Резюме
У статті наведено результати дослідження взаємозв’язку між глибиною фронтального відділу зубних дуг та їх гнатичними і дентальними типами. Метою роботи був аналіз особливостей формування фронтального відділу зубних дуг залежно від гнатичного типу зубної дуги та розмірів зубів. Дослідження проведено на основі вимірювань у 117 осіб віком 18–25 років із повним комплектом постійних зубів та фізіологічною оклюзією. Глибину фронтального відділу зубних дуг визначали за методом Коркхауса з використанням таблиць та поправочних коефіцієнтів. Гнатичний тип зубних дуг встановлювали за дентальним індексом, виділяючи мезогнатичні, брахігнатичні та доліхогнатичні форми. Тип зубів визначали за сумарною шириною коронок верхніх зубів із розподілом на нормодонтні, макродонтні та мікродонтні типи. У результаті дослідження встановлено, що форма та глибина фронтального відділу зубної дуги значною мірою залежать від її гнатичного типу. Для мезогнатичних форм зубних дуг, незалежно від розмірів зубів, фактичні показники глибини відповідали розрахунковим значенням за методом Коркхауса. У пацієнтів із брахігнатичними формами виявлено статистично значуще перевищення фактичних показників глибини фронтального відділу над розрахунковими значеннями. Натомість при доліхогнатичних формах фактичні величини глибини були статистично значуще меншими за показники, визначені методом Коркхауса. Отримані результати свідчать про доцільність урахування гнатичного типу зубної дуги під час ортодонтичної діагностики, прогнозування форми зубних дуг та планування лікування. Поглиблене вивчення варіабельності будови та форми зубних дуг верхньої та нижньої щелеп у проєкції на гнатичні типи обличчя, з огляду на їхню анатомо-топографічну близькість та морфологічну єдність, має фундаментальне теоретичне значення. Індивідуальні особливості щелепно-лицьової ділянки, що мають важливе прикладне значення при діагностиці патологічних змін зубощелепного апарату, інтерпретації даних рентгенографії, дозволять не тільки вдосконалити існуючі консервативні та хірургічні методи лікування пацієнтів стоматологічного профілю, а й мінімізувати ймовірність виникнення безпосередніх та віддалених ускладнень.
The article presents the results of a study on the relationship between the depth of the anterior segment of dental arches and their gnathic and dental types. The aim of the study was to analyze the characteristics of the anterior dental arch segment depending on the gnathic type of dental arch and tooth size. The study was based on measurements obtained from 117 individuals aged 18–25 years with a complete set of permanent teeth and physiological occlusion. The depth of the anterior segment of the dental arches was determined using the Korkhaus method with the application of reference tables and correction coefficients. The gnathic type of dental arch was established by the dental index, distinguishing mesognathic, brachygnathic, and dolichognathic forms. Tooth types were assessed according to the total mesiodistal width of the crowns of the upper teeth and classified as normodontic, macrodontic, or microdontic. The results of the study demonstrated that the shape and depth of the anterior dental arch are predominantly determined by its gnathic type. In patients with mesognathic dental arches, regardless of tooth size, the calculated depth parameters according to the Korkhaus method corresponded to the actual measurements. In individuals with brachygnathic dental arches, the actual frontal arch depth values were statistically significantly greater than the calculated ones. Conversely, in dolichognathic dental arches, the actual depth measurements were significantly lower than the calculated parameters according to the Korkhaus method. The obtained findings indicate the importance of considering the gnathic type of dental arch during orthodontic diagnosis, prediction of dental arch morphology, and treatment planning. An in-depth study on the variability of the structure and shape of the maxillary and mandibular dental arches in relation to gnathic facial types, given their anatomical and topographic proximity and morphological unity, is of fundamental theoretical importance. Individual characteristics of the maxillofacial region, which have significant practical implications for the diagnosis of pathological changes in the dentofacial apparatus, and interpretation of radiographic findings, will not only contribute to improving existing conservative and surgical treatment approaches for dental patients, but also help minimize the risk of immediate and long-term complications.
Список литературы
1. Hu Z, Radmehr A, Zhang Y, Pan S, & Nguyen P. Ioteeth: Intra-oral teeth sensing system for dental occlusal diseases recognition. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. 2024;8(1):1-29.
