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Aplicação da inteligência artificial em radiografias digitais para detecção precoce de lesões cariosas
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Introdução: A cárie dentária é uma das doenças crônicas mais prevalentes e um relevante problema de saúde pública. A detecção precoce é fundamental para prevenir complicações e reduzir tratamentos invasivos. Nesse cenário, a inteligência artificial (IA), especialmente por algoritmos de machine e deep learning, mostra-se promissora na análise de radiografias digitais, aumentando a acurácia diagnóstica e padronizando resultados. Objetivos: Avaliar, por revisão integrativa, a eficácia do uso da IA em radiografias digitais para detecção precoce de lesões cariosas, comparando-a ao diagnóstico convencional e destacando benefícios e limitações para a prática odontológica. Metodologia: Realizou-se revisão integrativa nas bases MEDLINE (PubMed), BVS e SciELO com os descritores “inteligência artificial”, “radiografia dental”, “cárie dentária”, “detecção precoce”, “aprendizado de máquina” e “deep learning”. Incluíram-se estudos de 2021 a 2025 que abordaram IA em radiografias digitais; excluíram-se textos incompletos, teses, anais e trabalhos fora do período. A seleção seguiu a estratégia PICO: pacientes avaliados por radiografias digitais (P); aplicação de IA para detecção de cáries (I); comparação com avaliação convencional (C); acurácia diagnóstica e benefícios clínicos (O). Os dados foram sintetizados qualitativamente devido à heterogeneidade metodológica. Conclusão: A IA aplicada à análise radiográfica demonstrou alta acurácia na detecção precoce de cáries, frequentemente igual ou superior à avaliação humana. Sistemas baseados em redes neurais e aprendizado profundo oferecem rapidez, padronização e suporte à decisão clínica, favorecendo a odontologia preventiva. Apesar de limitações como custos, necessidade de treinamento e dependência da qualidade das imagens, a IA consolida-se como ferramenta complementar para otimizar fluxos clínicos, reduzir erros diagnósticos e melhorar o atendimento odontológico.
Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences
Luana Gabriela Batista Sousa
Mayra Santos Girão
Vanessa Alexandrino Monteiro
Camila Meireles Melo Fagundes
João Guilherme Vieira Lima Borges de Almeida
Juliana Maria Rodrigues dos Santos
Clara Esthéfany Carvalho Sousa
João Marcelo Lima Oliveira
Luanna Katryne Dos Santos Mesquita
Maisa Bastos de Santana
Nayla Oliveira Moraes
Sanmyo Martins Oliveira
Title: Aplicação da inteligência artificial em radiografias digitais para detecção precoce de lesões cariosas
Description:
Introdução: A cárie dentária é uma das doenças crônicas mais prevalentes e um relevante problema de saúde pública.
A detecção precoce é fundamental para prevenir complicações e reduzir tratamentos invasivos.
Nesse cenário, a inteligência artificial (IA), especialmente por algoritmos de machine e deep learning, mostra-se promissora na análise de radiografias digitais, aumentando a acurácia diagnóstica e padronizando resultados.
Objetivos: Avaliar, por revisão integrativa, a eficácia do uso da IA em radiografias digitais para detecção precoce de lesões cariosas, comparando-a ao diagnóstico convencional e destacando benefícios e limitações para a prática odontológica.
Metodologia: Realizou-se revisão integrativa nas bases MEDLINE (PubMed), BVS e SciELO com os descritores “inteligência artificial”, “radiografia dental”, “cárie dentária”, “detecção precoce”, “aprendizado de máquina” e “deep learning”.
Incluíram-se estudos de 2021 a 2025 que abordaram IA em radiografias digitais; excluíram-se textos incompletos, teses, anais e trabalhos fora do período.
A seleção seguiu a estratégia PICO: pacientes avaliados por radiografias digitais (P); aplicação de IA para detecção de cáries (I); comparação com avaliação convencional (C); acurácia diagnóstica e benefícios clínicos (O).
Os dados foram sintetizados qualitativamente devido à heterogeneidade metodológica.
Conclusão: A IA aplicada à análise radiográfica demonstrou alta acurácia na detecção precoce de cáries, frequentemente igual ou superior à avaliação humana.
Sistemas baseados em redes neurais e aprendizado profundo oferecem rapidez, padronização e suporte à decisão clínica, favorecendo a odontologia preventiva.
Apesar de limitações como custos, necessidade de treinamento e dependência da qualidade das imagens, a IA consolida-se como ferramenta complementar para otimizar fluxos clínicos, reduzir erros diagnósticos e melhorar o atendimento odontológico.
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