ニッケルチタンロータリーファイルの往復回転運動で生じるトルクおよび垂直荷重 : トルク依存型および時間依存型往復回転運動の評価
目的 : 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法 : 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに, その際に生じる垂直荷重およびトルクを記録することを目的とした, 自作型自動根管形成・荷重/トルク解析装置を構築した. この装置は, (1) 異なる回転方法を搭載した根管形成装置, (2) ハンドピースを自動的に上下動させる移動試験ステージ, (3) レジン製根管模型と接続した荷重/トルク測定部からなっている. 実験群はトルク依存型往...
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Published in | The Japanese Journal of Conservative Dentistry Vol. 60; no. 3; pp. 162 - 169 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
2017
日本歯科保存学会 The Japanese Society of Conservative Dentistry |
Subjects | |
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ISSN | 0387-2343 2188-0808 |
DOI | 10.11471/shikahozon.60.162 |
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Abstract | 目的 : 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法 : 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに, その際に生じる垂直荷重およびトルクを記録することを目的とした, 自作型自動根管形成・荷重/トルク解析装置を構築した. この装置は, (1) 異なる回転方法を搭載した根管形成装置, (2) ハンドピースを自動的に上下動させる移動試験ステージ, (3) レジン製根管模型と接続した荷重/トルク測定部からなっている. 実験群はトルク依存型往復回転およびトルク依存型上下動 (TqR群), 時間依存型往復回転および時間依存型上下動 (TmR群), 連続回転および時間依存型上下動 (CR群) の3群とした. TqRモードでは, モーターは連続回転 (300rpm) の後, 既定トルク値を検知すると90度非切削回転 (反時計回り) し180度切削回転 (時計回り) という設定とした. またハンドピースの上下動は, トルク依存型上下動, すなわち2秒下降後に1秒上昇 (10mm/min) の後, 既定トルク値に達すると0.25秒下降後に3秒上昇するよう設定した. TmRモードでは, ファイルは300rpmにて90度非切削回転, 180度切削回転を繰り返す設定とした. TmRおよびCR群ともに, ハンドピースの上下動は, 2秒下降後に1秒上昇 (10mm/min) とした. 透明直線根管模型 (各群n=7), ProTaper Next X2を用いて, 作業長 (14mm) まで根管形成を行い, トルクおよび垂直荷重を記録した. 測定した垂直荷重およびトルクの最大値は, Kruskal-Wallis検定およびMann-Whitney U検定 (Bonferroni補正) にて有意水準5%で解析した. 結果 : 最大垂直荷重, および反時計回り方向における最大トルク値には各群間に有意な差を認めなかった. しかし, 時計回り方向での最大トルク値については, TqR群はTmR群およびCR群に比較して有意に小さい値を示した (p<0.05). 結論 : 本研究の条件下では, トルク依存型往復回転運動とトルク依存型上下動を組み合わせた根管形成で, 時間依存型往復回転運動および連続回転運動と比較して, 形成中に生じるトルクの最大値が有意に低値であった. |
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AbstractList | 「抄録」 目的: 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法: 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに, その際に生じる垂直荷重およびトルクを記録することを目的とした, 自作型自動根管形成・荷重/トルク解析装置を構築した. この装置は, (1)異なる回転方法を搭載した根管形成装置, (2)ハンドピースを自動的に上下動させる移動試験ステージ, (3)レジン製根管模型と接続した荷重/トルク測定部からなっている. 実験群はトルク依存型往復回転およびトルク依存型上下動(TqR群), 時間依存型往復回転および時間依存型上下動(TmR群), 連続回転および時間依存型上下動(CR群)の3群とした. TqRモードでは, モーターは連続回転(300rpm)の後, 既定トルク値を検知すると90度非切削回転(反時計回り)し180度切削回転(時計回り)という設定とした. またハンドピースの上下動は, トルク依存型上下動, すなわち2秒下降後に1秒上昇(10mm/min)の後, 既定トルク値に達すると0.25秒下降後に3秒上昇するよう設定した. TmRモードでは, ファイルは300rpmにて90度非切削回転, 180度切削回転を繰り返す設定とした. TmRおよびCR群ともに, ハンドピースの上下動は, 2秒下降後に1秒上昇(10mm/min)とした. 透明直線根管模型(各群n=7), ProTaper Next X2を用いて, 作業長(14mm)まで根管形成を行い, トルクおよび垂直荷重を記録した. 測定した垂直荷重およびトルクの最大値は, Kruskal-Wallis検定およびMann-Whitney U検定(Bonferroni補正)にて有意水準5%で解析した. 結果: 最大垂直荷重, および反時計回り方向における最大トルク値には各群間に有意な差を認めなかった. しかし, 時計回り方向での最大トルク値については, TqR群はTmR群およびCR群に比較して有意に小さい値を示した(p<0.05). 