1問1答 論文 エンド

パテンシーファイルは根尖孔を「広げずに通る」?——上顎側切歯30本で、#10の時点で3割、#25まで使うと6割に根尖孔の変形が起きた(in vitro・2002年)

1問1答 論文 エンド

エンド|根尖部の詰まりを防ぐために使うパテンシーファイル。「狭窄部を広げずに受動的に通す」という定義どおり、根尖孔の形は保たれるのか。ステンレスとニッケルチタンを比べた抜去歯の実験(Goldberg 2002・Journal of Endodontics)

根尖部がデブリで詰まるのを防ぐパテンシーファイル。Buchananの定義は「根尖狭窄部を、広げることなく受動的に通り抜ける小さくしなやかなKファイル」です。では実際に、根尖孔の形は保たれるのでしょうか。著者らは上顎側切歯30本の根尖側4mmだけをシリコンに埋め、#10→#15→#20→#25と順に狭窄部を1mm越えて3回動かし、各サイズの後に根尖孔を10倍で撮影して重ね描きで比べました。結果、30本中18本(60%)で根尖孔のトランスポーテーション(変形・移動)が起きました。ステンレス群9/15・ニッケルチタン群9/15で差はなし(p=1.00)。しかも#10の時点で30本中10本(33.3%)#20まで使うと17本(56.6%)。著者らは根尖孔は根尖の側方に開くことが多く、ファイルはどうしても片側の壁に当たるため、形を変えずに使うのは難しいと述べ、使うなら可能な限り細いサイズでと結んでいます。

論文
Patency File and Apical Transportation: An In Vitro Study
著者
Fernando Goldberg(USAL-AOA歯学部 歯内療法学講座・ブエノスアイレス・アルゼンチン)、Enrique J. Massone(ケネディ大学歯学部 歯内療法学講座・同)
掲載
Journal of Endodontics 2002;28(7):510-511
種類
抜去歯を使った実験室研究(in vitro)。対象=ヒト上顎側切歯30本。根尖から4mmで横断して歯冠側の影響を除き、根尖側の断片を高稠度シリコンのブロックに根尖孔が上を向くように埋め、再現性のある位置決めのため側面に基準の印を付けた。無作為に15本ずつ2群A群=ステンレス製Kファイル#10・#15・#20・#25(原著は「あらかじめ湾曲を付けた」と記載)、B群=ステンレス#10のあとニッケルチタン製Kファイル#15・#20・#25(原著はA群と同じ手順で行ったと記載)。いずれも各サイズで狭窄部を1mm越えて3回動かすパテンシーファイルとしての使い方。サイズ交換ごとに2.5%次亜塩素酸ナトリウム2mLで洗浄。器具操作前(対照)と各サイズ後の計5枚を光学顕微鏡10倍で撮影し、スライドを同じ紙に投影して歯根の外形で重ね合わせ、根尖孔の輪郭を比べてトランスポーテーションの有無を判定。統計はFisherの正確確率検定
PMID
12126377

「広げずに通す」——そのとおりに通っている?

根管形成の途中で、根尖部が象牙質のデブリで詰まる。それを防ぐために細いファイルを狭窄部の少し先まで通すパテンシーファイルは、多くの先生が日常的に使う手技です。

Buchananの定義ははっきりしています。「根尖狭窄部を、広げることなく受動的に通り抜ける、小さくしなやかなKファイル」広げない——ここが肝心です。

結論を先に言います。上顎側切歯30本で試すと、18本(60%)で根尖孔の形が変わりました。しかも#10を1mm越えて3回動かしただけで、すでに30本中10本(33.3%)で始まっていました。

なぜ「詰まらせない」ことが目標になったのか

根管形成中に象牙質と歯髄のデブリが根尖側1/3への道を塞ぐと、レッジ・トランスポーテーション・穿孔が起きやすくなる——これは以前から指摘されていました。詰まる前に細いファイルで道を通しておけば、その連鎖を断てる。パテンシーファイルはその発想から生まれた手技です。

