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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comparación de medidas dentales y transversales realizadas en modelos de yeso con calibrador digital, y en modelos digitales con el software o3d]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract Introduction and objetive: Measurements and analyses of dental casts are essential for precise diagnosis of an orthodontic case. At present, analyses of dental casts can be performed virtually, through computer software as o3d. The aim of this study was to evaluate the reproducibility, reliability and validity of measurements made in digital models using the o3d software compared to plaster models. Materials and methods: Thirty pair of plaster casts were scanned and digitized. Two examiners measured tooth size, intercanine distance and intermolar distance in a plaster model with a digital caliper and in a digital model using the o3d software system. The data were statistically analyzed by Intraclass Correlation Coefficient test, paired samples t test, Dahlberg's formula and analysis of variance. Results: Excellent intraexaminer and interexaminer agreement was observed in the measurments performed with digital caliper and o3d software. No random error was present in the measurements obtained with the digital caliper and o3d software; systematic error was more frequent in the digital casts. Conclusion: The o3d software presented a good performance in terms of reproducibility, reliability and validity in measuring tooth size and transverse distance. Although measurements made on plaster and digital models showed statistically significant differences, the magnitude of the differences does not appear to be clinically relevant.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>Comparaci&oacute;n de medidas dentales y transversales realizadas en modelos de yeso con calibrador digital, y en modelos digitales con el software o<sup>3d</sup></b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Comparison of dental and transversal measurements made on plaster model using a digital caliper and in digital model using the o<sup>3d</sup> software</b></font></p>      <p align="center"><i>Manuel Restrepo</i><sup>1</sup>, <i>Laura Castellanos</i><sup>2</sup>, <i>Betina Grhes-Porto</i><sup>3</sup>, <i>Ary Santos-Pinto</i><sup>4</sup>, <i>Lourdes Santos-Pinto</i><sup>5</sup></p>      <p><sup>1</sup> Mg. en Ciencias Odontol&oacute;gicas (Odontopediatr&iacute;a). Alumno del Programa de Ciencias Odontol&oacute;gicas nivel Doctorado (Odontopedlatria). Departamento de Odontopediatria y Ortodoncia, Facultad de Odontolog&iacute;a de Araraquara, UNESP - Univ Estadual Paulista, Araraquara- SP, Brasil. E-mail: <a href="mailto:manuelrpo@hotmail.com">manuelrpo@hotmail.com</a>.    <br>  <sup>2</sup> Ortodoncista. Docente de la Facultad de Odontolog&iacute;a, Universidad CES, Medell&iacute;n, Colombia. E-mail: <a href="mailto:lauracgiraldo@hotmail.com">lauracgiraldo@hotmail.com</a>    <br>  <sup>3</sup> Mg. en Ciencias Odontol&oacute;gicas (Ortodoncia). Alumna del Programa de Ciencias Odontol&oacute;gicas nivel Doctorado (Ortodoncia). Departamento de Odontopediatria y Ortodoncia, Facultad de Odontolog&iacute;a de Araraquara, UNESP - Univ Estadual Paulista, Araraquara- SP, Brasil. E-mail: <a href="mailto:betinagrehs@hotmail.com">betinagrehs@hotmail.com</a>.    <br>  <sup>4</sup> Ph.D en Ortodoncia. Libre Docente. Facultad de Odontolog&iacute;a de Araraquara, UNESP - Univ Estadual Paulista, Araraquara- SP, Brasil. E-mail: <a href="mailto:spinto@foar.unesp.br">spinto@foar.unesp.br</a>    <br>  <sup>5</sup> Ph.D en Ciencias Odontol&oacute;gicas (Odontopediatr&iacute;a). Profesora Titular. Departamento de Odontopediatria y Ortodoncia, Facultad de Odontolog&iacute;a de Araraquara, UNESP - Univ Estadual Paulista, Araraquara- SP, Brasil. E-mail: <a href="mailto:lspinto@foar.unesp.br">lspinto@foar.unesp.br</a></p>      <p>Forma de citar: <i>Restrepo M, Castellanos L, Grhes-Porto B, Santos-Pinto A, Santos-Pinto L. </i>Comparaci&oacute;n de medidas dentales y transversales realizadas en modelos de yeso con calibrador digital, y en modelos digitales con el software o<sup>3d</sup>. Rev. CES Odont 2015; 28(2): 59-68</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">Recibido: mayo de 2015. Aprobado: noviembre de 2015</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p><b>Introducci&oacute;n y objetivo:</b>    <br> Las medidas y an&aacute;lisis de modelos son esenciales para el diagn&oacute;stico de casos de ortodoncia. Actualmente, el an&aacute;lisis de modelos puede ser realizado de manera virtual a trav&eacute;s de software de computador como el o<sup>3d</sup>. El objetivo de este estudio fue evaluar la reproductibilidad, confiabilidad y validez de medidas dentales y transversales en modelos digitales usando el software o<sup>3d</sup> y compararlas con las medidas obtenidas con el calibrador digital en modelos de yeso.