結論: 本研究の条件下では, トルク依存型往復回転運動とトルク依存型上下動を組み合わせた根管形成で, 時間依存型往復回転運動および連続回転運動と比較して, 形成中に生じるトルクの最大値が有意に低値であった. Purpose: This study aimed to assess the generation of torque and apical force during root canal preparation with nickel-titanium instruments rotated in torque-sensitive and time-dependent movements. Methods: An automated root canal instrumentation and force/torque analyzing device was custom-designed to prepare simulated canals in different motions and monitor the apical force and torque. The device consisted of (1) a root canal shaping motor designed to rotate in different motions; (2) a motorized test stand to automatically move the handpiece of the motor upward or downward, and (3) a torque/force measuring unit connected with a simulated resin canal. The following three experimental groups were set: (1) torque-sensitive reciprocal rotation with torque-sensitive vertical movement (TqR); (2) time-dependent reciprocal rotation with time-dependent vertical movement (TmR); and (3) continuous rotation with time-dependent vertical movement (CR). In the TqR mode, the motor was programmed to detect torque during rotation (300 rpm), and when the predetermined torque was detected, the motor reversed its rotation 90 degrees to the non-cutting (counterclockwise) direction and then 180 degrees to the cutting (clockwise) direction. A torque-sensitive vertical movement (downward movement for 2 seconds and upward for 1 second (10 mm/min) and, upon detection of the predetermined torque, downward for 0.25 second followed by upward for 3 seconds) was installed. In the TmR mode, the file was reciprocally rotated 90 degrees to the non-cutting direction and 180 degrees to the cutting rotation at 300 rpm. In the TmR and CR modes, the handpiece was moved downward for 2 seconds and upward for 1 second (10 mm/min). Simulated resin canal models with a straight canal (n=7 in each group) were instrumented with ProTaper Next X2 rotary files, and the torque and apical force were measured. The maximum apical force and torque values were statistically analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test with Bonferroni correction (α=0.05). Results: There were no statistically significant differences among all groups in maximum apical force values, or maximum torque values in the counterclockwise direction. However, Group TqR showed significantly smaller maximum torque values in the clockwise direction compared to Groups TmR and CR (p<0.05). Conclusion: Under the present experimental conditions, torque-sensitive reciprocal rotation, in combination with torque-sensitive vertical movement, generated significantly smaller maximum torque values when compared with time-dependent reciprocal rotation and continuous rotation. 目的 : 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法 : 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに, その際に生じる垂直荷重およびトルクを記録することを目的とした, 自作型自動根管形成・荷重/トルク解析装置を構築した. この装置は, (1) 異なる回転方法を搭載した根管形成装置, (2) ハンドピースを自動的に上下動させる移動試験ステージ, (3) レジン製根管模型と接続した荷重/トルク測定部からなっている. 