Сайт издательства «Медиа Сфера»
содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения. Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Иван Михайлович Шпицер

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Россия;
ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, Москва, Россия

Амир Нариманович Дунакаев

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Россия

Даниил Дмитриевич Климов

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Россия

Олег Борисович Кулаков

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Россия

Дмитрий Николаевич Решетов

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Россия

Елена Владимировна Григорьева

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, Москва, Россия

Технология дополненной реальности в реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области. (Обзор литературы)

Авторы:

Шпицер И.М., Дунакаев А.Н., Климов Д.Д., Кулаков О.Б., Решетов Д.Н., Григорьева Е.В.

Подробнее об авторах

Журнал: Стоматология. 2026;105(4): 71‑77

Прочитано: 120 раз


Как цитировать:

Шпицер И.М., Дунакаев А.Н., Климов Д.Д., Кулаков О.Б., Решетов Д.Н., Григорьева Е.В. Технология дополненной реальности в реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области. (Обзор литературы). Стоматология. 2026;105(4):71‑77.
Shpitser IM, Dunakaev AN, Klimov DD, Kulakov OB, Reshetov DN, Grigorieva EV. Augmented reality in maxillofacial reconstructive surgery. (Literature review). Stomatology. 2026;105(4):71‑77. (In Russ.)
https://doi.org/10.17116/stomat202610504171

Рекомендуем статьи по данной теме:
Мор­фо­мет­ри­чес­кий ана­лиз ве­неч­но­го от­рос­тка ниж­ней че­люс­ти: ва­ри­атив­ность па­ра­мет­ров и клас­си­фи­ка­ция мор­фо­ти­пов. Опе­ра­тив­ная хи­рур­гия и кли­ни­чес­кая ана­то­мия (Пи­ро­гов­ский на­уч­ный жур­нал). 2026;(1):13-21

Литература / References:

