1問1答 論文 エンド

根管は接着にとって最悪の形だった——1級窩洞のC-factorは5、ポストスペースは200超、根管にシーラー25µmで接着性充填材を入れると954(2005年・理論モデル)

1問1答 論文 エンド

エンド|レジン系シーラーで根管を接着封鎖するという発想を、材料の性能ではなく「根管という空間の形」から検討した理論研究。逆円錐台としてモデル化してC-factorを計算し、実際にResilonで充填した標本の断面も観察している(Tay 2005・Journal of Endodontics)

レジン系シーラーと象牙質接着システムが歯内療法に入り、根管を接着で封鎖するという発想が現実味を帯びました。ところがこの論文は、材料の性能ではなく根管という空間の「形」そのものに目を向けます。C-factor(キャビティ配置因子)=接着した面積 ÷ 接着していない自由な面の面積。箱型の1級窩洞では接着面積が自由面の5倍あります。重合するとモノマーの体積が減り、その収縮応力は材料を象牙質から引き剥がすのに十分な大きさになりうる。このとき自由な面は動いて流れ、応力を逃がせるのですが、細長い根管のように自由面が小さくなると、流れによる緩和が足りず、接着面のどこかが剥がれる確率が高くなります。著者らは根管を逆円錐台としてモデル化し、0.06テーパー・根尖径0.20〜0.40mm・長さ10〜28mmの条件で計算しました。結果、長さ20mm・#25の根管では、シーラー厚を500µmから1µmへ減らすとC-factorは46から23,461へ跳ね上がり(シーラーだけで満たした場合は32)、25µmでは954(原著が強調するのは100〜10µmの帯で、C-factorは228〜2,346)。1級窩洞の5ポストスペースの200超(Bouillaguetらの別報告。セメント厚150µmでの計算)と比べて桁が違います。薄いシーラーは体積が減るぶん収縮する力も減り接着面積も増えるので応力(S-factor)は下がるのですが、著者らの結論は「臨床で現実的な厚みでは、C-factorの増加率がS-factorの減少率を圧倒する」。そして実際にEpiphanyシステムで充填した標本では、シーラーの厚みは同じ歯の中でも50µmから1µm未満までばらつき、アーティファクトでない界面の隙間がすべての標本で確認されました

論文
Geometric Factors Affecting Dentin Bonding in Root Canals: A Theoretical Modeling Approach
著者
Franklin R. Tay(香港大学歯学部・中国香港), Robert J. Loushine, R. Norman Weller, David H. Pashley(ジョージア医科大学歯学部・米国オーガスタ), Paul Lambrechts(ルーヴェン・カトリック大学歯学部 BIOMAT・ベルギー)
掲載
Journal of Endodontics 2005;31(8):584-589
種類
理論モデルによる計算+抜去歯を用いた断面観察。根管は連続したテーパーに形成できるため逆円錐台としてモデル化し、表面積は「下方へ延長した完全な円錐の表面積から、作業長より下の仮想的な短い円錐の表面積を引く」方法で見積もった。仮定=基質のコンプライアンス・ゲル化時間・レジンシーラーの重合速度は一定0.06テーパー、根尖径0.20〜0.40mm、長さ10〜28mmの根管について、シーラー厚1〜500µmで表計算によりC-factor(総接着面積 ÷ 応力緩和のための非接着面積)を算出し、回帰分析で相関を評価。あわせて、厚みの減少にともなう体積の減少(収縮する力の減少)と接着面積の増加から「形から導かれる相対的な収縮応力」=S-factorも計算した。計算は充填後に根管口からデュアルキュアのシーラーを光照射する前提で行っている。実験部分=ヒト切歯5本の単根管を0.06テーパーProfileロータリーでクラウンダウンし根尖孔の1mm手前まで#25に形成。Resilonのマスターコーンに12〜20mmの印を付けて試適し、その印に合わせて歯冠を切断して長さ12〜20mmの根管を作成。洗浄は17%EDTAと3%次亜塩素酸ナトリウムを交互に(最終はEDTA)。Epiphanyプライマー→Epiphanyシーラー(レンツロ)→System Bで150℃の連続波垂直加圧→Obtura IIで140℃バックフィル→歯冠側を40秒光照射し、切断面はセルフエッチングプライマーと2mm厚のフロアブルコンポジットで二次封鎖。蒸留水24時間後、中央部から2mm厚の断面を3枚切り出し、①環境制御型走査型電子顕微鏡(95%湿度・15kV)で界面の隙間、②クロロホルムで1時間Resilonを溶かし32%リン酸で10秒エッチングして1断面あたり6か所でシーラー厚を実測、③硝酸銀トレーサーに24時間浸けて透過型電子顕微鏡(80kV)で観察した
PMID
16044041

