Đọc và phân tích hình ảnh phức tạp: Đối với những trường hợp phức tạp như các u xương hàm hoặc vấn đề thần kinh, cần phải có sự đào tạo chuyên sâu để có thể diễn giải chính xác các hình ảnh 3D và đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp.

5. Máy X-Quang CBCT loại nào tốt? Tiêu chí lựa chọn thiết bị phù hợp

Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn máy X quang CBCT nào phù hợp, có thể tham khảo mẫu máy Axeos của hãng Dentsply Sirona – một thương hiệu uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị nha khoa. Axeos là hệ thống chụp X-quang 2D/3D cao cấp thuộc thế hệ mới nhất của Dentsply Sirona, được thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong lâm sàng nha khoa hiện đại. Thiết bị mang đến sự kết hợp tối ưu giữa chất lượng hình ảnh vượt trội, an toàn bức xạ và khả năng tích hợp sâu với quy trình điều trị số hóa.

  • Axeos cung cấp nhiều kích thước trường ảnh FoV: từ Ø5×5.5 cm (cho nội nha, implant đơn lẻ) đến Ø17×13 cm (cho toàn hàm, khớp thái dương hàm).
  • Tích hợp cảm biến DCS (Direct Conversion Sensor) cho hình ảnh 2D có độ tương phản và sắc nét vượt trội, giảm thiểu mất tín hiệu.
  • Tích hợp Intelligent Low Dose: cho hình ảnh 3D với liều tia tương đương chụp phim 2D.
  • Độ phân giải HD lên đến 80µm, giúp hiển thị rõ nét từng chi tiết nhỏ như ống tủy, chân răng bất thường, răng mọc ngầm…
  • Tùy chọn trục khuỷu chụp sọ nghiêng bên trái hoặc phải: Có thể được bổ sung vào bất cứ lúc nào.
  • Giao diện mở: Sidexis 4 tương thích với hơn 200 phần mềm quản lý thực hành. Khả năng nhập dữ liệu DICOM, STL và CEREC hoặc xuất dữ liệu DICOM cho phép có tính linh hoạt cao.

Axeos không chỉ là một thiết bị chẩn đoán hình ảnh, mà còn là trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái điều trị nha khoa số hóa. Với chất lượng hình ảnh xuất sắc, khả năng tối ưu hóa liều bức xạ và tích hợp phần mềm chuyên sâu, Axeos là lựa chọn đáng tin cậy cho các bác sĩ đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện, hiệu quả và chuyên nghiệp trong lâm sàng.

Máy X-Quang Axeos là lựa chọn tốt nhất hiện nay cho phòng khám nha khoa
Máy X-Quang Axeos là lựa chọn tốt nhất hiện nay cho phòng khám nha khoa

Song, việc lựa chọn máy X quang CBCT phù hợp là quyết định đầu tư quan trọng đối với bất kỳ phòng khám hoặc bệnh viện nha khoa nào. Dưới đây là một số tiêu chí bạn nên cân nhắc khi quyết định mua máy:

  • Chất lượng hình ảnh và độ phân giải: Chất lượng hình ảnh được đánh giá qua độ sắc nét, độ tương phản và khả năng tái tạo chi tiết các cấu trúc nhỏ. Độ phân giải cao cho phép hiển thị chi tiết các cấu trúc nhỏ, quan trọng trong chẩn đoán chính xác.
  • Trường nhìn (FOV) linh hoạt: FOV nhỏ phù hợp cho các chẩn đoán khu trú liều thấp, trong khi FOV trung bình hoặc lớn cần thiết cho cấy ghép toàn hàm, chỉnh nha hoặc khảo sát đường thở.
  • Kích thước sensor: Sensor lớn hơn cho phép chụp được vùng rộng hơn trong một lần quét, giúp tăng tính linh hoạt và giảm số lần chụp.
  • Chất lượng đầu đèn (X-ray tube): Đầu đèn có chất lượng cao giúp kiểm soát tốt hơn liều tia X và nâng cao độ bền thiết bị. Đây là yếu tố kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và hiệu quả chụp.
  • Phần mềm xử lý hình ảnh: Phần mềm đi kèm cần thân thiện với người dùng, có đầy đủ công cụ hỗ trợ xem, phân tích, đo đạc, lập kế hoạch điều trị, loại bỏ nhiễu ảnh kim loại, và xuất dữ liệu tương thích với các phần mềm khác.
  • Liều xạ: Nên ưu tiên các máy có khả năng điều chỉnh liều lượng bức xạ và cung cấp chất lượng hình ảnh mong muốn với liều thấp.