  1. Chou DW, Annadata V, Willson G, Gray M, Rosenberg J. Augmented and Virtual Reality Applications in Facial Plastic Surgery: A Scoping Review. Laryngoscope. 2024;134(6):2568-2577. https://doi.org/10.1002/lary.31178
  2. Katayama M, Mitsuno D, Ueda K. Clinical Application to Improve the “Depth Perception Problem” by Combining Augmented Reality and a 3D Printing Model. PlastReconstr Surg Glob Open. 2023;11(6):5071. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000005071
  3. Tepper OM, Rudy HL, Lefkowitz A, Weimer KA, Marks SM, Stern CS, Garfein ES. Mixed Reality with HoloLens: Where Virtual Reality Meets Augmented Reality in the Operating Room. Plast Reconstr Surg. 2017;140(5):1066-1070. https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000003802
  4. Ronald T, Azuma; A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments 1997;6(4):355-385.  https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355
  5. Zinser MJ, Mischkowski RA, Dreiseidler T, Thamm OC, Rothamel D, Zöller JE. Computer-assisted orthognathic surgery: waferless maxillary positioning, versatility, and accuracy of an image-guided visualisation display. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013;51(8):827-33.  https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2013.06.014
  6. Rahman R, Wood ME, Qian L, Price CL, Johnson AA, Osgood GM. Head-Mounted Display Use in Surgery: A Systematic Review. Surg Innov. 2020;27(1):88-100.  https://doi.org/10.1177/1553350619871787
  7. Badiali G, Cercenelli L, Battaglia S, et al. Review on Augmented Reality in Oral and Cranio-Maxillofacial Surgery: Toward “Surgery-Specific” Head-Up Displays. IEEE Access. 2020;8:59015-59028. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2973298
  8. Nasir N, Cercenelli L, Tarsitano A, Marcelli E. Augmented reality for orthopedic and maxillofacial oncological surgery: a systematic review focusing on both clinical and technical aspects. Front Bioeng Biotechnol. 2023;11: 12:76338. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1276338
  9. Lin YK, Yau HT, Wang IC, Zheng C, Chung KH. A novel dental implant guided surgery based on integration of surgical template and augmented reality. Clin Implant Dent Relat Res. 2015;17(3):543-53.  https://doi.org/10.1111/cid.12119
  10. Shi J, Liu S, Zhu Z, Deng Z, Bian G, He B. Augmented reality for oral and maxillofacial surgery: The feasibility of a marker-free registration method. Int J Med Robot. 2022;18(4):2401. https://doi.org/10.1002/rcs.2401
  11. PhamDang N, Chandelon K, Barthélémy I, Devoize L, Bartoli A. A proof-of-concept augmented reality system in oral and maxillofacial surgery. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2021;122(4):338-342.  https://doi.org/10.1016/j.jormas.2021.05.012
  12. Bollen E, Awad L, Langridge B, Butler PEM. The intraoperative use of augmented and mixed reality technology to improve surgical outcomes: A systematic review. Int J Med Robot. 2022;18(6):2450. https://doi.org/10.1002/rcs.2450
  13. López-Arcas JM, Arias J, Del Castillo JL, Burgueño M, Navarro I, Morán MJ, Chamorro M, Martorell V. The fibula osteomyocutaneous flap for mandible reconstruction: a 15-year experience. J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68(10): 2377-2384. https://doi.org/10.1016/j.joms.2009.09.027
  14. Wallace CG, Chang YM, Tsai CY, Wei FC. Harnessing the potential of the free fibula osteoseptocutaneous flap in mandible reconstruction. PlastReconstr Surg. 2010;125(1):305-314.  https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e3181c2bb9d
  15. Саприна О.А., Шпицер И.М. Планирование реконструкции челюстно-лицевой области свободным реваскуляризированным малоберцовым аутотрансплантатом: прошлое, настоящее, будущее. Литературный обзор. Сибирский онкологическии журнал. 2022;21(6):114-123.  https://doi.org/10.21294/1814-4861-2022-21-6-114-123.
  16. Pietruski P, Majak M, Świątek-Najwer E, Żuk M, Popek M, Jaworowski J, Mazurek M. Supporting fibula free flap harvest with augmented reality: A proof-of-concept study. Laryngoscope. 2020;130(5):1173-1179. https://doi.org/10.1002/lary.28090
  17. Meng FH, Zhu ZH, Lei ZH, Zhang XH, Shao L, Zhang HZ, Zhang T. Feasibility of the application of mixed reality in mandible reconstruction with fibula flap: A cadaveric specimen study. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2021;122(4):45-49.  https://doi.org/10.1016/j.jormas.2021.01.005
  18. Liu S, Liao Y, He B, Dai B, Zhu Z, Shi J, Huang Y, Zou G, Du C, Shi B. Mandibular resection and defect reconstruction guided by a contour registration-based augmented reality system: A preclinical trial. J Craniomaxillofac Surg. 2023;51(6):360-368.  https://doi.org/10.1016/j.jcms.2023.05.007