実験群はトルク依存型往復回転およびトルク依存型上下動 (TqR群), 時間依存型往復回転および時間依存型上下動 (TmR群), 連続回転および時間依存型上下動 (CR群) の3群とした. TqRモードでは, モーターは連続回転 (300rpm) の後, 既定トルク値を検知すると90度非切削回転 (反時計回り) し180度切削回転 (時計回り) という設定とした. またハンドピースの上下動は, トルク依存型上下動, すなわち2秒下降後に1秒上昇 (10mm/min) の後, 既定トルク値に達すると0.25秒下降後に3秒上昇するよう設定した. TmRモードでは, ファイルは300rpmにて90度非切削回転, 180度切削回転を繰り返す設定とした. TmRおよびCR群ともに, ハンドピースの上下動は, 2秒下降後に1秒上昇 (10mm/min) とした. 透明直線根管模型 (各群n=7), ProTaper Next X2を用いて, 作業長 (14mm) まで根管形成を行い, トルクおよび垂直荷重を記録した. 測定した垂直荷重およびトルクの最大値は, Kruskal-Wallis検定およびMann-Whitney U検定 (Bonferroni補正) にて有意水準5%で解析した. 結果 : 最大垂直荷重, および反時計回り方向における最大トルク値には各群間に有意な差を認めなかった. しかし, 時計回り方向での最大トルク値については, TqR群はTmR群およびCR群に比較して有意に小さい値を示した (p<0.05). 結論 : 本研究の条件下では, トルク依存型往復回転運動とトルク依存型上下動を組み合わせた根管形成で, 時間依存型往復回転運動および連続回転運動と比較して, 形成中に生じるトルクの最大値が有意に低値であった. 目的 : 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法 : 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに, その際に生じる垂直荷重およびトルクを記録することを目的とした, 自作型自動根管形成・荷重/トルク解析装置を構築した. この装置は, (1) 異なる回転方法を搭載した根管形成装置, (2) ハンドピースを自動的に上下動させる移動試験ステージ, (3) レジン製根管模型と接続した荷重/トルク測定部からなっている. 実験群はトルク依存型往復回転およびトルク依存型上下動 (TqR群), 時間依存型往復回転および時間依存型上下動 (TmR群), 連続回転および時間依存型上下動 (CR群) の3群とした. TqRモードでは, モーターは連続回転 (300rpm) の後, 既定トルク値を検知すると90度非切削回転 (反時計回り) し180度切削回転 (時計回り) という設定とした. またハンドピースの上下動は, トルク依存型上下動, すなわち2秒下降後に1秒上昇 (10mm/min) の後, 既定トルク値に達すると0.25秒下降後に3秒上昇するよう設定した. TmRモードでは, ファイルは300rpmにて90度非切削回転, 180度切削回転を繰り返す設定とした. TmRおよびCR群ともに, ハンドピースの上下動は, 2秒下降後に1秒上昇 (10mm/min) とした. 透明直線根管模型 (各群n=7), ProTaper Next X2を用いて, 作業長 (14mm) まで根管形成を行い, トルクおよび垂直荷重を記録した. 測定した垂直荷重およびトルクの最大値は, Kruskal-Wallis検定およびMann-Whitney U検定 (Bonferroni補正) にて有意水準5%で解析した. 結果 : 最大垂直荷重, および反時計回り方向における最大トルク値には各群間に有意な差を認めなかった. しかし, 時計回り方向での最大トルク値については, TqR群はTmR群およびCR群に比較して有意に小さい値を示した (p<0.05). 結論 : 本研究の条件下では, トルク依存型往復回転運動とトルク依存型上下動を組み合わせた根管形成で, 時間依存型往復回転運動および連続回転運動と比較して, 形成中に生じるトルクの最大値が有意に低値であった. |
Author | 海老原, 新 時田, 大輔 宮良, 香菜 興地, 隆史 |
Author_FL | Kana MIYARA Daisuke TOKITA Takashi OKIJI Arata EBIHARA |
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Author_xml | – sequence: 1 fullname: 興地, 隆史 organization: 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野 – sequence: 1 fullname: 宮良, 香菜 organization: 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野 – sequence: 1 fullname: 海老原, 新 organization: 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野 – sequence: 1 fullname: 時田, 大輔 organization: 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野 |
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ContentType | Journal Article |
Copyright | 2017 特定非営利活動法人日本歯科保存学会 |
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CorporateAuthor | 東京医科歯科大学 (TMDU 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野 |
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DBID | RYH |
DOI | 10.11471/shikahozon.60.162 |
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DocumentTitleAlternate | Assessment of Torque and Vertical Force Generated by Torque-sensitive and Time-dependent Reciprocal Movements of Nickel-titanium Rotary Root Canal Instruments |
DocumentTitle_FL | