WO2016208457A1 - 歯科用粉末 - Google Patents

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WO2016208457A1
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powder
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dental
polysaccharide
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靖弘 吉田
雅光 川浪
英彦 佐野
健哉 松尾
勇介 重光
紗綾子 堀田
克之 山中
Original Assignee
国立大学法人北海道大学
ダイヤ工業株式会社
株式会社ジーシー
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K6/00Preparations for dentistry
    • A61K6/80Preparations for artificial teeth, for filling teeth or for capping teeth
    • A61K6/849Preparations for artificial teeth, for filling teeth or for capping teeth comprising inorganic cements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K6/00Preparations for dentistry
    • A61K6/80Preparations for artificial teeth, for filling teeth or for capping teeth
    • A61K6/884Preparations for artificial teeth, for filling teeth or for capping teeth comprising natural or synthetic resins
    • A61K6/898Polysaccharides

Definitions

  • the present invention relates to a dental powder that is preferably used in filling a root canal or capping, or as a material for a sealer, and mainly used after being mixed with water.
  • Cement for example, refer to Patent Documents 1 and 2
  • Portland cement for example, refer to Patent Document 3
  • calcium silicate as a main component in dental treatment, root canal filling or pulp capping, or as a sealer material. Is used.
  • cements are disadvantageous in that they are very difficult to knead at a high powder / liquid ratio (a large amount of powder) and the kneaded product cannot be made into a uniform paste. In such a state, the kneaded product tends to sag, and the operation such as filling is very difficult.
  • These cements are easy to knead and have operability such as filling depending on the powder / liquid ratio between the cement and the liquid. There was a problem that it was not easy to use because it was greatly affected.
  • the present invention is less susceptible to kneading and operability such as filling depending on the powder / liquid ratio, and is used in filling or capping of root canals with much water, or as a sealer material.
  • Another object of the present invention is to provide a dental powder that can provide high adhesiveness.
  • the present inventors have a viscous effect on the phosphorylated polysaccharide if water is added to the dental powder containing the phosphorylated polysaccharide in the Portland cement powder and kneaded.
  • the present invention is a dental powder characterized in that phosphorylated polysaccharide is contained in Portland cement powder.
  • the blending ratio of the phosphorylated polysaccharide is 0.1 to 20% by weight, operations such as kneading and filling can be performed more reliably and easily, and the blending ratio of the phosphorylated polysaccharide is preferably 0.5 to 10% by weight. %,
  • the kneaded product has a more appropriate viscosity and is more preferable because the operability such as filling is further improved, and if phosphorylated pullulan is used as the phosphorylated polysaccharide, it is harmless to the human body and high. It is preferable because it can ensure safety, is not easily metabolized by amylase or the like in the oral cavity, and does not easily become a nutrient of bacteria.
  • the composition of Portland cement powder is calcium oxide (CaO): 55 to 85% by weight, silicon dioxide ( SiO 2 ): 10 to 40% by weight, aluminum oxide (Al 2 O 3 ): 0 to 15% by weight, iron oxide (Fe 2 O 3 ): 0 to 10% by weight, gypsum: 0 to 20% by weight , Training When curing objects, filling of the root canal, the use of watery conditions such as pulp capping, preferably it is of the investigation to be able to obtain a stable and moderate strength cured state.
  • the dental powder according to the present invention is a dental powder in which phosphorylated polysaccharide is contained in Portland cement powder. Therefore, if water is added and kneaded, the phosphorylated polysaccharide has a viscous effect. Kneading is easier than when mixing powder and water, and even if the amount of water added during kneading is large (low powder-liquid ratio), the kneaded product will not be Since it does not sag easily and does not hinder the operation of filling, etc., the ease of kneading and operability such as filling are not affected by the powder / liquid ratio, and as a result, the powder / liquid ratio (viscosity) varies.
  • the powder is mainly composed of Portland cement powder and phosphorylated polysaccharide, it is harmless to human body and excellent in bioabsorbability, and can be highly adhesive to teeth, metals and ceramics. is there.
  • the blending ratio of phosphorylated polysaccharide is 0.1 to 20% by weight, operations such as kneading and filling can be performed more reliably and easily, which is preferable. Further, in the embodiment where the blending ratio of the phosphorylated polysaccharide is 0.5 to 10% by weight, the kneaded product has a more appropriate viscosity, and the operability such as filling is further improved, which is more preferable.