2. Risky SM. Estimasi Usia Menggunakan Metode Kvaal Berdasarkan Radiografi Panoramik Pada Pasien RSGM Universitas YARSI (Doctoral dissertation, Universitas YARSi). 2024.
3. Tamayo-Quintero JD, Gmez-Mendoza JB, & GuevaraPrez SV. DentalArch: AI-based arch shape detection in orthodontics. Applied Sciences. 2024;14(6):2567.
4. Mirchuk BM, Maksymov YV. Biometric analysis of the dental arches and teeth position in partially edentulous patients. Zaporozhye Medical Journal [Internet]. 2020 Feb 10 [cited 2026Apr.22];22(1). Available from: https://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/194534.
5. D’Souza IM, Kumar HC, Shetty KS. Dental arch changes associated with rapid maxillary expansion: A retrospective mo–del analysis study. Contemp Clin Dent. 2015 Jan-Mar;6(1):51-7. doi: 10.4103/0976-237X.149292. PMID: 25684912; PMCID: PMC4319346.
6. Kushida CA, Stevens J, Bennett M, Heit T, Klemp D, Raio D, Cozean J, Cozean C. Multicenter clinical trial for the treatment of obstructive sleep apnea with a non-permanent orthodontic intraoral device in children. Eur J Pediatr. 2025 Jun 17;184(7):424. doi: 10.1007/s00431-025-06254-x. PMID: 40526156; PMCID: PMC12174215.
7. Tong Q, Yang X, Fei Y, Wang J. Short-Term Impact of Slow Maxillary Expansion on Labial Ectopic Canine Eruption Pathway in Children: A Retrospective Study. Children (Basel). 2025 May 19;12(5):653. doi: 10.3390/children12050653. PMID: 40426832; PMCID: PMC12110434.
8. Bucur SM, Moga RA, Olteanu CD, Bud ES, Vlasa A. A Retrospective Study Regarding the Efficacy of Nuvola® OP Clear Aligners in Maxillary Arch Expansion in Adult Patients. Diagnostics (Basel). 2025 Mar 16;15(6):738. doi: 10.3390/diagnostics15060738. PMID: 40150081; PMCID: PMC11941744.
9. Colino-Gallardo P, Del Fresno-Aguilar I, Castillo-Montao L, Colino-Paniagua C, Baptista-Snchez H, Criado-Prez L, Alvarado-Lorenzo A. Skeletal and Dentoalveolar Changes in Growing Patients Treated with Rapid Maxillary Expansion Measured in 3D Cone-Beam Computed Tomography. Biomedicines. 2023 Dec 13;11(12):3305. doi: 10.3390/biomedicines11123305. PMID: 38137526; PMCID: PMC10740967.
10. Lim YN, Baharin F, Lin GSS, Hassan R, Tsai MH, Wei LC, Yeoh S, Ping MKX. Evaluation of the Changes of the Intercanine and Intermolar Widths Following Palatal Expansion in the Mixed Dentition Patients with Bilateral Posterior Crossbite: A Systematic Review. Dent J (Basel). 2023 Feb 13;11(2):52. doi: 10.3390/dj11020052. PMID: 36826197; PMCID: PMC9955097.
11. Tzironi G, Zubizarreta-Macho , Guinot-Barona C, Prez-Barquero JA, Arias S, Vicente-Galindo P, Martnez AA. A reprodu–cible and repeatable digital method for quantifying nasal and sinus airway changes following suture palatine expansion. Sleep Breath. 2023 Jun;27(3):1175-1183. doi: 10.1007/s11325-022-02691-2. Epub 2022 Aug 17. PMID: 35976481; PMCID: PMC10227164.
12. Sicola G, Henriques JF, Freitas KM, Janson G. Dentoalveolar changes in adults promoted by the use of auxiliary expansion arch: A CBCT study. J Clin Exp Dent. 2019 Oct 1;11(10):e898-e905. doi: 10.4317/jced.56169. PMID: 31636859; PMCID: PMC6797465.