根管は、接着にとって最悪の形をしている

レジン系シーラーと象牙質接着システムが歯内療法に入ってきて、根管を接着で封鎖するという発想が現実味を帯びました。前回紹介したResilonもその流れの材料です。

ところがこの論文は、材料の性能ではなく根管という空間の「形」そのものに目を向けます。そして計算で示すのです——長さ20mm・#25で形成した根管にシーラー25µmで接着性の充填材を入れると、C-factorは9541級窩洞の5ポストスペースの200超(Bouillaguetらの別報告。セメント厚150µmでの計算)と比べて、桁が違います。ただし念のため先に言うと、同じ根管でもシーラーが500µmなら46で、ポストスペースより低くなります——この論文の主題は「場所」より「厚み」です。

C-factor(キャビティ配置因子)接着した面積 ÷ 接着していない自由な面の面積。箱型の1級窩洞では、接着面積が自由面の5倍ある。
重合するとモノマーの体積が減り、その収縮応力は材料を象牙質から引き剥がすのに十分な大きさになりうる。結果として維持が下がり、漏洩が増える
このとき自由な面は動いて流れることができ、収縮応力を逃がす。ところが細長い根管のように自由面が小さくなると、流れによる応力の緩和が足りず、接着した面のどこかが剥がれる確率が高くなる

接着の黎明期にFeilzerらは、ポストスペースへの接着は「漏れのない界面を達成するうえで最悪のシナリオ」だと述べていました。この論文は、根管はポストスペースよりさらに長く、術式によってはシーラーがもっと薄いのだから、同じ手法で計算し直す必要がある、という問題意識から始まります。

今回の一手:根管を「逆円錐台」として計算する

根管は連続したテーパーに一貫して形成できるので、逆円錐台(先の切れた逆さの円錐)としてモデル化する。円錐台の表面積は、いったん下方へ延長して完全な円錐の表面積を求め、そこから作業長より下の仮想的な短い円錐の表面積を引くことで見積もる。
モデルなので仮定が要る。この研究では基質のコンプライアンス(応力あたりの体積変化)・ゲル化時間・レジンシーラーの重合速度は一定とした。
計算したのは0.06テーパーのファイルで形成した根管で、根尖径0.20〜0.40mm、長さ10〜28mm。シーラー厚は1〜500µmまで変えた。

さらにもう一つの因子が導入されます。S-factorです。

シーラーを薄くすると、①体積が減るので収縮する力も減る(力は体積の減少に比例する)②接着面積は増える応力=力 ÷ 面積なので、この2つはどちらも応力を下げる方向に働く。この「形から導かれる相対的な収縮応力」をS-factorとして計算した。
つまりシーラーを薄くすると、C-factorは悪化するがS-factorは改善する——この綱引きの結果を見ようというのが、この研究の核心です。

なお計算では、充填後に根管口からデュアルキュアのシーラーを光照射することを前提としています。著者らはこの手順の損得も書いていて、即時の歯冠側封鎖が得られるという利点がある一方、光が届かない深部の化学重合するシーラーがまだゲル化前の段階で、レジンの流れによる応力緩和の道を塞いでしまうという欠点がある、と。