</p>      <p><b>Materiales y m&eacute;todos:</b>    <br> Treinta pares de modelos fueron escaneados y digitalizados. Dos examinadores midieron el tama&ntilde;o dentario, distancia intercanina y distancia intermolar en modelos de yeso usando un calibrador digital y en modelos digitales usando el software o<sup>3d</sup>. Los datos fueron analizados usando el Coeficiente de Correlaci&oacute;n Intraclase, <i>prueba t </i>pareada, la f&oacute;rmula de Dahlberg y el an&aacute;lisis de varianza.</p>      <p><b>Resultados:</b>    <br> Excelente reproductibilidad intra e interexaminador fue observada en las medidas realizadas con el calibrador digital y el software o<sup>3d</sup>. No se presentaron errores aleatorios con ninguno de los dos m&eacute;todos y el error sistem&aacute;tico fue m&aacute;s frecuente en los modelos digitales.</p>      <p><b>Conclusi&oacute;n:</b>    <br> El software o<sup>3d</sup> present&oacute; un buen desempe&ntilde;o en t&eacute;rminos de reproductibilidad, confiabilidad y validez en la medici&oacute;n del tama&ntilde;o dentario y distancias transversales; aunque los m&eacute;todos presentaron diferencias estad&iacute;sticas, la magnitud de esa diferencia es cl&iacute;nicamente irrelevante.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave:</b> Modelos dentales, ortodoncia, reproductibilidad de los resultados, validez de las pruebas.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p><b>Introduction and objetive:</b>    <br> Measurements and analyses of dental casts are essential for precise diagnosis of an orthodontic case. At present, analyses of dental casts can be performed virtually, through computer software as o<sup>3d</sup>. The aim of this study was to evaluate the reproducibility, reliability and validity of measurements made in digital models using the o<sup>3d</sup> software compared to plaster models.</p>      <p><b>Materials and methods:</b>    <br> Thirty pair of plaster casts were scanned and digitized. Two examiners measured tooth size, intercanine distance and intermolar distance in a plaster model with a digital caliper and in a digital model using the o<sup>3d</sup> software system. The data were statistically analyzed by Intraclass Correlation Coefficient test, paired <i>samples t </i>test, Dahlberg's formula and analysis of variance.</p>      <p><b>Results:</b>    <br> Excellent intraexaminer and interexaminer agreement was observed in the measurments performed with digital caliper and o<sup>3d</sup> software. No random error was present in the measurements obtained with the digital caliper and o<sup>3d</sup> software; systematic error was more frequent in the digital casts.</p>      <p><b>Conclusion:</b>    <br> The o<sup>3d</sup> software presented a good performance in terms of reproducibility, reliability and validity in measuring tooth size and transverse distance. Although measurements made on plaster and digital models showed statistically significant differences, the magnitude of the differences does not appear to be clinically relevant.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words:</b> Dental models, orthodontics, reproducibility of results, validity of tests.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>Los modelos de estudio son importantes para la pr&aacute;ctica cl&iacute;nica e investigaci&oacute;n en odontolog&iacute;a, y fundamentales en ortodoncia para el diagn&oacute;stico, plan de tratamiento, evaluaci&oacute;n de resultados y presentaci&oacute;n de casos (1). Las medidas realizadas en los modelos de yeso generalmente incluyen el tama&ntilde;o dentario y del arco, las cuales son necesarias para el an&aacute;lisis de espacio. Tradicionalmente estas medidas se han realizado en modelos de yeso con ayuda de un calibrador digital. Las principales desventajas del an&aacute;lisis en modelos de yeso son: tiempo requerido para medir y analizar, necesidad de espacio f&iacute;sico para almacenarlos, riesgo de fracturas y limitaci&oacute;n para enviarlos a otros cl&iacute;nicos cuando son casos multidisciplinares.</p>      <p>El uso de modelos digitales en ortodoncia ha aumentado considerablemente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os debido a sus ventajas relacionadas con menor tiempo de an&aacute;lisis, almacenamiento digital, acceso instant&aacute;neo y transferencia de datos electr&oacute;nicos para cualquier persona en el mundo (2). Adicionalmente, pueden ser visualizados en 360 grados, en todos los planos del espacio, en conjunto o individualmente. Actualmente, 35% de los programas de posgrado acreditados de ortodoncia en Estados Unidos y Canad&aacute; hacen uso del modelo digital, lo que demuestra su creciente importancia y potencial uso cl&iacute;nico (3), sin embargo, su uso en pa&iacute;ses latinoamericanos es limitado principalmente debido a los altos costos que puede generar.</p>      <p>El o<sup>3d</sup> es un software desarrollado por Widialabs (Goiania, Brasil), empresa pionera en Am&eacute;rica Latina en el desarrollo de tecnolog&iacute;as para la digitalizaci&oacute;n y an&aacute;lisis de modelos en Ortodoncia. Sin embargo, al ser una herramienta reciente, su desempe&ntilde;o es cuestionable y los estudios presentes en la literatura son limitados y controversiales. De esta manera, el objetivo de este estudio fue evaluar la reproductibilidad, confiabilidad y validez de criterio de las medidas digitales (tama&ntilde;o dentario, distancia intercanina y distancia intermolar) realizadas en el software o<sup>3d </sup>comparadas con las mediciones en modelos de yeso obtenidas con calibrador digital.</p>      <p><b><font size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p>Este estudio prospectivo, observacional de tipo validaci&oacute;n fue aprobado por el Comit&eacute; de &Eacute;tica de la Facultad de Odontolog&iacute;a de Araraquara de la Universidad Estadual Paulista (FOAr - Unesp, Protocolo No. 33/ 07).</p>      <p>Para el c&aacute;lculo del tama&ntilde;o de la muestra, fue utilizado el software Epi Info (verson 6.0), utilizando una diferencia esperada de 0.09 %, con poder de 80 % y nivel de significancia de 5 %. El tama&ntilde;o de la muestra (n) determinado fue de 60 modelos.</p>      <p>La muestra estuvo compuesta por treinta pares de modelos de pacientes que fueron tratados con aparatolog&iacute;a fija en la Facultad de Odontolog&iacute;a de Araraquara - Unesp. Los criterios de inclusi&oacute;n fueron: presencia de todos los dientes permanentes en el arco superior e inferior, sin anomal&iacute;as dentales de forma y/ o tama&ntilde;o, ausencia de irregularidades en los modelos de yeso causadas por lesiones de caries o restauraciones las cuales pudiesen interferir con el tama&ntilde;o mesiodistal/bucolingual de la corona, sin tratamiento ortodontico previo. Fueron excluidos aquellos modelos con retenedores fijos, bandas, restauraciones prot&eacute;sicas fijas o parciales y modelos con irregularidades.</p>      <p>Los modelos originales fueron duplicados para evitar da&ntilde;os a los registros de los pacientes; fue tomada la impresi&oacute;n de cada modelo con cubetas pl&aacute;sticas (Morelli Ortodontia, Sorocaba, Brasil) e hidrocoloide irreversible - alginato (Orthoprint Zhermack, Badia Polesine, Italia), respetando las proporciones de agua y polvo recomendadas por el fabricante. Posteriormente, los modelos fueron vaciados usando yeso piedra tipo II.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los modelos fueron codificados y enviados para Widialabs Corporation (Goiânia, Brasil) para ser digitalizados. Para esto, fue utilizado el esc&aacute;ner R-700 Orthodontic 3D (3shape A/ S, Copenhague, Dinamarca) con una precesi&oacute;n de 0.005 y 400 dots por pulgada (DPI). Para verificar que la imagen no presentaba distorsi&oacute;n, un triangulo equil&aacute;tero en resina acr&iacute;lica fue puesto en la parte posterior de cada modelo.</p>      <p>Dos examinadores independientes realizaron los an&aacute;lisis en el modelo de yeso utilizando un calibrador digital con precisi&oacute;n de 0.01 mm (Mitutoyo Digi-matc&reg;, Mitutoyo, Suzano, S&atilde;o Paulo, Brasil) y en el modelo digital usando el software 0<sup>3d</sup> versi&oacute;n 1.2.1 (Widialabs, Goiania, Brasil) dos veces con intervalo de una semana; las medidas registradas fueron: 1) tama&ntilde;o dentario: m&aacute;xima distancia entre los puntos de contacto mesial y distal; 2) distancia intercanina: distancia lineal entre las c&uacute;spides de los caninos y 3) distancia intermolar: distancia lineal entre las fosas mesiales de los pirmeros molares permanentes. Para la calibraci&oacute;n, fueron seleccionados aleatoriamente 10 modelos y medidos dos veces con intervalo de una semana, obteniendo una concordancia (ICC) de 0.98 para el calibrador digital y de 0.95 para el software o<sup>3d</sup>.