JP4040705B2 - 口腔組成物 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、歯表面の微少な凸凹を修復、保護し、虫歯の予防、歯質の強化、歯の美白効果を有する口腔用組成物に関する。
【0002】
【従来の技術】
唾液蛋白質には酸性基と塩基性基の2つの結合基がある。前者はハイドロキシアパタイトのカルシウムと、後者はリン酸基と強い親和性を示す。また、唾液由来の蛋白質もハイドロキシアパタイトと強い親和性を持っている。この唾液由来の蛋白質や糖蛋白が歯牙に吸着して歯面の全面を覆うことにより、ペリクルが形成される。このように、口腔内でエナメル質は常にペリクルで覆われている。プラークはペリクル上に形成され、その容積中の70%が雑多な細菌群の集合体であるといわれている。残りの30%もまた、口腔内細菌に由来する物質が大半を占めている。歯面に付着した細菌のコロニーは、歯軸に沿って垂直方向に伸びる。また、歯肉縁上プラークは生育とともに歯肉溝から根尖方向に延びる。その結果、歯周ポケットが形成され、そこに細菌性の沈着物である歯肉縁下プラークが形成される。そして、形成されたプラークは、う蝕と歯周病の大きな原因となっている。
口腔内細菌には、口腔内の残渣物質を代謝するとき酸を生成するものがあり、これによって歯牙が脱灰される。したがって、プラークはう蝕の大きな原因となる。また、プラークは歯周疾患の原因にもなっている。プラークで繁殖する口腔内細菌には、内毒素を持っているものがあり、それによって炎症が引き起こされる。例えば、内毒素を持っている口腔内細菌として、B.gingivalis, E.corrodens, A.viscosus, Capnocytophaga などがある。こうした口腔内細菌が歯肉縁上プラークで繁殖すると歯肉炎が生じ、歯肉縁下プラークで繁殖すると歯周組織が損傷し、炎症を起こす。また、歯周ポケット内に生息する運動性嫌気性菌が蛋白成分を代謝して、硫化水素やメチルメルカプタンなどを生成し、口臭が発生する。このように、プラークはう蝕と歯周病、口臭の主因であるので、早期に除去することが望ましい。
プラーク除去の主な手段として、従来より歯磨剤が用いられている。最近の歯磨剤にはプラーク除去だけでなく、抗菌、プラーク沈着抑制、再石灰化、歯質強化といった効果を持つものが提供されている。
抗菌効果とは、プラークに関する菌を死滅する効果であり、トリクロサン、クロルヘキシジンにその効果が認められている。プラーク沈着抑制効果とは、プラークの形成を阻止する効果であり、デキストラナーゼやフッ素にその効果が認められている。再石灰化とは、歯の表面のエナメル質にリン酸カルシウムの析出、沈着を促進する効果で、緩慢なう蝕の進行を阻止する。歯質強化とは、エナメル質の耐酸性を増強する効果である。再石灰化および歯質強化の効果は、フッ素およびハイドロキシアパタイトに認められている。
抗菌効果やプラーク沈着抑制効果では、エナメル質の脱灰した箇所の修復はできない。抗菌効果によって口腔内細菌を減少させることはできても完全に死滅できないので、口腔内の食物残渣物質が代謝され、う蝕は緩慢ながら進行する。プラーク沈着抑制効果についても、う蝕の抑制効果と歯周病の予防効果があるが、緩慢なう蝕によって生じた脱灰や歯磨きなどによって生じた微少なキズを修復する作用は期待できない。
フッ素には、再石灰化および歯質強化の作用があることを上述した。フッ素による歯質の強化とは、フッ素がエナメル質表層のハイドロキシアパタイトと結びついてフルオロアパタイト(Ca10(PO4)6E2)を形成することである。この物質の耐酸性はハイドロキシアパタイトより優れているが、黒ずんだ色をしており、フッ素を使用した歯磨剤は歯の美白効果に欠ける。また、この場合の再石灰化の作用に関係するCa2+とPO4 3- は唾液のみに由来する。
ハイドロキシアパタイトも、再石灰化および歯質強化の作用がある。エナメル質表面の微少なキズは、う蝕による初期脱灰の進行を助長していると考えられており、こうしたキズを充填し、脱灰したエナメル質表面の再石灰化を促進する効果がある。これは、エナメル質の構成物質と同じであるから、歯を白くする効果も期待できる。ハイドロキシアパタイトを配合した歯磨剤の効果は、臨床実験などで確認されている(歯科ジャーナル39 (6):809-822, 1994)。また、特開平1−32203には、ハイドロキシアパタイトを配合した歯磨剤が開示されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、配合するハイドロキシアパタイトの粒径によって再石灰化作用の程度が異なることは開示されていなかった。