著者らが土台に置いたのはSchilderの4条件です。形成は①連続したテーパーを持つこと ②複数の面で行うこと ③根尖孔をトランスポートさせないこと ④根尖孔を元の位置に保つこと。③と④は、まさに「根尖孔の形と位置を変えない」という要求です。
パテンシーファイルは①②を助ける手技ですが、③④を壊していないかは別に確かめる必要がある——それがこの研究の問いです。

今回の一手:根尖側4mmだけを切り出して、同じ穴を5回撮る

対象=ヒト上顎側切歯30本。根尖から4mmで横断し、歯冠側2/3の抵抗を取り除いたうえで、根尖側の断片を高稠度シリコンのブロックに根尖孔を上に向けて埋めました。側面に基準の印を付け、顕微鏡へ戻すたびにほぼ同じ位置に置けるようにしてあります。
無作為に15本ずつの2群A群=ステンレス製Kファイル#10・#15・#20・#25(原著は「あらかじめ湾曲を付けた」と記載)。B群=ステンレス#10のあと、ニッケルチタン製Kファイル#15・#20・#25。原著はB群もA群と同じ手順で行ったと書いています。
使い方は各サイズで狭窄部を1mm越えて3回動かす。サイズ交換ごとに2.5%次亜塩素酸ナトリウム2mLで洗浄しました。

判定の方法が面白いところです。器具操作前(対照)と各サイズの後、計5枚10倍で撮影。スライドを同じ紙に投影し、歯根の外形を手がかりに重ね合わせて根尖孔の輪郭を描き、5枚の絵を見比べて変形の有無を決めました。統計はFisherの正確確率検定です。

結果①:ステンレスでもニッケルチタンでも、結果は同じだった

0 33.3% 66.7% 100% 根尖孔のトランスポーテーションが起きた歯の割合(%) 60% 60% A群 ステンレス製Kファイル B群 ニッケルチタン製Kファイル 原著Results。A群9/15、B群9/15。Fisherの正確確率検定で群間差なし(p=1.00)。B群も最初の#10だけはステンレス製で、#15以降がニッケルチタン製
群別の根尖孔トランスポーテーション発生率(原著Results。A群9/15・B群9/15、p=1.00)

30本中18本(60%)にトランスポーテーションが見られました。内訳はA群9本(60%)・B群9本(60%)で、ステンレスとニッケルチタンの間に統計学的な差はありません(p=1.00)

しなやかなニッケルチタンなら根尖孔にやさしいのでは、という期待は、少なくともこの条件では支持されませんでした。

結果②:#10で3割、#20まで使うと6割弱

0 23.3% 46.7% 70% 根尖孔のトランスポーテーションが起きた歯(30本中・累積%) 33.3% 46.7% 56.6% 60.0% #10まで #15まで #20まで #25まで 原著Results。#10で開始した10本(33.3%)、#20までの17本(56.6%)、全体の18本(60%)はいずれも原著に記載の数値。#15までの14本(46.7%)のみ、原著が群別に示した開始ファイルサイズの内訳(A群#10=5・#15=3・#20=1/B群 #10=5・#15=1・#20=2・#25=1)から計算した。いずれも両群30本を合わせた累積
使ったファイルサイズごとの累積発生率(30本中。#10の33.3%・#20までの56.6%・全体の60%は原著記載、#15までの値のみ原著の群別内訳から計算)

いつ変形が始まったのか。原著は群ごとに内訳を出しています。

A群(ステンレス):#10で5例(55.5%)・#15で3例(33.3%)・#20で1例(11.1%)
B群(ニッケルチタン):#10で5例(55.5%)・#15で1例(11.1%)・#20で2例(22.2%)・#25で1例(11.1%)
※ 割合は、各群で変形が起きた9例の中での内訳
・そして両群とも、いったん始まるとファイルサイズを上げるにつれて変形は大きくなった

合わせると、#10の時点で30本中10本(33.3%)。著者らはさらに、#20をパテンシーファイルに使った場合、根尖孔を変形させる可能性は56.6%(30本中17本)まで上がると述べています。

なぜ細くても変形するのか——根尖孔は真上に開いていない

著者らの説明は明快です。KuttlerとGreenの報告では、根尖孔の自然な直径は0.50〜0.65mm(#50〜#65に相当)。#10や#15はそれよりはるかに細い。それでも形が変わるのはなぜか。

根尖孔は通常、根尖の真上ではなく側方に開く——ここが答えです。孔が斜めに開いていれば、ファイルはサイズや手指の動かし方に関係なく、根尖孔の片側の壁にばかり当たることになります。
だから著者らは、とくに湾曲根管で、根尖孔の形や太さを変えずにパテンシーファイルを安全に使う方法を考えるのは難しいと書いています。

別の研究(Gutiérrezら1999)でも、#15を根尖孔から突き抜けさせた後の根尖にセメント質の破折と象牙質片が観察されており、この結果と矛盾しません。

明日の臨床へ

パテンシーファイルを使うなら、可能な限り細いサイズを選ぶ——これが著者らの結論です。#25は過剰という点でBuchananと著者らの見解は一致しています。
材質を変えても解決しない。ニッケルチタンに替えても発生率は同じ(60% vs 60%)でした。
・米国53歯学部を対象にした調査(Cailleteauら1997)では、回答者のうち24がパテンシーファイルの概念を教えており、#10を42%・#15を33%・#20を25%が教えていました(原著はこの割合の分母を明記していません)。この研究の数字に照らすと、#20を使う流儀では根尖孔の変形が起きる歯の割合が半数を超える計算になります。
著者らの見立ては、手技そのものに対して慎重ですとくに湾曲根管では、根尖孔の形や太さを変えずにパテンシーファイルを安全に使う方法を考えるのは難しいと述べたうえで、使うなら可能な限り細いサイズをと結んでいます。

なお、変形が「始まってから」はサイズを上げるほど大きくなる、という所見も実務的です。細いファイルで通した後に、同じ感覚で太いファイルを通さない。それだけでも意味があります。

ここだけ、冷静に補助線

まず、これは抜去歯を根尖から4mmで切り落とした実験室研究です。歯冠側2/3が無い分ファイルはまっすぐ入りやすく、実際の湾曲根管とは条件が違います。歯種も上顎側切歯30本に限られ、湾曲の程度や根尖孔の初期形態は報告されていません。判定は投影した絵の重ね合わせによる目視で、判定者の人数や一致度、盲検化の記載はなく、変形の「量」(何mmずれたか)も測られていません。臨床の成功率や治癒を見た研究ではないので、「#20を使うと治療がうまくいかない」とは、この論文からは言えません。それでも、「広げずに通す」という定義が、実際には成り立ちにくい場面があると実物の写真で示した点は、日々の手の動きを見直す材料になります。2002年の研究で、資金源・利益相反の記載はありません。

今日のひとこと

著者らの結論:パテンシーファイルを使うなら、可能な限り細いサイズを選ぶ。数字で言えば、30本中18本(60%)で根尖孔のトランスポーテーションが起き、ステンレス(9/15)とニッケルチタン(9/15)で差はありませんでした(p=1.00)。しかも#10を1mm越えて3回動かしただけで、すでに30本中10本(33.3%)で始まっており、#20まで使うと17本(56.6%)。著者らは、根尖孔は根尖の真上ではなく側方に開くことが多いため、ファイルはサイズや動かし方にかかわらず片側の壁に当たると説明し、とくに湾曲根管では、根尖孔の形や太さを変えずにパテンシーファイルを安全に使う方法を考えるのは難しいとまで述べています。そのうえでの「細く使う」という結論です。「広げずに通す」という定義が、実際には成り立ちにくい場面がある——この論文の持ち帰りはそこです。ただし根尖側4mmだけを切り出した抜去歯の実験で、根管の湾曲や歯種も限られており、臨床の予後を見た研究ではありません。

Goldberg F, Massone EJ. Patency file and apical transportation: an in vitro study. J Endod. 2002;28(7):510-511. PMID: 12126377
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。