</p>      <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>      <p>Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos fueron realizados en el software SPSS&reg; versi&oacute;n 17.0 (IBM Corpo., Armonk, Estados Unidos). El error sistem&aacute;tico fue calculado por medio de la <i>prueba t </i>pareada y el error aleatorio fue calculado por medio de la f&oacute;rmula de Dahlberg. El Coeficiente de Correlaci&oacute;n Intraclase - ICC fue utilizado para evaluar la concordancia y reproductibilidad de las medidas realizadas con de software o<sup>3d</sup> y con el calibrador digital; el an&aacute;lisis de variancia (ANOVA) complementado con la prueba de Tukey fue utilizado para identificar diferencias entre los m&eacute;todos. El nivel de significancia adoptado para los an&aacute;lisis fue de 5 %.</p>      <p><b><font size="3">Resultados</font></b></p>     <p>Las <a href="#t1">Tablas 1</a> y <a href="#t2">2</a> muestran los resultados para cada examinador usando el calibrador digital y el software o<sup>3d</sup>. La diferencia media en el tama&ntilde;o dentario y las distancias transversales (intercanina e intermolar) obtenidas por el Examinador 1 (<a href="#t1">Tabla 1</a>) usando el calibrador digital fue de 0,02 mm y 0,08 mm; el error sistem&aacute;tico se present&oacute; apenas en los dientes 33 y 36 (p &lt; 0,05). El error aleatorio vari&oacute; de 0,09 - 0,21 para el tama&ntilde;o dentario y 0,41 - 1 para distancias transversales. El ICC vari&oacute; de 0,86 - 0,98 para tama&ntilde;o dentario y 0,89 - 0,97 para distancias transversales. En los modelos digitales analizados por el examinador 1 la diferencia media en el tama&ntilde;o dentario y distancias transversales fue de 0,10 mm y 0,02 mm, respectivamente; el error sistem&aacute;tico con el software o<sup>3d</sup> se present&oacute; en 8 medidas dentarias (13, 11, 21, 22, 32, 41, 42 y 43). El error aleatorio vario de 0,16 - 0,85 para tama&ntilde;o dentario y 0,19 - 0,32 para distancias transversales. El ICC para medidas digitales vario de 0,27 - 0,95 para tama&ntilde;o dentario y de 0,98 - 0,99 para distancias transversales. La diferencia entre los m&eacute;todos con respecto al tama&ntilde;o dentario fue de 0,7 mm y de 0,06 mm para distancias transversales. En an&aacute;lisis de variancia mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticamente significantes en 7 medidas dentarias (13, 25, 26, 33, 43, 44 y 45) (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/ceso/v28n2/v28n2a06t1.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/ceso/v28n2/v28n2a06t2.jpg"></p>       <p>Para el Examinador 2 (<a href="#t2">Tabla 2</a>) la diferencia media en el tama&ntilde;o dentario y distancias transversales en los modelos de yeso usando el calibrador digital fue de 0,06 mm y 0,02 mm, respectivamente. Varias de las medidas dentarias fueron estad&iacute;sticamente significantes, excepto los dientes 16, 11, 21, 36 y 46; el error aleatorio con el calibrador digital vari&oacute; de 0,05 - 0,15 para tama&ntilde;o dentario y 0,07 - 0,14 para distancias transversales. El ICC con el calibrador digital vari&oacute; de 0,90 - 0,99 para tama&ntilde;o dentario y 0,99 - 1 para distancias transversales.</p>      <p>En los modelos digitales la diferencia media en el tama&ntilde;o dentario fue de 0,01 mm y de 0,04 mm para distancias transversales. Dos medidas (diente 42 y distancia intermolar inferior) presentaron error sistem&aacute;tico (p &lt; 0,05); el error aleatorio con el software o<sup>3d</sup> vari&oacute; de 0,05- 0,11 para tama&ntilde;o dentario y de 0,76 - 0,98 para distancias transversales. La diferencia entre los m&eacute;todos fue de 0,05 mm y 0,02 para tama&ntilde;o dentario y distancias transversales, respectivamente (<a href="#t2">Tabla 2</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los an&aacute;lisis interexaminador se encuentran en la <a href="#t3">Tabla 3</a>. La diferencia media interexaminador en el tama&ntilde;o dentario fue de 0,04 mm con el calibrador digital y de 0,09 mm con el software o<sup>3d</sup>; para las medidas transversales fue de 0,06 mm y 0,02 mm, respectivamente. La concordancia interexaminador con el calibrador digital vari&oacute; de 0,75 - 0,95 para el tama&ntilde;o dentario y de 0,97 -0,99 para distancias transversales. El ICC para las medidas realizadas en el modelo digital vari&oacute; de 0,57 - 0,91 para tama&ntilde;o dentario y 0,75 - 0,99 para distancias transversales.