6. MEDENT – Đối tác cung cấp máy X-Quang CBCT uy tín tại Việt Nam

MEDENT là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, đặc biệt là các sản phẩm lĩnh vực nha khoa. Hiện nay, công ty đang là nhà phân phối độc quyền của hơn 10 thương hiệu nha khoa danh tiếng thế giới như Ivoclar Vivadent Group, Dentsply Sirona, Nobel Biocare, Acteon Group, Bego, Renfert, Osung….

Không chỉ cung cấp máy chụp X quang CBCT, MEDENT còn phân phối đầy đủ các loại thiết bị nha khoa cần thiết cho phòng khám
Không chỉ cung cấp máy chụp X quang CBCT, MEDENT còn phân phối đầy đủ các loại thiết bị nha khoa cần thiết cho phòng khám

Với hơn 30 năm đồng hành cùng hơn 4.000 khách hàng, từ phòng khám, bệnh viện đến các trường đại học chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên khắp cả nước, MEDENT luôn mang đến trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp. Tất cả các dòng máy X-Quang CBCT công ty cung cấp đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất lượng hình ảnh, độ bền bỉ, tính năng phần mềm ưu Việt và đặc biệt là đảm bảo liều xạ tối thiểu cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, MEDENT sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia được đào tạo bài bản, có kiến thức sâu rộng về máy X quang. Công ty luôn mong muốn sẽ là đối tác đồng hành, cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu giúp phòng khám của bạn lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất với định hướng phát triển chuyên môn và ngân sách đầu tư. Quy trình lắp đặt, chuyển giao công nghệ được thực hiện bởi các kỹ sư lành nghề. Đồng thời, công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo hệ thống CBCT của bạn luôn hoạt động ổn định.

Đội ngũ nhân viên tại MEDENT luôn tận tâm, chu đáo đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
Đội ngũ nhân viên tại MEDENT luôn tận tâm, chu đáo đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Tóm lại, máy X quang CBCT đã và đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong nha khoa hiện đại, mang đến những lợi ích vượt trội trong chẩn đoán và điều trị. Việc đầu tư vào công nghệ CBCT chính là chìa khóa đầu tư vào năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại kết quả điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín như MEDENT, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ máy X quang CBCT trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hãy liên hệ ngay với MEDENT để được tư vấn chi tiết về các dòng máy X quang CBCT hiện đại và nhận ưu đãi tốt nhất!

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ showroom:
    • Trụ sở chính TP.HCM: Số 37 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
    • Hà Nội: Tầng 9 – Tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
    • Đà Nẵng: Số 68 Pasteur, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
    • Cần Thơ: Số 223 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  • Hotline CSKH 24/24: 1800 6575.
  • Email: info@MEDENT.vn.

Nguồn tham khảo:

(1) Venkatesh, E., & Elluru, S. V. (2017). CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY: BASICS AND APPLICATIONS IN DENTISTRY. Journal of İStanbul University Faculty of Dentistry/Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 51(0). https://doi.org/10.17096/jiufd.00289.

(2) Misch, K. A., Yi, E. S., & Sarment, D. P. (2006b). Accuracy of cone beam computed tomography for periodontal defect measurements. Journal of Periodontology, 77(7), 1261–1266. https://doi.org/10.1902/jop.2006.050367.