  • phosphorylated pullulan as the phosphorylated polysaccharide, it is preferable because it is harmless to the human body and can ensure high safety, and is not easily metabolized by amylase or the like in the oral cavity, so that it is difficult to become a nutrient for bacteria.
  • the composition of the Portland cement powder is calcium oxide (CaO): 55 to 85% by weight, silicon dioxide (SiO 2 ): 10 to 40% by weight, aluminum oxide (Al 2 O 3 ): 0 to 15% by weight, iron oxide
  • (Fe 2 O 3 ): 0 to 10% by weight and gypsum: 0 to 20% by weight when the kneaded product is cured, it is used under conditions with high moisture content such as filling of the root canal and capping. In this case, it is preferable to cure in a stable state and obtain an appropriate strength.
  • Portland cement powder used in the present invention is primarily tricalcium silicate (alite, 3CaO ⁇ SiO 2), dicalcium silicate (belite, 2CaO ⁇ SiO 2), calcium aluminate (aluminate, 3CaO ⁇ Al 2 O 3 ), calcium aluminoferrite (ferrite, 4CaO.Al 2 O 3 .Fe 2 O 3 ).
  • These main components are calcium oxide (CaO), silicon dioxide (SiO 2 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), and iron oxide (Fe 2 O 3 ).
  • the dental powder after kneading is different in curing speed and cured body strength.
  • the Portland cement powder used in the present invention can be a conventional Portland cement without any particular limitation.
  • the root canal can be filled and covered with the following composition.
  • Gypsum 0-20% by weight
  • the phosphorylated polysaccharide used in the present invention has low irritation and high affinity for living tissue.
  • phosphorylated polysaccharides have adhesiveness to teeth, and also adhere to metal and ceramics by the chelate bonding of the phosphate groups of phosphorylated polysaccharides.
  • phosphorylated polysaccharide used in the present invention those in which a part or all of the hydroxyl groups of the polysaccharide are phosphorylated can be used.
  • phosphorylated lactose, phosphorylated sucrose, phosphorylated sucralose, phosphorylated cellobiose, phosphorylated Trehalose, phosphorylated maltose, phosphorylated palatinose (registered trademark), phosphorylated maltotriose, phosphorylated maltodextrin, phosphorylated cyclodextrin, phosphorylated glycosyl sucrose, phosphorylated amylose, phosphorylated amylopectin, phosphorylated cycloamylose, phosphorylated Glycogen, phosphorylated cellulose, phosphorylated agarose, phosphorylated cluster dextrin, phosphorylated mannan, phosphorylated pullulan and the like can be preferably used, and these are used alone or in combination of
  • phosphorylated polysaccharides phosphorylated maltodextrin, phosphorylated cyclodextrin, phosphorylated glycosyl sucrose, phosphorylated amylose, phosphorylated amylopectin, phosphorylated cycloamylose, phosphorylated glycogen, phosphorylated cellulose, phosphorylated agarose, phosphorylated
  • One or more selected from the group consisting of cluster dextrin, phosphorylated mannan, and phosphorylated pullulan can be preferably used from the viewpoints of adhesion to living hard tissue, strength of cured product, production cost, and the like.
  • phosphorylated pullulan is preferable because it is harmless to the human body and can ensure high safety, and is not easily metabolized by amylase or the like in the oral cavity and hardly becomes a nutrient for bacteria.
  • Such a phosphorylated polysaccharide can be produced by a known method of phosphorylating the hydroxyl group of the polysaccharide. For example, the method of making it react with sodium metaphosphate, the method of making it react with sodium phosphate, etc. are mentioned. A method of obtaining phosphorylated pullulan by reacting phosphorus pentoxide and pullulan is also used. The structure of the obtained phosphorylated polysaccharide can be confirmed by a known analysis method. The degree of phosphorylation of the phosphorylated polysaccharide can be adjusted by changing the amount of raw material used and the reaction conditions.
  • the phosphorylated polysaccharide may be partly or wholly salted, such as sodium salt, potassium salt, calcium salt, magnesium salt, ammonium salt, and the like. Can be prepared according to known methods.