【0004】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、粒子径が1.0μm以下のハイドロキシアパタイト又は/及びリン酸三カルシウムを歯磨剤に適宜混合して使用することによって、脱灰したエナメル質の再石灰化がより効果的に行われ、う蝕の防止により有効であることを知見し、本発明をなすに至った。本発明の口腔内組成物に含有されるハイドロキシアパタイトおよびリン酸三カルシウムの含有量は、0.1%以上が好ましい。含有率が0.1%未満であると、歯の脱灰部分や歯の微少欠損部分にアパタイトが接触しにくくなるため、本発明による効果が充分に得られなくなる。
本発明の口腔内組成物は、上述のハイドロキシアパタイトおよびリン酸三カルシウムをその他の成分とともに常法に従って配合し、練歯磨剤、液状歯磨剤、粉歯磨剤などの剤型にすることにより調製される。本発明の口腔内組成物は必須成分以外に通常使用される添加剤、例えば、研磨剤、湿潤剤、界面活性剤、香料、甘味料および防腐剤、及び各種有効成分などを本発明の効果を妨げず、薬剤学的に許容できる範囲で適宜使用される。これらの成分の具体例を下記に示す。
研磨剤;炭酸カルシウム、ピロリン酸カルシウム、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、水酸化アルミニウム、リン酸水素カルシウムなど。
湿潤剤;グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ジプロピレングリコール、マルチトールなど。
界面活性剤;アルキル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、ショ糖脂肪酸エステル、ラウリル硫酸ナトリウムなど。
増粘剤;ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カラギーナン、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、キタンサンガムなど。
防腐剤;安息香酸ナトリウム、メチルパラぺン、パラオキシ安息香酸エステル、塩酸アルキルジアミノエチルグリシンなど。
甘味料;サッカリンナトリウム、キシリトール、ステビオサイドなど。
香料;メントール、オレンジ油、スペアミント油、ペパーミント油、レモン油、ユーカリ油、サリチル酸メチルなど。
その他の成分;アラントイン、酢酸トコフェロール、イソプロピルフェノール、β−グリチルレチン酸、トリクロサン、クロルヘキシジン、デキストラナーゼ、クロロフィル、フラボノイド、トラネキサムサン、ヒノキチオールなど。
【0005】
【発明の実施の形態】
〔実施例1〕粒径による再石灰化比較試験
(1)人工う蝕歯の作成
ヒトの埋伏第3大臼歯から1歯につき4個のエナメルブロックを作成し、エナメル質表面に直径3mmのウィンドウを作成した。これらの試料を乳酸緩衝液(pH4.5)に37℃にて72時間浸漬し人工う蝕を形成した。
(2)ハイドロキシアパタイト(以下HAp)作用比較試験
上記のようにして得られた人工う蝕歯を用いて、HApの粒径による再石灰化の比較試験を行った。HApをDYNO−MILL(ダイノ−ミル)、TYPEKD−6(スイスWAB社製)粉砕機で1μm以下の粉砕を行い0.05μm〜1.0μm粒径のHApを得た。これを未粉砕の1μm以上の粒径のHApと比較した。実験は▲1▼人工唾液浸漬群(Control 群)、▲2▼1.0μm以下HApスラリー作用群(作用群1)、▲3▼1.0μm以上HApスラリー作用群(作用群2)の3つの場合について行い、表面の変化を電子顕微鏡にて観察した。作用群1および2の溶液はそれぞれの粒径のHApをスラリー状にしたものを用いた。HApの作用は、試料をそれぞれの粒径のHApスラリーに懸垂し、37℃にて24時間浸漬により行った。人工唾液浸漬は37℃にて24時間浸漬により行った。