</p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/ceso/v28n2/v28n2a06t3.jpg"></p>      <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>La tendencia en el uso de modelos virtuales en ortodoncia es clara, siendo que actualmente existen diversos programas de computador que permiten dicho an&aacute;lisis. Sin embargo, elegir el programa adecuado puede resultar en una tarea dif&iacute;cil. El software o<sup>3d</sup> fue desarrollado por Widialabs, y es utilizado para la visualizaci&oacute;n y an&aacute;lisis ortodontica de modelos 3D. La revisi&oacute;n sistem&aacute;tica de Fleming y col., 2010 (2) concluy&oacute; que medidas realizadas en modelos digitales son similares a las obtenidas con el calibrador digital en modelos de yeso, constituyendo una alternativa viable y confiable.</p>      <p>En este estudio, dos examinadores independientes realizaron las mediciones en modelos de yeso con el calibrador digital y en modelos digitales con el software o<sup>3d</sup>; uno de los examinadores era estudiante de posgrado, con poca experiencia en el an&aacute;lisis de modelos con el calibrador digital y ninguna experiencia previa con modelos digitales, mientras que el otro examinador ten&iacute;a seis a&ntilde;os de experiencia con el calibrador digital y dos a&ntilde;os con el software o<sup>3d</sup>.</p>      <p>Para estandarizar los niveles de reproductibilidad en ortodoncia, Roberts y Richmond (1997) sugirieron que un ICC inferior a 0,4 es bajo, entre 0,41 y 0,75 es moderado y superior a 0,75 es alto (4). De acuerdo con esto, los resultados de este estudio mostraron una reproductibilidad alta para el calibrador digital (0,98) y para el software o<sup>3d</sup> (0,80). As&iacute; mismo fue observado que el segundo examinador, que ten&iacute;a m&aacute;s experiencia en el an&aacute;lisis de modelos, present&oacute; mejor reproductibilidad con ambos m&eacute;todos. Otros estudios tambi&eacute;n han reportado buenos valores de reproductibilidad en modelos digitales (5,6). Stevens y col., 2006 reportaron una alta reproductibilidad en 50 medidas usando modelos de yeso y modelos digitales (OrthoCad), excepto en tres medidas digitales. Parece que el &aacute;rea interproximal puede interferir en la reproductibilidad de las medidas, espec&iacute;ficamente en el momento de marcar los puntos de an&aacute;lisis (7) as&iacute; como el grado de experiencia de los examinadores (8).</p>      <p>La diferencia media entre la primera y la segunda medici&oacute;n en el modelo digital fue de 0,1 mm y 0,01 mm para cada examinador. Estos resultados son cl&iacute;nicamente irrelevantes e inferiores a los valores considerados como aceptables que var&iacute;an de 0,2 a 0,3 mm (9, 10). Watenabe-Kanno y col., reportaron una diferencia media en modelos digitales y de yeso de 0,23 &plusmn; 0,14 mm y 0,24 &plusmn; 0,11 mm, respectivamente (11). As&iacute; mismo Stevens y col., reportaron una diferencia que vario de 0,01 - 0,16 mm entre las medidas digitales usando el software emodel.</p>      <p>A pesar de los buenos resultados de reproductibilidad obtenidos en el modelo digital con el software o<sup>3d</sup>, fueron observados errores sistem&aacute;ticos especialmente en las medidas de tama&ntilde;os dentarios. El error encontrado en caninos puede ser debido a la posici&oacute;n que ocupan en el arco dental, lo que obstaculiza el movimiento del modelo digital en el programa y la identificaci&oacute;n de puntos de referencia utilizados para realizar las mediciones (12). Factores como identificaci&oacute;n de puntos, manipulaci&oacute;n del modelo y morfolog&iacute;a dental tambi&eacute;n pueden estar relacionados a la presencia de errores sistem&aacute;ticos.</p>      <p>En este estudio, los an&aacute;lisis en modelos digitales mostraron buena reproductibilidad y confiabilidad, sin embargo, fueron detectadas algunas dificultades durante el uso del programa. Errores al grabar las im&aacute;genes, presencia de sombras, pobre definici&oacute;n en el di&aacute;metro mesiodistal de dientes anteriores con diastemas y en las c&uacute;spides son algunos aspectos que deben ser mejorados en pr&oacute;ximas versiones del programa o<sup>3d</sup>.</p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p> <ol>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&bull; El software o<sup>3d</sup> present&oacute; un buen desempe&ntilde;o en t&eacute;rminos de reproductibilidad, confiabilidad y validez en la medici&oacute;n del tama&ntilde;o dentario y distancias transversales.