  • the phosphorylated polysaccharide is preferably one in which several (number%) to several tens (number%) hydroxyl groups are phosphorylated among all hydroxyl groups contained in one molecule.
  • the number ratio of phosphorylated hydroxyl groups in the phosphorylated polysaccharide can be calculated from the phosphorus content by performing elemental analysis of the phosphorylated polysaccharide.
  • the blending ratio of the phosphorylated polysaccharide in the dental powder according to the present invention is 0.1 to 20% by weight because operations such as kneading and filling can be performed more reliably and easily.
  • the blending ratio of the phosphorylated polysaccharide in the dental powder is less than 0.1% by weight, the effect of improving the operability and the adhesiveness to the tooth tend to be insufficient, and on the other hand, it exceeds 20% by weight.
  • the proportion of Portland cement is relatively lowered, and the original performance may not be sufficiently exhibited for applications such as root canal filling, pulp capping, and sealer materials.
  • the blending ratio of the phosphorylated polysaccharide in the dental powder according to the present invention is 0.5 to 10% by weight, in addition to the above effects, the kneaded product will have a more appropriate viscosity, and so on. The operability is further improved, which is more preferable.
  • the blending ratio of phosphorylated polysaccharide in the dental powder is 0.5-10% by weight. If it is less than 0.5% by weight, the viscosity becomes low and the kneaded product feels slightly lumpy. This is because if it exceeds 10% by weight, the viscosity may become too high.
  • the dental powder according to the present invention can also contain an X-ray contrast material.
  • X-ray contrast materials include known powders of bismuth oxide, barium sulfate, tantalum oxide, cerium oxide, tin oxide, zirconium oxide, zinc oxide, ytterbium oxide, ytterbium fluoride, barium, tantalum, lanthanum, and strontium.
  • the radiopaque glass powder etc. which contain can be used, These can be used individually or in mixture.
  • the blending ratio of the X-ray contrast medium needs to be lower than the blending ratio of the Portland cement powder, and is preferably 5 to 30% by weight in the dental powder, for example. If it is less than 5% by weight, the X-ray contrast property of the cured product after kneading with water tends to be insufficient, and if it exceeds 30% by weight, the strength of the cured product tends to decrease.
  • the dental powder according to the present invention may contain other small amount of powder.
  • a small amount of an antibacterial agent such as a colorant, a stabilizer and the like can be blended as long as the physical properties and operability are not affected.
  • the dental powder according to the present invention will be specifically described using examples, the dental powder according to the present invention is not limited to the following examples.
  • Portland cement powders I and III For Portland cement powders I and III, the raw materials were mixed well and fired in a high temperature electric furnace at 1400 ° C. for 5 hours. After firing, the mixture was cooled, ground using a ball mill for 10 hours, and passed through a 200 mesh (ASTM) sieve to obtain Portland cement powder. About Portland cement powder II, operation similar to Portland cement powder I and III was performed except having baked at 1450 degreeC.
  • Table 2 shows the blending ratio of the dental powder used in each example and comparative example.
  • silica fine powder (trade name A200: manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) Average particle size 16 nm
  • Alumina fine powder (trade name: AEROXIDE AluC: manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) Average particle size: 13 nm
  • the dental powder listed in Table 2 was kneaded with water in the same manner as “kneading”, the kneaded product was kneaded for 30 seconds using a plastic spatula, and the kneaded product was used in the following manner.
  • the bond strength was measured. Polishing the bovine extracted teeth with # 600 water-resistant abrasive paper from the lip surface, placing a metal tube with an outer diameter of 7.9 mm and an inner diameter of 4.2 mm on it, and filling it with the above kneaded material The surface area was regulated. A metal wire hook was inserted before the kneaded product was cured, and the kneaded product was cured in that state. After leaving still at room temperature for 1 hour, it was immersed in 37 degreeC distilled water for 23 hours. Thereafter, it is taken out from the water and the crosshead speed is 1 mm / min. A tensile test was performed.
