Sedation allows patients to maintain their airway independently and respond appropriately to physical stimulation and verbal command while maintaining a minimum depressed level of consciousness. Drugs commonly used for sedation of pediatric dental patients include a combination of chloral hydrate, hydroxyzine, and nitrous oxide-oxygen. Midazolam is a benzodiazepine and currently one of the most commonly used intravenous sedative agents. It can be easily titrated to provide a wide range of sedation, from conscious sedation to deep sedation, and exhibits a wide safety margin without severe respiratory and circulatory depression. At an appropriate dose, it also decreases patient anxiety and induces amnesia. We found that the submucosal administration of midazolam combined with chloral hydrate provided increased sedative effects and decreased the postoperative vomiting response compared with conventional chloral hydrate administration, with no significant difference in physiological responses. The depth of sedation can be titrated using this technique.
The Journal of Korea Assosiation for Disability and Oral Health
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v.6
no.2
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pp.77-83
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2010
This article discusses the issues of benefit and risk associated with outpatient general anesthesia and deep sedation for the special need dental patients. The purpose of administering anesthesia for patients with special needs is to provide effect dental treatment. But there are many complications such as sore throat, nausea and vomiting, airway trauma, airway obstruction and hypoxic brain damages, etc. In order to decrease incidence of complication, before general anesthesia meticulous patient evaluation is much important. But, there are a number of factors that make it difficult to accurately assess the anesthetic risk for many people with special needs. These include limited medical workups, uncooperative behavior, and difficulties in postoperative cares, etc. But Judging from several years experience of many contries, it appears that the incidence of mortalities for people with special needs in dental setting is minimal and the incidence of morbidity is limited. In the long run, the delivery of general anesthesia and deep sedation for people with special needs can be considered a very safe and successful procedure.
Anxiety and phobia in dental procedures are common deterrents for patients visiting the dental care unit. For these individuals, procedural sedation may aid in completion of dental treatments. In most cases, the patients are conscious during sedation, thereby allowing spontaneous ventilation. Intravenous sedation (IVS) is widely used during dental treatment to relieve patient anxiety. IVS is the most effective route of administration to achieve this goal, but it requires advanced training, more than that provided during undergraduate education. During IVS, rapid onset, repetitive drug administration, easy titration, and rapid recovery from sedation can be achieved. However, conscious sedation during IVS can result in deep sedation that can cause respiratory and cardiovascular depression. Therefore, the characteristics of intravenous sedatives should be known. The purpose of this review is to discuss the characteristics and usage of intravenous sedatives currently used for dental procedures.
Background: Pediatric dentists face challenges when young patients require a mesiodens extraction. General anesthesia may be a burden to the child as well as the parent due to dental fears and costs. The aim of this study was to evaluate oral and intravenous sedation in the outpatient setting as a safe and effective means of managing patients who require a mesiodens extraction. Methods: Records were reviewed retrospectively to find patients who underwent a mesiodens removal procedure from January 2013 to September 2014 in the Department of Pediatric Dentistry at Ajou University Hospital (Suwon, Gyeonggi-do, Republic of Korea). A total of 81 patients (62 male and 19 female) between 4 and 11 years of age (mean [${\pm}SD$] $81.6{\pm}14.1$ months) were studied, with a mean weight of $22.9{\pm}3.3kg$ (16 kg to 30 kg). Vital signs, sedation drug dosage, and sedation time were studied. Results: Mean doses of $63.7{\pm}2.5mg/kg$ chloral hydrate and $1.36{\pm}0.22mg/kg$ hydroxyzine were used for oral sedation. Nitrous oxide/oxygen was administrated for $40.0{\pm}2.1$ min. The mean dose of midazolam administered intravenously was $0.14{\pm}0.06mg/kg$ ($2.38{\pm}0.97$ times). In all cases, the mesiodens was removed successfully. Conclusions: Intravenous sedation combined with oral sedation and nitrous oxide/oxygen inhalation can be an alternative to general anesthesia when administrated and monitored properly.