(3)リン酸三カルシウム(以下TCP)作用比較試験
(1)の人工う蝕歯を用いて、TCPの粒径による再石灰化の比較試験を行った。実験は▲1▼1.0μm以下TCPスラリー作用群(作用群3)、▲2▼1.0μm以上TCPスラリー作用群(作用群4)の2つの場合について行い、表面の変化を電子顕微鏡にて観察した。作用群3および4の溶液はそれぞれの粒径のTCPをスラリー状にしたものを用いた。TCPの作用は、試料をそれぞれの粒径のTCPスラリーに懸垂し、37℃にて24時間浸漬により行った。人工唾液浸漬も同様に37℃にて24時間行った。
(4)電子顕微鏡観察結果
エナメル質の表面観察は各試料を通常の方法に従いアルコール脱水し、イオンスパッタ装置によりカーボン蒸着を行い、走査型電子顕微鏡を用いて倍率3000倍にて行った。人工う蝕部のエナメル質表面はControl 群ではかなり粗造な脱灰像を呈したが、作用群1では、う蝕部エナメル質に微細な粒子が表面にきわめて緻密に沈着し、表面が平滑化しているのが確認された。作用群3では、作用群1ほど緻密でないが、う蝕部のエナメル質表面が沈着物で覆われているのが確認された。作用群2では作用群1ほど緻密ではないが、表面全体に沈着物が見られた。作用群4では表面への沈着が見られるものの緻密でなく、表面はむしろ荒い(図1及び図2)。
以下、実施例2〜8に本発明の歯磨組成物使用の開示例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。なお、各例中の%はいずれも重量%である。
【0006】
Figure 0004040705
【0007】
Figure 0004040705
【0008】
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【0009】
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【0010】
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【0011】
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【0012】
Figure 0004040705
【0013】
〔実施例9〕歯磨剤使用の再石灰化試験
(1)実験方法
実験に供試した歯は、上顎第二大臼歯で歯牙表面に白斑が認められ、歯冠修復処置の施されていないものを使用した。試料作成法は、ISOMET Low Speed Saw (BUEHLER 社製)を用いて歯の歯根部を切断除去後、白斑をほぼ直角に縦切りする方向で歯軸に対して平行に歯牙切片を切り出し、注水下にて約100μm圧の平行薄切切片となるよう研磨した。なお、切片の厚さはGS551型ゲージセンサー(小野測器社製)を用いて測定した。作成した切片は、薬剤処理前並びに処理後のミネラル量(石灰化度)の変化を測定するために、11μm厚のアルミニウム29枚積層のステップウエッジ薬剤処理前(以下AL SW )と共にCMR撮影を行った。CMRの撮影は、軟X線発生装置CMR−2型(ソフテックス社製)を用いて行った。画像解析は作成した Microradiogram を実体顕微鏡SMZ−10(Nikon 社製)からCCD VIDEO CAMERA MODULE (SONY 社製)を用い、EXCEL IIシステム(日本アピオニクス社製)に入力後、AL−SWをAngmarらの方法(Studies on the Ultrastructure of Dental Enamel-IV The Mineralization of Normal Human Enamel;J.Ultrastruct.Res 8,12-23,1963)によりミネラル量に対応させ、これを基にミネラル等濃度曲線像を得た。
(2)歯磨剤の調製
実施例7の組成にて、粒径1.0μm以下および粒径1.0μm以上のハイドロキシアパタイトを用いて、それぞれ歯磨剤を調製した。また、実施例8の組成にて、粒径1.0μm以下および粒径1.0μm以上のリン酸三カルシウムを用いて、それぞれ歯磨剤を調製した。
(3)実験
上記の歯磨剤について、それぞれを20wt%懸濁溶液とした。歯磨剤の懸濁溶液への浸漬は、浸漬温度36±2℃で、溶液中に切片を懸垂し40時間浸漬処理を行った。各浸漬処理後にCMR撮影ならびにコンピュータ処理を行った。