  • Example 1 and Comparative Example 1, Example 2 and Comparative Example 2, and Example 3 and Comparative Example 3 are respectively compared, there is no significant difference in the blending ratio of Portland cement and other blends, and the difference is mainly phosphorylation. It is only the presence or absence of polysaccharide (phosphorylated pullulan), but when comparing the kneaded products obtained by adding water (distilled water) to these dental powders, its “kneading”, “operability” and “ A remarkable difference appears in the “adhesive strength”, and the dental powders (Examples 1 to 3) according to the present invention are easy to knead and have high operability and adhesive strength when filling the kneaded product. A beneficial effect such as superiority was confirmed.

Abstract

根管の充填や覆髄において、またはシーラーの材料として好適に用いられ、粉液比によって練和のし易さや充填等の操作性が左右され難く、主として水と練和させて用いる歯科用粉末を提供する。 歯科用粉末を、ポルトランドセメント粉末にリン酸化多糖を含有させて構成させる。またより好ましくは、リン酸化多糖の配合量を全歯科用粉末の0.1~20重量%としたり、0.5~10重量%としたり、リン酸化多糖としてリン酸化プルランを使用する。

Description

歯科用粉末
 本発明は、根管の充填や覆髄において、またはシーラーの材料として好適に用いられ、主として水と練和させて用いる歯科用粉末に関する。
 歯科治療において、根管の充填や覆髄において、またはシーラーの材料としてケイ酸カルシウムを主成分とするセメント(例えば、特許文献1,2参照。)やポルトランドセメント(例えば、特許文献3参照。)が用いられている。
 しかしながら、これらのセメントは、高粉液比(粉末が多い状態)では非常に練和し難くかつ練和物を均一なペーストにすることができないという欠点があり、一方、低粉液比(液が多い状態)では練和物が垂れやすいため充填等の操作が非常に困難であり、これらのセメントでは、セメントと液との粉液比によって、練和のし易さや充填等の操作性が大きく左右されるため使い勝手が悪いという問題があった。
特表2005-538145号公報 特表2010-518093号公報 米国特許第7892342号公報
 本発明は前記の問題に鑑み、粉液比によって練和のし易さや充填等の操作性が左右され難く、また水分が多い根管の充填や覆髄において、またはシーラーの材料として使用する際に高い接着性が得られる歯科用粉末を提供することを課題とする。
 本発明者等は前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、ポルトランドセメント粉末にリン酸化多糖が含有されてなる歯科用粉末に、水を加えて練和すれば、リン酸化多糖に粘性効果があることから、単にセメント粉末と水とを混和した場合に比べて練和がし易く、また練和時に加えた水が多量(低粉液比)であっても、リン酸化多糖が有するその粘性によって、練和物が垂れ難く充填等の操作時に支障をきたすことがないので、粉液比によって練和のし易さや充填等の操作性が左右されることなく、更に歯科用粉末を主としてポルトランドセメント粉末とリン酸化多糖とから構成させることによって、人体に無害で且つ生体吸収性に優れていて、また歯質、金属、セラミックスに対して高い接着性を得ることができることを究明して本発明を完成させたのである。
 即ち本発明は、ポルトランドセメント粉末にリン酸化多糖が含有されてなることを特徴とする歯科用粉末である。
