ЖурналыПодпискаАрхивКнигиПроектыО насРекламаДоставка/ОплатаКонтакты
+7 (495) 482-43-29
  • Главная
  • / Журналы
  • / Вернуться в журнал
  • / Содержание номера
  • / Статья
Технология дополненной реальности в реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области. (Обзор литературы)

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

Авторы:
Иван Михайлович Шпицер,
Амир Нариманович Дунакаев,
Даниил Дмитриевич Климов,
Олег Борисович Кулаков,
Дмитрий Николаевич Решетов,
Елена Владимировна Григорьева

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

DOI: 10.17116/stomat202610504171

Прочитано: 310 раз

Резюме

Дополненная реальность (AR) приобретает все большее значение в реконструктивной челюстно-лицевой хирургии за счет возможностей интеграции цифрового планирования в реальное операционное поле. В настоящем обзоре проанализированы исследования, посвященные применению AR при остеотомии малоберцовой кости, формировании перфорантных лоскутов, реконструкции ушной раковины и скулоорбитального комплекса. Особое внимание уделено методам регистрации голограмм, типам устройств (HMD, планшеты) и точности виртуальной навигации. Отмечены ключевые технические ограничения: нестабильность наложения изображения и проблема восприятия глубины. AR-технологии демонстрируют сопоставимую с CAD/CAM-точность и обладают потенциалом для интраоперационной адаптации планов в реальном времени. Выводы обзора подтверждают перспективность AR как инструмента персонализированной хирургической навигации при условии преодоления ряда технологических барьеров.

Ключевые слова

  • дополненная реальность
  • челюстно-лицевая хирургия
  • реконструкция
  • малоберцовый лоскут
  • навигация
  • AR
  • CAD/CAM
  • 3D-моделирование

Дата поступления: 19.09.2025

Дата принятия в печать: 09.02.2026

Дата публикации: 12.08.2026

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
slide-cover
slide-cover
slide-cover

Рекомендуем статьи по данной теме:

Применение технологии дополненной реальности в различных областях хирургии.Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2026;(8):50-58

Внедрение телемедицинских технологий в практику федерального центра, оказывающего медицинскую помощь по челюстно-лицевой хирургии.Стоматология. 2026;105(4):19-24

Влияние состава и технологии применения полимерных материалов для временных реставраций в ортопедической стоматологии на показатели водопоглощения и растворимости.Стоматология. 2026;105(4):5-10

Хирургия краниосиностозов у детей с использованием технологии дополненной реальности.Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2026;90(3):28-36

Памяти выдающегося хирурга и ученого. К 90-летию со дня рождения профессора Людмилы Арсентьевны Брусовой.Стоматология. 2026;105(2):75-78

Роль 3D-технологий и цифровых баз данных в современной судебной стоматологии (обзор литературы).Стоматология. 2026;105(2):60-64

Морфометрический анализ венечного отростка нижней челюсти: вариативность параметров и классификация морфотипов.Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал). 2026;10(1):13-21

Искусственный интеллект и 3D-планирование в реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области. (Систематический обзор PRISMA).Российская стоматология. 2025;18(4):67-74

Реваскуляризация бассейна задней мозговой артерии при болезни мойя-мойя с использованием технологии дополненной реальности. Клинический случай и обзор литературы.Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2025;89(6):84-95

Применение дополненной реальности для предоперационной подготовки перфорантных лоскутов: пилотное исследование.Стоматология. 2024;103(5):13-18

Издательство «Медиа Сфера»
РекламаДоставка/ОплатаО насКонтактыОбучение для редакцийПолитика конфиденциальностиПолитика обработки персональных данныхПубличная оферта на реализацию издательской продукции
ЖурналыПодпискаАрхивКнигиПроекты
  • RuStore

© 1998-2026

  • Телефоны издательства:

  • +7 (495) 482-41-18
  • +7 (495) 482-43-29
  • Прямой телефон отдела подписки
    (только по вопросам заказов и доставки журналов)

  • +7 (800) 250-18-12
  • пн-пт с 10:00 до 18:00

  • Telegram
  • VK
info@mediasphera.ru
  • Почтовый адрес:

  • Издательство «Медиа Сфера»,
    а/я 54, Москва, Россия, 127238

  • RuStore

© 1998-2026