(4)結果
観察結果を図3から図6に示す。図面は、CMR撮影画像をコンピュータ処理して得られたミネラル量の等濃度曲線像であり、図中の白線で囲まれた範囲内はミネラル量が70%以下の部位を表す。
図中、aは各歯磨剤の浸漬処理前で、bは各歯磨剤の浸漬処理後のものである。図3のbは、粒子径が1.0μm以下のハイドロキシアパタイト使用の実施例7の歯磨剤で浸漬処理した結果で、図4のbは粒子径が1.0μm以上のハイドロキシアパタイト使用の実施例7の歯磨剤で浸漬処理した結果を示す。図5のbは、粒子径が1.0μm以下のリン酸三カルシウム使用の実施例8の歯磨剤で浸漬処理した結果で、図6のbは粒子径が1.0μm以上のリン酸三カルシウム使用の実施例8の歯磨剤で浸漬処理した結果を示す。この実験結果から、1μm以下のハイドロキシアパタイトを使用した歯磨剤は再石灰化効果が大変高く、次いでリン酸三カルシウムを使用した歯磨剤の再石灰化効果が高いことが明白であり、また1μm以上のハイドロキシアパタイトを使用した歯磨剤では再石灰化効果が低く、リン酸三カルシウムを使用した歯磨剤では再石灰化効果がほとんど見られないことがわかった。
【0014】
【発明の効果】
粒子径が1.0μm以下のハイドロキシアパタイトおよび粒子径が1.0μm以下のリン酸三カルシウムを使用することによって、歯表面の微少な凸凹を修復、保護し、虫歯の予防、歯質の強化、歯の美白効果を有する口腔用組成物の調製を可能にする。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例1のヒトの埋伏第3大臼歯から作成したエナメルブロックのエナメル質表面の走査型電子顕微鏡による組織図(倍率3000倍)である。
aは人工う蝕歯、bは人工唾液浸漬群(Control 群)、cは1.0μm以下HApスラリー作用群(作用群1)、dは1.0μm以上HApスラリー作用群(作用群2)である。
【図2】実施例1のヒトの埋伏第3大臼歯から作成したエナメルブロックのエナメル質表面の走査型電子顕微鏡による組織図(倍率3000倍)である。
aは人工う蝕歯、bは人工唾液浸漬群(Control 群)、eは1.0μm以下TCPスラリー作用群(作用群1)、fは1.0μm以上TCPスラリー作用群(作用群2)である。
【図3】ヒト上顎第二大臼歯から作成した歯牙切片の石灰化度の変化の測定の為に行ったCMR撮影をコンピュータ処理して得られたミネラル量の等濃度曲線像で図中の白線で囲まれた範囲内はミネラル量が70%以下の部位を表す図である。
aは各歯磨剤の浸漬処理前の図である。
bは粒子径が1.0μm以下のハイドロキシアパタイト使用の実施例7の歯磨剤に浸漬処理した結果を示す図である。
【図4】ヒト上顎第二大臼歯から作成した歯牙切片の石灰化度の変化の測定の為に行ったCMR撮影をコンピュータ処理して得られたミネラル量の等濃度曲線像で図中の白線で囲まれた範囲内はミネラル量が70%以下の部位を表す図である。
aは各歯磨剤の浸漬処理前の図である。
bは粒子径が1.0μm以上のハイドロキシアパタイト使用の実施例7の歯磨剤で浸漬処理した結果を示す図である。
【図5】ヒト上顎第二大臼歯から作成した歯牙切片の石灰化度の変化の測定の為に行ったCMR撮影をコンピュータ処理して得られたミネラル量の等濃度曲線像で図中の白線で囲まれた範囲内はミネラル量が70%以下の部位を表す図である。
aは各歯磨剤の浸漬処理前の図である。
bは粒子径が1.0μm以下のリン酸三カルシウム使用の実施例8の歯磨剤で浸漬処理した結果を示す図である。
【図6】ヒト上顎第二大臼歯から作成した歯牙切片の石灰化度の変化の測定の為に行ったCMR撮影をコンピュータ処理して得られたミネラル量の等濃度曲線像で図中の白線で囲まれた範囲内はミネラル量が70%以下の部位を表す図である。
aは各歯磨剤の浸漬処理前の図である。
bは粒子径が1.0μm以上のリン酸三カルシウム使用の実施例8の歯磨剤で浸漬処理した結果を示す図である。

Claims (1)

  1. 粒子径が0.05μm以上で1.0μm以下のハイドロキシアパタイトを使用し、かつ、水を含んでいることを特徴とする口腔用歯磨剤。
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