Continuous Wave of Condensation Technique으로 근관충전시 치근면 온도상승 분석 Analysis of Temperature Rise on the Root Surface during Continuous Wave of Condensation Technique원문보기
Continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전시 거타퍼차에 가해지는 열에 의해 치아주위조직에 열손상을 야기할 수 있다. 따라서 이 근관충전법이 치아주위조직에 안전하게 사용할 수 있는지를 규명하기 위하여 본 연구를 시행하였다. 발거된 상악 중절치를 사용하여 반복적인 근관충전이 가능한 시편을 제작하고, 통상적인 치수강개방 후 치아의 해부학적 치근첨에서 1 mm 짧게 작업장을 결정하였다. GT rotary Ni-Ti ...
Continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전시 거타퍼차에 가해지는 열에 의해 치아주위조직에 열손상을 야기할 수 있다. 따라서 이 근관충전법이 치아주위조직에 안전하게 사용할 수 있는지를 규명하기 위하여 본 연구를 시행하였다. 발거된 상악 중절치를 사용하여 반복적인 근관충전이 가능한 시편을 제작하고, 통상적인 치수강개방 후 치아의 해부학적 치근첨에서 1 mm 짧게 작업장을 결정하였다. GT rotary Ni-Ti file (Dentsply Maillefer, Switzerland)을 사용하여 근관 성형하였으며, 치근의 인접면 중 한쪽면에는 치아의 해부학적 치근첨에서 1 mm 짧은 위치에서 시작하여 2 mm 간격으로 5개의 열전대(Omega Engineering Inc., USA)를, 반대쪽 면에는 치근첨에서 2 mm 짧은 위치에서 시작하여 2 mm 간격으로 5개의 열전대를 부착하였다. 근관충전을 위해 M (Medium) 크기의 비규격화 거타퍼차콘과 ML (Medium Large) 크기 Buchanan plugger (Analytic technologies, USA)를 선택하였다. 근관을 건조시키고 AH 26 root canal sealer (Dentsply Detrey, Germany)를 근관벽에 도포하였다. 초기 치근면 온도를 측정하고 plugger를 2초간 예열시킨 후 근관에 삽입 전에 plugger 선단에서 1 mm 떨어진 부위의 실제온도를 측정하였다. Buchanan이 소개한 continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전하였다. 충전하는 동안 치근면 온도를 측정하였으며, System B HeatSource (Model 1005, Analytic technologies, USA)의 150℃, 200℃, 250℃ 및 300℃ 온도설정에서 10회씩 시행하였다. 충전이 끝난 후 열전대가 부착되었던 각 부위의 치질의 두께를 측정하였다. 일원분산분석법과 사후검정을 위한 Scheffe's test 및 선형회귀분석을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. System B HeatSource의 digital display상의 설정 온도를 150℃, 200℃, 250℃ 및 300℃로 했을 때 plugger 선단에서 1 mm 떨어진 부위의 실제온도는 130.82±2.96℃, 158.00±5.26℃, 215.92±6.91℃ 및 249.88±3.65℃를 각각 나타내었다. 2. 치아의 해부학적 치근첨에서 8 mm 떨어진 부위에서 가장 높은 온도상승을 보였으며 이는 다른 위치에서 측정된 값보다 유의할만하게 높았다(p<0.01). 치근면 온도상승은 치아의 치근첨에서 멀어질수록 선형적으로 증가하였다. 3. 치근면상의 최대온도상승은 System B HeatSource의 150℃ 온도설정에서 2.37±0.09℃, 200℃ 온도설정에서 3.11±0.12℃, 250℃ 온도설정에서 3.93±0.09℃ 그리고 300℃ 온도설정에서 5.69±0.15℃이었다. 이상의 결과는 System B HeatSource의 150℃, 200℃, 250℃ 및 300℃ 온도설정에서 continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전시 치아주위조직에 비교적 안전하게 사용할 수 있음을 시사한다.
Continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전시 거타퍼차에 가해지는 열에 의해 치아주위조직에 열손상을 야기할 수 있다. 따라서 이 근관충전법이 치아주위조직에 안전하게 사용할 수 있는지를 규명하기 위하여 본 연구를 시행하였다. 발거된 상악 중절치를 사용하여 반복적인 근관충전이 가능한 시편을 제작하고, 통상적인 치수강개방 후 치아의 해부학적 치근첨에서 1 mm 짧게 작업장을 결정하였다. GT rotary Ni-Ti file (Dentsply Maillefer, Switzerland)을 사용하여 근관 성형하였으며, 치근의 인접면 중 한쪽면에는 치아의 해부학적 치근첨에서 1 mm 짧은 위치에서 시작하여 2 mm 간격으로 5개의 열전대(Omega Engineering Inc., USA)를, 반대쪽 면에는 치근첨에서 2 mm 짧은 위치에서 시작하여 2 mm 간격으로 5개의 열전대를 부착하였다. 근관충전을 위해 M (Medium) 크기의 비규격화 거타퍼차콘과 ML (Medium Large) 크기 Buchanan plugger (Analytic technologies, USA)를 선택하였다. 근관을 건조시키고 AH 26 root canal sealer (Dentsply Detrey, Germany)를 근관벽에 도포하였다. 초기 치근면 온도를 측정하고 plugger를 2초간 예열시킨 후 근관에 삽입 전에 plugger 선단에서 1 mm 떨어진 부위의 실제온도를 측정하였다. Buchanan이 소개한 continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전하였다. 충전하는 동안 치근면 온도를 측정하였으며, System B HeatSource (Model 1005, Analytic technologies, USA)의 150℃, 200℃, 250℃ 및 300℃ 온도설정에서 10회씩 시행하였다. 충전이 끝난 후 열전대가 부착되었던 각 부위의 치질의 두께를 측정하였다. 일원분산분석법과 사후검정을 위한 Scheffe's test 및 선형회귀분석을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. System B HeatSource의 digital display상의 설정 온도를 150℃, 200℃, 250℃ 및 300℃로 했을 때 plugger 선단에서 1 mm 떨어진 부위의 실제온도는 130.82±2.96℃, 158.00±5.26℃, 215.92±6.91℃ 및 249.88±3.65℃를 각각 나타내었다. 2. 치아의 해부학적 치근첨에서 8 mm 떨어진 부위에서 가장 높은 온도상승을 보였으며 이는 다른 위치에서 측정된 값보다 유의할만하게 높았다(p<0.01). 치근면 온도상승은 치아의 치근첨에서 멀어질수록 선형적으로 증가하였다. 3. 치근면상의 최대온도상승은 System B HeatSource의 150℃ 온도설정에서 2.37±0.09℃, 200℃ 온도설정에서 3.11±0.12℃, 250℃ 온도설정에서 3.93±0.09℃ 그리고 300℃ 온도설정에서 5.69±0.15℃이었다. 이상의 결과는 System B HeatSource의 150℃, 200℃, 250℃ 및 300℃ 온도설정에서 continuous wave of condensation technique을 사용하여 근관충전시 치아주위조직에 비교적 안전하게 사용할 수 있음을 시사한다.
This study was conducted to evaluate safety to the supporting tissues of the root while the root canal is obturated using continuous wave of condensation technique. A extracted maxillary central incisor was prepared for repeated canal obturation. After conventional access opening, working length was...
This study was conducted to evaluate safety to the supporting tissues of the root while the root canal is obturated using continuous wave of condensation technique. A extracted maxillary central incisor was prepared for repeated canal obturation. After conventional access opening, working length was then established to the point 1mm from anatomical root apex. The root canal was prepared with GT ratary Ni-Ti file (Dentsply Maillefer, Switzerland). Five thermocouples (Omega Engineering Inc., USA) were placed at 2 mm increments on one side beginning 1 mm from the antomical root apex and the other five thermocouples at 2 mm increments on the other side beginning 2 mm from it. For obturation, a nonstandardized medium size gutta-percha cone and a ML Buchanan plugger (Analytic technologies, USA) were selected. After drying of root canal, AH 26 root canal sealer (Dentsply Detrey, Germany) was applied on the wall of the root canal. Baseline temperature was measured on the root surface. The ML size plugger was preheated for 2 seconds and then the real temperature of it was recorded before insertion into the root canal. The root canal was obturated with continuous wave of condensation technicque as described by Buchanan. The root surface temperature was recorded during obturation and it was performed ten times at each of the following temperature setting: 150℃, 200℃, 250℃ and 300℃. After completion of the temperature recording, the dentinal-cementum thickness at each sites where therm ocouples were attached was measured. The data were analyzed using one-way ANOVA followed by Scheffe's test and linear rgression test. The results were as follows. 1. When the temperature was set at 150℃, 200℃, 250℃ and 300℃ on the digital display of System B HeatSource, the real temperature of the plugger at the 1 mm point from the tip revealed 130.82±2.96℃, 158.00±5.26℃, 215.92±6.91℃ and 249.88±3.65℃ respectively. 2. Tne position of 8 mm from the anatomical apex showed the highest temperature increase at each temperature settings and it was significantly higher than those of other positions (p<0.01). The temperature rise was constantly increased toward coronal portion from apex of the root. 3. Tne maximum temperature increase on the root surface was 2.37±0.09℃ at 150℃ setting, 3.11±0.12℃ at 200℃ setting, 3.93±0.09℃ at 250℃ setting and 5.69±0.15℃ at 300℃ setting. These results suggest that it be relatively kind to the supporting tissues of the root that the root canal is obturated using continuous wave of condensation technique at 150℃, 200℃, 250℃ and 300℃ temperature settings on digital display of System B HeatSource.
This study was conducted to evaluate safety to the supporting tissues of the root while the root canal is obturated using continuous wave of condensation technique. A extracted maxillary central incisor was prepared for repeated canal obturation. After conventional access opening, working length was then established to the point 1mm from anatomical root apex. The root canal was prepared with GT ratary Ni-Ti file (Dentsply Maillefer, Switzerland). Five thermocouples (Omega Engineering Inc., USA) were placed at 2 mm increments on one side beginning 1 mm from the antomical root apex and the other five thermocouples at 2 mm increments on the other side beginning 2 mm from it. For obturation, a nonstandardized medium size gutta-percha cone and a ML Buchanan plugger (Analytic technologies, USA) were selected. After drying of root canal, AH 26 root canal sealer (Dentsply Detrey, Germany) was applied on the wall of the root canal. Baseline temperature was measured on the root surface. The ML size plugger was preheated for 2 seconds and then the real temperature of it was recorded before insertion into the root canal. The root canal was obturated with continuous wave of condensation technicque as described by Buchanan. The root surface temperature was recorded during obturation and it was performed ten times at each of the following temperature setting: 150℃, 200℃, 250℃ and 300℃. After completion of the temperature recording, the dentinal-cementum thickness at each sites where therm ocouples were attached was measured. The data were analyzed using one-way ANOVA followed by Scheffe's test and linear rgression test. The results were as follows. 1. When the temperature was set at 150℃, 200℃, 250℃ and 300℃ on the digital display of System B HeatSource, the real temperature of the plugger at the 1 mm point from the tip revealed 130.82±2.96℃, 158.00±5.26℃, 215.92±6.91℃ and 249.88±3.65℃ respectively. 2. Tne position of 8 mm from the anatomical apex showed the highest temperature increase at each temperature settings and it was significantly higher than those of other positions (p<0.01). The temperature rise was constantly increased toward coronal portion from apex of the root. 3. Tne maximum temperature increase on the root surface was 2.37±0.09℃ at 150℃ setting, 3.11±0.12℃ at 200℃ setting, 3.93±0.09℃ at 250℃ setting and 5.69±0.15℃ at 300℃ setting. These results suggest that it be relatively kind to the supporting tissues of the root that the root canal is obturated using continuous wave of condensation technique at 150℃, 200℃, 250℃ and 300℃ temperature settings on digital display of System B HeatSource.
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