</p>      <p>&bull; Aunque las medidas realizadas con el calibrador digital y con el software o<sup>3d</sup> presentaron diferencias estad&iacute;sticas, la magnitud de esa diferencia es considerada cl&iacute;nicamente irrelevante.</p>     </ol> <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>       <!-- ref --><p>1. Kuroda T, Motohashi N, Tominaga R, Iwata K. Three-dimensional dental cast analyzing system using laser scanning. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1996;110(4):365-369.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187838&pid=S0120-971X201500020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>2. Fleming PS, Marinho V, Johal A. Orthodontic measurements on digital study models compared with plaster models: a systematic review. Orthod Craniofac Res. 2011;14(1):1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187840&pid=S0120-971X201500020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>3. Shastry S, Park JH. Evaluation of the use of digital study models in postgraduate orthodontic programs in the United States and Canada. Angle Orthod. 2014;84(1):62-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187842&pid=S0120-971X201500020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>4. Roberts CT, Richmond S. The design and analysis of reliability studies for the use of epidemiological and audit indices in orthodontics. Br J Orthod. 1997;24(2):139-147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187844&pid=S0120-971X201500020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5. Santoro M, Galkin S, Teredesai M, Nicolay OF, Cangialosi TJ. Comparison of measurements made on digital and plaster models. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003;124(1):101-105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187846&pid=S0120-971X201500020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6. Bootvong K, Liu Z, McGrath C, H&agrave;gg U, Wong RW, Bendeus M, et al. Virtual model analysis as an alternative approach to plaster model analysis: reliability and validity. Eur J Orthod. 2010(5);32:589-95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187848&pid=S0120-971X201500020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>7. Stevens DR, Flores-Mir C, Nebbe B, Raboud DW, Heo G, Major PW. Validity, reliability, and reproducibility of plaster vs digital study models: comparison of peer assessment rating and Bolton analysis and their constituent measurements. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129(6):794-803.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187850&pid=S0120-971X201500020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>8. Rheude B, Sadowsky PL, Ferreira A, Jacobson A. An evaluation of the use of digital study models in orthodontic diagnosis and treatment planning. Angle Orthod. 2005;75(3):300-304.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187852&pid=S0120-971X201500020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>9. Schirmer UR, Wiltshire WA. Manual and computer-aided space analysis: a comparative study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997;112(6):676-680.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187854&pid=S0120-971X201500020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>10. Hirogaki Y, Sohmura T, Satoh H, Takahashi J, Takada K. Complete 3-D reconstruction of dental cast shape using perceptual grouping. IEEE Trans Med Imaging. 200;20(10):1093-101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187856&pid=S0120-971X201500020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>11. Watanabe-Kanno GA, Abr&atilde;o J, Miasiro Junior H, S&aacute;nchez-Ayala A, Lagrav&egrave;re MO. Reproducibility, reliability and validity of measurements obtained from Cecile3 digital models. Braz Oral Res. 2009;23(3):288-295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187858&pid=S0120-971X201500020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>12. Sanches JO, dos Santos-Pinto LA, dos Santos-Pinto A, Grehs B, Jeremias F. Comparison of space analysis performed on plaster vs. digital dental casts applying Tanaka and Johnston's equation. Dental Press J Orthod. 2013;18(1):128-133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5187860&pid=S0120-971X201500020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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