結果①:効くのは根管長より「シーラーの薄さ」

0 833.3 1666.7 2500 C-factor(接着した面積 ÷ 自由な面の面積) 46 228 954 2346 シーラー500µm シーラー100µm シーラー25µm シーラー10µm 原著の計算値。長さ20mm・#25・0.06テーパーで形成した根管に、接着性の充填材を入れた場合。シーラーが薄いほどC-factorは跳ね上がる。グラフの外に出る値として、シーラー厚1µmでは23,461、逆に根管をシーラーだけで満たした場合は32。原著は1〜500µmの全範囲で「高度に有意な負の相関」があったと述べている。なお100µmと10µmの値は、原著が「100から10µmの帯で228〜2,346」と範囲で示したもの
シーラーの厚みとC-factor(長さ20mm・#25・0.06テーパー/原著の計算値)

シーラー厚を500µmから1µmへ減らすと、C-factorは46から23,461へ跳ね上がります。原著は全範囲で高度に有意な負の相関があったと述べています。

そして見出しのとおり、根管が長くなるとC-factorは増えるものの、その増え方はシーラーを薄くしたときほど重要ではない——これが著者らの図の読み方です。

比較のために置かれた数字が効いています。根管をシーラーだけで満たした場合のC-factorは321級窩洞(立方体で5面が接着し1面が自由)は5
そしてファイルのサイズを大きくしても、C-factorの増え方は控えめでした——シーラーを薄くしたときの変化に比べれば、という意味です。興味深いことに、接着性の充填材を使わずシーラーだけで満たす場合には、ファイルを大きくするほどC-factorは下がります。ただし著者らは、シーラー単独の充填は現代の歯内療法ではまれだと断ったうえで、この条件を入れたのはフィン・行き止まり・交通枝がシーラーだけで満たされる場面を反映させるためだと明記しています。「シーラーだけのほうが有利」という話ではありません。

もうひとつ、1級窩洞の高いC-factorは積層充填で下げられるのに対し、根管の中ではその手が使えません。この非対称も著者らが指摘する点です。

結果②:C-factorの悪化が、S-factorの改善を飲み込む

0 333.3 666.7 1000 C-factor(接着した面積 ÷ 自由な面の面積) 5 32 200 954 1級窩洞(箱型・1面が自由) 根管をシーラーだけで満たす ポストスペース(セメント150µm)200超 根管+接着性充填材(シーラー25µm) 原著の記述と計算値。1級窩洞の5は「接着したレジンの1面だけが自由になっている立方体の窩洞」の値。ポストスペースの200超はBouillaguetらの報告(厚さ150µmのセメント層で計算。同じ報告は歯冠内修復を1〜5としている)。根管の2つは長さ20mm・#25・0.06テーパーでの計算値。シーラーだけで満たす条件は、著者らが「現代の歯内療法ではまれ」と断ったうえで、フィン・行き止まり・交通枝がシーラーだけで埋まる場面を反映させるために置いたもの。また同じ根管でもシーラーが500µmならC-factorは46で、ポストスペースより低くなる(効いているのは場所より厚み)。棒が短くても数字は桁で違う点に注意
場所によるC-factorの違い(原著の記述と計算値。棒が短くても数字は桁で違う)

さて綱引きの結果です。薄いシーラーはC-factorを上げる(悪い)が、S-factorを下げる(良い)。どちらが勝つのか。

著者らの答えは明快です。臨床で現実的なシーラーの厚みでは、C-factorの増加率がS-factorの減少率を圧倒する。したがって根管のきわめて高いC-factorこそが、長い根管で隙間のない接着充填を作るうえでの主たる障害である、と。
重合収縮の力がレジンの根管象牙質への接着強さを超えれば、応力を逃がすために充填材の片側が剥がれる

abstractの言い方を借りれば、25µmより薄いシーラーで生じる954を超えるC-factorは、接着面積の増加と収縮体積の減少によって部分的に補償される。しかしこの2つの幾何学的な因子の相互作用が予測するのは、同じ樹脂膜厚の間接的な歯冠内修復と比べたとき、接着性根管充填材の根管への接着はきわめて不利だということです。

結果③:実際の標本でも、隙間は全例にあった

計算だけでは終わりません。著者らはEpiphanyシステムで実際に充填した標本を作り、断面を見ています。

ヒト切歯5本の単根管を、0.06テーパーのProfileロータリーでクラウンダウンし、根尖孔の1mm手前まで#25に形成。Resilonのマスターコーンに12・14・16・18・20mmの印を付けて試適し、その印に歯冠側の面を合わせて歯冠を切断することで長さ12〜20mmの根管を作った。洗浄は17%EDTAと3%次亜塩素酸ナトリウムを交互に使い、最後はEDTA。Epiphanyプライマー→Epiphanyシーラー(レンツロ)→System Bで150℃の連続波垂直加圧→Obtura IIで140℃バックフィル→歯冠側を40秒光照射。切断した歯冠側の根面には、セルフエッチングプライマーを介して2mm厚のフロアブルコンポジットで二次的な封鎖を施した。
蒸留水に24時間保管後、中央部から2mm厚の断面を3枚切り出し、1枚は環境制御型走査型電子顕微鏡(95%湿度・15kV)で界面の隙間を、1枚はクロロホルムで1時間Resilonを溶かして1断面あたり6か所でシーラーの厚みを実測、1枚は硝酸銀トレーサーに24時間浸けて透過型電子顕微鏡で観察した。

実測されたシーラーの厚みは同じ歯の中でも大きくばらつき、50µmから、途切れていて1µm未満の場所までありました。理論上の「均一な膜厚」は存在しなかったわけです。

そして隙間について。隙間のない領域も観察できたものの、標本作製のアーティファクトではない界面の隙間が、根管長の違うすべての標本で例外なく確認されました。透過電顕では厚さ2〜3µmの銀の沈着層が、重合収縮応力によって生じたと考えられる本物の隙間として同定されています(隙間の存在は確定的に、その原因は「重合収縮応力が接着強さを超えたためと考えられる」という推定の形で書かれています)(著者らは、象牙質と銀の層の間にある空隙のほうは超薄切片作製中にできたアーティファクトだと明確に区別しています)。

明日の臨床へ

接着で根管を封鎖するという発想は、空間の形そのものに逆らっている。材料の接着強さの議論とは別の軸がある。
シーラーを薄くすればよい、とは限らない。薄くするほどC-factorは跳ね上がる。
積層充填という逃げ道が根管には無い
光照射のタイミングにはトレードオフがある。著者らは、Resilonのシーラーが室温で45分かけてゆっくり自己重合するよう設計されている(原著に製造元側からの私信として記載されている数値で、査読を経た測定値ではありません)のに、即時の歯冠側封鎖のために光照射せよという製造元の指示が、その「ゆっくり固める」利点を打ち消してしまうと指摘している。
熱も効く。温間垂直加圧では最大150℃の熱によってシーラーの化学重合が加速されうる。さらに冷間側方加圧でも温間垂直加圧でも、セルフエッチング接着システムと根管象牙質の間で成熟しつつある接着が壊される可能性がある。
・著者らの見通し:収縮しない接着材が開発されれば、この高いC-factorは問題にならない。そうした材料はすでに開発中で、5〜10年のうちに商品化されるかもしれない

ここだけ、冷静に補助線

これは理論的なモデル計算であり、著者ら自身が限界をはっきり列挙しています。「この研究は、根管内で接着性シーラーを使う際に関わる幾何学的な変数の影響を見積もるために行ったにすぎない。これらの計算は第一近似であり、将来の有限要素解析研究のための境界を設定するものである」。実際の収縮応力がどう生じ、どう散逸するかは、シーラーの体積収縮量、根管象牙質・接着材・シーラー・充填材それぞれの弾性率、シーラー内の気泡、重合速度とゲル化時間、熱可塑化にともなう膨張と収縮といった別の要素に左右され、それらは有限要素解析でしか評価できないと述べられています。モデルは象牙細管がレジンの流れる逃げ場になる可能性を考慮していません——レジンタグは細管の内壁にも適合して周囲に接着面を作るので、細管が応力緩和に使えるかどうかは推測の域だ、というのが著者らの言い方です。そして著者ら自身が、この論文の中心命題に留保を付けています——間接修復では薄いレジン層でも収縮応力に由来する術後痛がほとんど見られないことを挙げ、C-factorの増加だけで薄いレジン層の接着の弱さを説明しきることはできないと書いているのです。実験部分もヒト切歯5本と小さく、観察は24時間後です。資金源については、香港大学歯学部の研究費・ルーヴェン・カトリック大学のOT University Fund・米国NIDCRのR01研究費が謝辞に記されており、企業からの資金提供や利益相反の開示は論文に記載がありません。それでも、材料の性能競争とは別の角度から「そもそもこの形で接着できるのか」を問い直した点に、この論文の値打ちがあります。

今日のひとこと

著者らの結論:同じ樹脂膜厚の間接的な歯冠内修復と比べたとき、接着性根管充填材を根管へ接着させることはきわめて不利である。理由は材料ではなくにあります。長さ20mm・#25の根管では、シーラー厚500µmでC-factor 46、25µmで954、1µmで23,4611級窩洞は5ポストスペースは200超(Bouillaguetらの別報告で、セメント厚150µmでの計算)ですから、桁が違います。ただし同じ根管でもシーラーが500µmなら46で、効いているのは「場所」より「厚み」です。しかも1級窩洞の高いC-factorは積層充填で下げられるのに、根管の中ではその手が使えません。薄いシーラーは体積が減るぶん収縮する力が減り接着面積も増えるので、応力を表すS-factorは下がります。しかし著者らの計算では「臨床で現実的なシーラーの厚みでは、C-factorの増加率がS-factorの減少率を圧倒する」——だから根管のきわめて高いC-factorこそが、長い根管で隙間のない接着充填を作るうえでの主たる障害であり、重合収縮の力が接着強さを超えれば、応力を逃がすために充填材の片側が剥がれる。実際の標本でも、シーラーの厚みは同じ歯の中で50µmから1µm未満までばらつき、アーティファクトでない界面の隙間が、根管長の違うすべての標本で例外なく確認されました(透過電顕では厚さ2〜3µmの銀の沈着層として)。臨床に効く指摘もあります。著者らは、Resilonのシーラーが室温で45分かけてゆっくり自己重合するよう設計されている(原著に製造元側からの私信として記載された数値)のに、即時の歯冠側封鎖のために光照射せよという指示が、その「ゆっくり固める」利点を打ち消してしまうと述べています。なお著者ら自身が中心命題に留保を付けており、間接修復では薄いレジン層でも収縮応力由来の術後痛がほとんど見られないことから、C-factorの増加だけで薄いレジン層の接着の弱さを説明しきることはできないとも書いています。またこれは理論モデルの第一近似であり、著者ら自身が「実際の応力は有限要素解析でしか評価できない」「象牙細管が応力の逃げ場になるかどうかは推測の域」と明記しています。実験部分もヒト切歯5本です。

Tay FR, Loushine RJ, Lambrechts P, Weller RN, Pashley DH. Geometric factors affecting dentin bonding in root canals: a theoretical modeling approach. J Endod. 2005;31(8):584-589. PMID: 16044041
本記事は論文の要点を医療従事者向けにまとめた解説です。臨床判断は原著と最新のエビデンスをご確認ください。