Background: Anxiety control remains an important concern in dental practice. We evaluated the incidence, nature, and sequelae of complications during and after minor oral surgeries performed under intravenous midazolam and fentanyl sedation using the titration technique. Method: The medical records of patients who had undergone minor oral surgeries under moderate intravenous midazolam and fentanyl sedation at our institution between January 1, 2015 and December 31, 2015 were retrospectively evaluated. Age, sex, body mass index, medical history, American Society of Anesthesiologists (ASA) classification, indications for sedation, amount of sedative used, surgical duration, and recovery time were evaluated for all patients. Results: In total, 107 patients aged 9-84 years were included. ASA class I and class II were observed for 56.1% and 43.9% patients, respectively. Complications associated with sedation occurred in 11 (10.2%) patients. There were no serious adverse events. Oxygen saturation reached 95% during the procedure in six patients; this was successfully managed by stimulating the patients to take a deep breath. Two patients exhibited deep sedation and one exhibited paradoxical excitement. After the procedure, one patient experienced nausea without vomiting and one exhibited a prolonged recovery time. The surgical procedures were completed in all patients. Obesity was found to be significantly associated with sedation-related complications. Conclusion: Our results suggest that complications associated with intravenous midazolam and fentanyl sedation using the titration technique for minor oral surgeries are mostly minor and can be successfully managed with no prolonged sequelae.
Journal of the korean academy of Pediatric Dentistry
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v.25
no.1
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pp.38-46
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1998
Management of children who show negative response to treatment was difficult. Usually the dentist used the restraintor sedatives for these children. Especially it is very difficult to management of definitely negative behavior patients who resist to ordinary sedative technics including psychosedation and various sedatives. These patients were managed with general anesthesia. Midazolam was used for sedation of non-cooperative pediatric patients and halothane for induce initial sleepness, If the patient shows negative response to management after 15 minutes of midazolam administration, used the halothane in 30 to 120 seconds for calm down the patient. After induce sleepness, cut off the halothane administration and maintain the sedation with $N_2O$ in 50-70 vol.% concentration. This technic reduce the toxity and untoward effects of major anesthetics. To compare the difference of sedation effect by dosage, dose of 0.2mg/kg and 0.3mg/kg were injected respectively. Though there's no statistical difference in duration and results between two dosage but show the increment of score with age, If the patients show positive response to management after midazolam administered. try to conscious sedation with nitrous oxide in 30 to 70 vo.% concentration. Nitrous oxide concentration was administered slowly according to their consciousness and response to treatment by increment or decrement. The success rate of conscious sedation were 21.2% in 0.2mg/kg and 30.3% in 0.3mg/kg. There's many factors in proceed of conscious sedation. The most important factors are age of patient and experience of children for dental care.
Patients with severe gag reflex (SGR) have difficulty getting the treatment they require in local clinics, and many tend to postpone the start of their treatment. To address this problem, dentists have used behavioral techniques and/or pharmacological techniques for treatment. Among the pharmacological methods available, propofol IV sedation is preferred over general anesthesia because it is a simpler procedure. Propofol in combination with remifentanil is characterized by stable sedative effects and quick recovery, leading to a deep sedation. Remifentanil acts to reduce the pain caused by lipid-soluble propofol on injection. The synergistic effects of propofol-remifentanil include reduction in the total amount of drug required to achieve a desired sedation level and anti-emetic effects. In this case report, we outline how the use of propofol-remifentanil IV sedation enabled us to successfully complete a wide range of dental treatments in a patient with SGR.