13. Shailaja AM, Romana IRU, Narayanappa G, Smitha T, Gowda NC, Vedavathi HK. Assessment of palatal rugae pattern and its significance in orthodontics and forensic odontology. J Oral Maxi–llofac Pathol. 2018 Sep-Dec;22(3):430-435. doi: 10.4103/jomfp.JOMFP_190_18. PMID: 30651694; PMCID: PMC6306604.
14. Dause R, Cobourne M, & McDonald F. Space planning sensitivity and specificity: Royal London Space Planning and Korkhaus Analyses. Australian Orthodontic Journal. 2010;26(1):42-48.
15. Ahmed F, & Sharma PK. Royal London Space Planning as a learning tool for postgraduate Orthodontic students. A mixed methods study. Journal of Orthodontics. 2023;50(2):148-156.
16. Ibrahim AGA, Hussein MM, & Shuman MAE. Evaluation of transverse dental changes after surgical assisted rapid maxi–llary expansion in adults. Al-Azhar Journal of Dental Science. 2019;22(1):53-57.
17. Zalwert-Zajac M, Bandrivsky Y, Myhailiuk VM, Bandriv–ska OO. Morphometric characteristics of dental arches in patients with distal occlusion and periodontal pathology associated with obesity. Kharkiv Dental Journal. 2025;2:519. doi: 10.26565/3083-5607-2025-6-01.
18. Agha N, Hasan L, Albanna L. Evaluation of Korkhaus Analysis for Maxillary Crowded Dental Arch in Mosul City. Al-Rafidain Dental Journal. 2023;23:397-407. doi: 10.33899/rdenj.2023.132103.1146.
19. Gmez ACU, Hidalgo WPP, Gonzlez Rodas EE and Caldern MEB. Comparison of cross-sectional orthodontic analysis on digital models using Nemocast and CBCT software. World Journal of Advanced Research and Reviews. 2023;17(1):1286-1296. doi: https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.1.0142.
20. Paka J, Gawda J, By A, Zawadka M, Gawda P. Assessment of Growth Changes in the Width of Dental Arches Caused by Removable Appliances over a Period of 10 Months in Children with Malocclusion. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 15;19(6):3442. doi: 10.3390/ijerph19063442. PMID: 35329130; PMCID: PMC8950693.
21. Angelone F, Ponsiglione AM, Ricciardi C, Cesarelli G, Sansone M, Amato F. Diagnostic Applications of Intraoral Scanners: A Systematic Review. J Imaging. 2023 Jul 3;9(7):134. doi: 10.3390/jimaging9070134. PMID: 37504811; PMCID: PMC10381333.
22. Dhar A. Scanning in Dentistry: A Systematic Review. J Pharm Bioallied Sci. 2024 Dec;16(Suppl 4):S3074-S3076. doi: 10.4103/jpbs.jpbs_1079_24. Epub 2024 Dec 27. PMID: 39926770; PMCID: PMC11805234.
23. Garca-Gil M, Alarcn, J, Cacho A, Yaez-Vico R, Palma J, Martn C. Association between Eruption Sequence of Posterior Teeth, Dental Crowding, Arch Dimensions, Incisor Inclination, and Skeletal Growth Pattern. Children. 2023;10:674. doi: 10.3390/children10040674.
24. Sharaf R, Radwan E, Salem G, El-yazeed M. Dental arch form and arch dimensions among a group of Egyptian children and adolescents. Bulletin of the National Research Centre. 2022;46:201. doi: 10.1186/s42269-022-00887-w.
25. Liu C, Jieyi C, Cui M, Wang Z, Shi W, Siyuan D, et al. Dental Arch Development of Chinese Adolescents: A Retrospective Cross-Sectional Study. International Dental Journal. 2025;75:1482-1492. doi: 10.1016/j.identj.2025.02.026.
26. Zahw E, Albelasy N, Fouda A. Credibility of Pont’s index in Egyptian population. BMC Oral Health. 2024;24. doi: 10.1186/s12903-024-04715-7.
27. Khan W, Faisal S, Hussain S. Tooth Size and Arch Widths in Crowded Class I Malocclusion. Annals оf Abbasi Shaheed Hospital аnd Karachi Medical & Dental College. 2019;24:265-272. doi: 10.58397/ashkmdc.v24i3.7.