  19. Zhao R, Zhu Z, Shao L, Meng F, Lei Z, Li X, Zhang T. Augmented reality guided in reconstruction of mandibular defect with fibular flap: A cadaver study. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2023;124(2):101318. https://doi.org/10.1016/j.jormas.2022.10.017
  20. Jiang T, Zhu M, Chai G, Li Q. Precision of a Novel Craniofacial Surgical Navigation System Based on Augmented Reality Using an Occlusal Splint as a Registration Strategy. Sci Rep. 2019;9(1):501.  https://doi.org/10.1038/s41598-018-36457-2
  21. Hofer SO, Mureau MA. Pedicled perforator flaps in the head and neck. Clin Plast Surg. 2010;37(4):627-640, vi.  https://doi.org/10.1016/j.cps.2010.06.005
  22. Wei FC, Mardini S. Free-style free flaps. PlastReconstr Surg. 2004;114(4): 910-916.  https://doi.org/10.1097/01.prs.0000133171.65075.81
  23. Blondeel PN, Beyens G, Verhaeghe R, Van Landuyt K, Tonnard P, Monstrey SJ, Matton G. Doppler flowmetry in the planning of perforator flaps. Br J Plast Surg. 1998;51(3):202-209.  https://doi.org/10.1016/s0007-1226(98)80010-6
  24. Yu P, Youssef A. Efficacy of the handheld Doppler in preoperative identification of the cutaneous perforators in the anterolateral thigh flap. PlastReconstr Surg. 2006;118(4):928-933. 
  25. Kwon JG, Hong DW, Choi JW. Clinical Applications of Augmented Reality Technology in Microsurgical Planning of Head and Neck Reconstruction. J Craniofac Surg. 2022;33(3):863-866.  https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000008176
  26. Wei B, Lu G, Bai Z, Osei-Hwedieh DO, Chen Y, Li Q, Xie Z, Lu P, Miao J, Liu N, Wu J, Lin H, Wu F, Zhang L, Ren S, Zhu Y, Saleh Mohamed AA, Dias-Ribeiro E, Dong X, Jiang K, Li T, Pan C, Zhang B, Hu H, Lin Z, Zhong J, Fan S. Augmented reality in preoperative anterolateral thigh flap perforators positioning: A pilot diagnostic study. Oral Oncol. 2025;162:107189. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2025.107189
  27. Nuri T, Mitsuno D, Iwanaga H, Otsuki Y, Ueda K. Application of augmented reality (AR) technology to locate the cutaneousperforator of anterolateralthighperforator flap: A case report. Microsurgery. 2022;42(1):76-79.  https://doi.org/10.1002/micr.30735
  28. Pereira N, Kufeke M, Parada L, Troncoso E, Bahamondes J, Sanchez L, Roa R. Augmented Reality Microsurgical Planning with a Smartphone (ARM-PS): A dissection route map in your pocket. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2019;72(5):759-762.  https://doi.org/10.1016/j.bjps.2018.12.023
  29. Battaglia S, Ratti S, Manzoli L, Marchetti C, Cercenelli L, Marcelli E, Tarsitano A, Ruggeri A. Augmented Reality-Assisted Periosteum Pedicled Flap Harvesting for Head and Neck Reconstruction: An Anatomical and Clinical Viability Study of a Galeo-Pericranial Flap. J Clin Med. 2020;9(7):2211. https://doi.org/10.3390/jcm9072211
  30. Wesselius TS, Meulstee JW, Luijten G, Xi T, Maal TJJ, Ulrich DJO. Holographic Augmented Reality for DIEP Flap Harvest. PlastReconstr Surg. 2021;147(1):25-29.  https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000007457
  31. Yaremenko AI, Lysenko AV, Ivanova EA, Galibin OV. Augmented reality technology for auricular reconstruction in the treatment of microtia. Cellular Therapy and Transplantation. 2020;9(2):78-82.  https://doi.org/10.18620/ctt-1866-8836-2020-9-2-78-82
  32. Díez-Montiel A, Pose-Díez-de-la-Lastra A, González-Álvarez A, Salmerón JI, Pascau J, Ochandiano S. Tablet-based Augmented reality and 3D printed templates in fully guided Microtia Reconstruction: a clinical workflow. 3D Print Med. 202431;10(1):17.  https://doi.org/10.1186/s41205-024-00213-2
  33. Nuri T, Mitsuno D, Otsuki Y, Ueda K. Augmented Reality Technology for the Positioning of the Auricle in the Treatment of Microtia. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020;8(2):2626. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000002626
  34. Ellis E 3rd, el-Attar A, Moos KF. An analysis of 2,067 cases of zygomatico-orbital fracture. J Oral Maxillofac Surg. 1985;43(6):417-428.  https://doi.org/10.1016/s0278-2391(85)80049-5
  35. Chen G, Zeng W, Yin H, Yu Y, Ju R, Tang W. The Preliminary Application of Augmented Reality in Unilateral Orbitozygomatic Maxillary Complex Fractures Treatment. J Craniofac Surg. 2020;31(2):542-548.  https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000006238
  36. Rahimov CR, Aliyev DU, Rahimov NR, Farzaliyev IM. Mixed Reality in the Reconstruction of Orbital Floor: An Experimental and Clinical Evaluative Study. Ann Maxillofac Surg. 2022;12(1):46-53.  https://doi.org/10.4103/ams.ams_141_21

Подтверждение e-mail

На test@yandex.ru отправлено письмо со ссылкой для подтверждения e-mail. Перейдите по ссылке из письма, чтобы завершить регистрацию на сайте.

Подтверждение e-mail

Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.