Journal of The Korean Dental Society of Anesthesiology
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v.12
no.1
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pp.45-50
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2012
The Fontan operation is a heart operation used to treat complex congenital heart defects like tricuspid atresia, hypoplastic left heart syndrome, pulmonary atresia and single ventricle. A single ventricle is dedicated to pumping oxygenated blood to the systemic circulation and the entire systemic venous return reaches the pulmonary arterial system without the direct influence of a pumping chamber. In the patient with Fontan operation, it is important to achieve adequate pulmonary blood flow and cardiac output in anesthetic management. In this case, a 10-year-old boy (19.6 kg, 114 cm) with cleft palate, cerebral palsy and severe mental retardation, who underwent a Fontan operation when he was 4 years old, was presented for deep sedation. Because he was suffering from eating disorder with cleft palate, the orthodontist and the plastic surgeon planned to insert intraoral orthodontic device before cleft palate repair. But it was impossible to open his mouth for alginate impression procedure. After careful pre-anesthesia evaluation we planned to administer deep sedation with propofol infusion. After Intravenous catheter insertion, we started propofol intravenous infusion with the formula of a loading dose of 1.0 mg/kg followed by an infusion rate of 6.0 mg/kg/hr with syringe pump. His blood pressure was remained around 80/40 mmHg after loss of consciousness, but he could not maintain his airway patent. So we lowered the infusion rate to 3.0 mg/kg/hr, immediately. The oxygen saturation was maintained above 95% with nasal oxygen supply, and blood pressure was maintained around 100-80/60-40 mmHg. After the sedation of 110 minutes with propofol (the infusion rate to 3.0-5.0 mg/kg/hr), he fully regained consciousness, and was discharged without complication after 1 hour observation. In case of post-Fontan patient, intravenous deep sedation with propofol was safe and effective method of behavioral management during dental treatment.
Journal of the korean academy of Pediatric Dentistry
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v.33
no.4
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pp.710-716
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2006
The purpose of this study is to evaluate the intravenous (IV) sedation technique with midazolam and ketamine for uncooperative dental child patients. Three child patients between the ages of 4.4 years and 5.6 years who required sedation for dental treatment were given midazolam and ketamine. Initial dosage was combined of $0.03{\sim}0.06mg/kg$ midazolam and 1.0mg/kg ketamine. Additional dosages of ketamine (0.33mg/kg) were given as needed to maintain deep sedation. Pulse rate, respiratory rate, blood pressure, oxygen saturation, adverse reactions, postoperative recovery and behavior were monitored with saturation pulse oximetry, ECG, NIBP and Cardiocap. In conclusion, the combination of midazolam and ketamine is efficacious in deep sedation for painful dental treatment. However, a significant drop in oxygen saturation was observed as a common adverse side effect. Therefore advanced airway management proficiency is required in order to achieve a successful IV sedation.
Background: We aimed to assess the dose needed to achieve the propofol effect-site concentration using target-controlled infusion in intellectually disabled patients and to detail the most effective method for achieving a safe level of consciousness without hemodynamic changes as well as detail any resulting adverse effects. Methods: We performed a retrospective review of sedation service records of 138 intellectually disabled patients (51, mental retardation; 36, autism; 30, brain lesion, 12 genetic diseases, 9 dementia) aged over 15 years and weighing over 30 kg. These patients had received propofol via target-controlled infusion in the special care dental clinic of Seoul National University Dental Hospital from May 2008 to September 2018 for restorative treatment (112), minor surgery (13), prosthodontics (7), periodontics treatment (5), and implant (1). Results: For all groups, the duration of dental treatments was $43{\pm}18$ minutes, total sedation time was $73{\pm}23$ minutes, and total BIS values was $57{\pm}12$. The propofol maintenance dosage values for each group were: mental retardation, $3{\pm}0.5(2-4){\mu}g/ml$; autism, $3.1{\pm}0.7(2-5){\mu}g/ml;$; brain lesion, $2.8{\pm}0.7(1.5-5){\mu}g/ml;$; genetic disease, $2.9{\pm}0.9(1-4){\mu}g/ml;$ and dementia $2.3{\pm}0.7(1-3.4){\mu}g/ml;$. Conclusions: The dementia group needed a lower dosage to reach a safe, effective propofol effect-site concentration than the other groups. Since there were no complications, deep sedation is a great alternative to general anesthesia for dental treatment of intellectually disabled patients.
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