 またリン酸化多糖の配合割合を0.1~20重量%とすれば、練和や充填等の操作がより確実且つ容易にできて好ましく、更にリン酸化多糖の配合割合を0.5~10重量%とすれば、練和物がより適度な粘性を有するようになり充填等の操作性が更に向上してより好ましく、またリン酸化多糖として、リン酸化プルランを使用すれば、人体に無害で高い安全性を確保でき、また口腔内でのアミラーゼ等による代謝を受けにくく細菌の栄養になり難くて好ましく、そしてポルトランドセメント粉末の組成を、酸化カルシウム(CaO):55~85重量%、二酸化ケイ素(SiO):10~40重量%、酸化アルミニウム(Al):0~15重量%、酸化鉄(Fe):0~10重量%、石膏:0~20重量%とすれば、練和物を硬化させる際に、根管の充填、覆髄等の水分の多い条件下の使用において、安定した状態で硬化させ且つ適度な強度を得ることができて好ましいことも究明したのである。
 本発明に係る歯科用粉末は、ポルトランドセメント粉末にリン酸化多糖が含有されてなる歯科用粉末であるから、水を加えて練和すれば、リン酸化多糖に粘性効果があることから、単にセメント粉末と水とを混和した場合に比べて練和がし易く、また練和時に加えた水が多量(低粉液比)であっても、リン酸化多糖が有するその粘性によって、練和物が垂れ難く充填等の操作時に支障をきたすことがないので、粉液比によって練和のし易さや充填等の操作性が左右されることがなく、その結果、それぞれ粉液比(粘性)の異なる場面、例えば、根管の充填や、覆髄、シーラーの材料としての使用など用途を選ばず簡便に利用でき、加えて、主として水と混和させることを前提としているので、特殊な液状成分を必要とせず、更には、歯科用粉末が主としてポルトランドセメント粉末とリン酸化多糖とから構成されているから、人体に無害で且つ生体吸収性に優れていて、また歯質、金属、セラミックスに対して高い接着性を得ることができるのである。
 またリン酸化多糖の配合割合が0.1~20重量%である態様では、練和や充填等の操作がより確実且つ容易にできて好ましいのである。更にリン酸化多糖の配合割合が0.5~10重量%である態様では、練和物がより適度な粘性を有するようになり充填等の操作性が更に向上してより好ましいのである。
 またリン酸化多糖として、リン酸化プルランを使用する態様では、人体に無害で高い安全性を確保でき、また口腔内でのアミラーゼ等による代謝を受けにくく細菌の栄養になり難くて好ましいのである。
 そしてポルトランドセメント粉末の組成が、酸化カルシウム(CaO):55~85重量%、二酸化ケイ素(SiO):10~40重量%、酸化アルミニウム(Al):0~15重量%、酸化鉄(Fe):0~10重量%、石膏:0~20重量%である態様では、練和物を硬化させる際に、根管の充填、覆髄等の水分の多い条件下の使用において、安定した状態で硬化させ且つ適度な強度を得ることができて好ましいのである。
 以下、本発明に係る歯科用粉末について詳細に説明する。
 本発明において使用するポルトランドセメント粉末は、主としてケイ酸三カルシウム(エーライト、3CaO・SiO),ケイ酸二カルシウム(ビーライト、2CaO・SiO),カルシウムアルミネート(アルミネート、3CaO・Al),カルシウムアルミノフェライト(フェライト、4CaO・Al・Fe)から構成されている。そしてこれらの主要成分は、酸化カルシウム(CaO)、二酸化ケイ素(SiO)、酸化アルミニウム(Al)、酸化鉄(Fe)であり、これらの各々の成分の割合により、水と練和した後の歯科用粉末の硬化速度や硬化体強度が異なる。
 本発明において使用するポルトランドセメント粉末は、従来のポルトランドセメントを特に限定されることなく使用できるが、特に以下のような組成であれば、練和物を硬化させる際に、根管の充填、覆髄等の水分の多い条件下の使用において、安定した状態で硬化させ且つ適度な強度を得ることができて好ましいのである。
 酸化カルシウム(CaO):55~85重量%
 二酸化ケイ素(SiO):10~40重量%
 酸化アルミニウム(Al):0~15重量%
 酸化鉄(Fe):0~10重量%
 石膏:0~20重量%
 本発明において使用するリン酸化多糖は、生体組織に対して低刺激であり親和性が高い。また、リン酸化多糖は歯質に対して接着力があり、金属、セラミックスに対しても、リン酸化多糖のリン酸基がキレート結合することで接着性を示す。
 本発明において使用するリン酸化多糖としては、多糖類の一部もしくは全部の水酸基がリン酸化されたものが使用でき、例えば、リン酸化ラクトース、リン酸化スクロース、リン酸化スクラロース、リン酸化セロビオース、リン酸化トレハロース、リン酸化マルトース、リン酸化パラチノース(登録商標)、リン酸化マルトトリオース、リン酸化マルトデキストリン、リン酸化シクロデキストリン、リン酸化グリコシルスクロース、リン酸化アミロース、リン酸化アミロペクチン、リン酸化シクロアミロース、リン酸化グリコーゲン、リン酸化セルロース、リン酸化アガロース、リン酸化クラスターデキストリン、リン酸化マンナン、リン酸化プルラン等が好ましく使用でき、またこれらは、単独で、または2種以上を組み合わせて用いることができる。
 これらのリン酸化多糖のうち、リン酸化マルトデキストリン、リン酸化シクロデキストリン、リン酸化グリコシルスクロース、リン酸化アミロース、リン酸化アミロペクチン、リン酸化シクロアミロース、リン酸化グリコーゲン、リン酸化セルロース、リン酸化アガロース、リン酸化クラスターデキストリン、リン酸化マンナン、及びリン酸化プルランからなる群より選択される1種以上が生体硬組織との接着性、硬化物強度及び製造コスト等の点から好ましく使用できる。
 特に、リン酸化プルランは、人体に無害で高い安全性を確保でき、また口腔内でのアミラーゼ等による代謝を受けにくく細菌の栄養になり難くて好ましいのである。
 このようなリン酸化多糖は、前記多糖類の水酸基をリン酸化する公知の方法により製造することができる。例えば、メタリン酸ナトリウムと反応させる方法や、リン酸ナトリウムと反応させる方法等が挙げられる。また五酸化リンとプルランを反応させてリン酸化プルランを得る方法も用いられる。得られたリン酸化多糖は、公知の分析方法により、その構造を確認することができる。なお、リン酸化多糖のリン酸化の程度は、原料使用量や反応条件を変えることで調整することができる。
 また、前記リン酸化多糖は、例えば、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、アンモニウム塩等のように、その一部または全部が塩になっていてもよく、これらのリン酸化多糖の塩は、公知の方法に従って調製することができる。
 リン酸化多糖は、1分子に含まれる全水酸基のうち、数(個数%)~十数(個数%)の水酸基がリン酸化されたものが望ましい。なお、リン酸化多糖におけるリン酸化された水酸基の個数割合は、リン酸化多糖の元素分析を行ってリンの含有量から算出することができる。
 本発明に係る歯科用粉末中のリン酸化多糖の配合割合が0.1~20重量%であれば、練和や充填等の操作がより確実且つ容易にできて好ましい。なお歯科用粉末中のリン酸化多糖の配合割合が0.1重量%未満であると、操作性を良くする効果や歯質への接着性が不足する傾向があり、一方、20重量%を超えて配合するとポルトランドセメントの配合割合が相対的に下がり、根管の充填、覆髄、シーラーの材料等の用途に対して、本来の性能が十分に発揮できない場合がある。
 更に本発明に係る歯科用粉末中のリン酸化多糖の配合割合が0.5~10重量%であれば、前記効果に加えて、練和物がより適度な粘性を有するようになり充填等の操作性が更に向上してより好ましいのである。なお歯科用粉末中のリン酸化多糖の配合割合を0.5~10重量%としたのは、0.5重量%未満であると、粘性が低くなり練和物がややボソボソした感じになる場合があり、10重量%を超えると、粘性が高くなりすぎる場合があるからである。
 本発明に係る歯科用粉末には、X線造影材も配合することができる。そしてX線造影材としては、公知の酸化ビスマス,硫酸バリウム,酸化タンタル,酸化セリウム,酸化スズ,酸化ジルコニウム,酸化亜鉛,酸化イッテルビウム,フッ化イッテルビウムの各粉末や、バリウム,タンタル,ランタン,ストロンチウムを含むX線不透過性ガラス粉末等が使用でき、これらは、単独または混合して使用することが可能である。
 X線造影材の配合割合は、ポルトランドセメント粉末の配合割合に比べて低くする必要があり、例えば歯科用粉末中に5~30重量%であることが好ましい。なお5重量%未満では水と練和した後の硬化体のX線造影性が不十分となりやすく、30重量%を超えると硬化体の強度が低下する傾向がある。
 本発明に係る歯科用粉末には、その他の少量の粉末を含んでいても良いのは勿論である。更に、物性や操作性に影響を及ぼさない範囲でその他、着色剤,安定剤等,抗菌剤を少量配合することもできる。
 表2に示した配合(重量%)によって歯科用粉末を作製し、水との練和のし易さを示す『練和性』,ヘラへの盛りつけ易さ及び穴への充填のし易さを示す『操作性』,及び歯面への『接着強さ』を測定し評価した。
 以下、実施例を用いて本発明に係る歯科用粉末を具体的に説明するが、本発明に係る歯科用粉末は以下の実施例に限定されるものではない。
『ポルトランドセメント粉末の調製』
ポルトランドセメント粉末I、II及びIIIの配合を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ポルトランドセメント粉末I及びIIIについては、原料を充分混合し1400℃の高温電気炉中で5時間保持し焼成させた。焼成後冷却し、ボールミルを用いて10時間粉砕し、200メッシュ(ASTM)ふるいを通過させた後の粉末をポルトランドセメント粉末とした。ポルトランドセメント粉末IIについては、1450℃で焼成させた以外はポルトランドセメント粉末I及びIIIと同様の操作を行った。
『歯科用粉末の調製』
 各実施例及び比較例に用いた歯科用粉末の配合割合を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2中の無機微粉末はそれぞれ以下のものを使用した。
シリカ微粉末:(商品名  A200:日本アエロジル社製)平均粒径16nm
アルミナ微粉末:(商品名  AEROXIDE AluC:日本アエロジル社製)平均粒径13nm
『練和性』
 表2に記載の粉液比となるように実施例及び比較例の歯科用粉末に水(蒸留水)を混ぜ、プラスチックヘラを用いて30秒間練和し、練和物の様子を目視及び触感にて確認し以下のように評価した。
  練和可能であり均一のペーストとなる  =  ○
  練和可能だが混合物が均一に纏まらない  =  △
  液の粘性が高すぎて練和できない  =  ×
『操作性』
 表2に記載の歯科用粉末を『練和性』と同様の方法で水と練和し、練和物をプラスチックヘラを用いて内径10mm、高さ2mmの型に填入した。充填時の操作性を以下のように評価した。
  適度な粘性がありヘラに乗せやすく、充填時に練和物が割れない  =  ○
  充填に問題はないが、粘性にやや難があった  =  △
  ボソボソ感があり、練和物がヘラから割れ落ちてしまい充填しづらい  =  ×
『接着強さ』
 表2に記載の歯科用粉末を『練和性』と同様の方法で水と練和し、練和物をプラスチックヘラを用いて30秒間練和し、練和物を用いて以下の方法で接着強さを測定した。牛抜去歯を唇面から#600耐水研磨紙にて研磨し、その上に外径7.9mm,内径4.2mmの金属管を乗せ、その中に上記練和物を充填することで被着面を面積規制した。練和物の硬化前に金属線のフックを挿入しその状態で練和物が硬化させた。室温で1時間静置後、37℃の蒸留水中に23時間浸漬した。その後水中から取り出し、クロスヘッドスピード1mm/min.で引張り試験を行った。
 実施例1と比較例1、実施例2と比較例2、実施例3と比較例3とをそれぞれ比較すると、ポルトランドセメントやその他の配合物の配合割合に大きな差はなく相違点は主としてリン酸化多糖(リン酸化プルラン)の有無だけであるが、これらの歯科用粉末に水(蒸留水)を加えて練和した練和物を比較すると、その「練和性」,「操作性」及び「接着強さ」に顕著な差が表れ、本発明に係る歯科用粉末(実施例1~3)からは、練和のし易さや練和物の充填時の操作性の高さ及び接着力に優れている等の有益な効果が確認できた。
 また実施例3~5の歯科用粉末のように、少量のX線造影材が配合されているような場合であっても、リン酸化多糖が適量配合されていれば、「練和性」,「操作性」及び「接着強さ」において十分な効果が得られることが確認できた。

Claims (5)

  1.  ポルトランドセメント粉末にリン酸化多糖が含有されてなることを特徴とする歯科用粉末。
  2.  リン酸化多糖の配合割合が0.1~20重量%である請求項1に記載の歯科用粉末。
  3.  リン酸化多糖の配合割合が0.5~10重量%である請求項1に記載の歯科用粉末。
  4.  リン酸化多糖がリン酸化プルランである請求項1~3のいずれか1項に記載の歯科用粉末。
  5.  ポルトランドセメント粉末の組成が、
    酸化カルシウム(CaO):55~85重量%
    二酸化ケイ素(SiO):10~40重量%
    酸化アルミニウム(Al):0~15重量%
    酸化鉄(Fe):0~10重量%
    石膏:0~20重量%
    である請求項1~4のいずれか1項に記載の歯科用粉末。
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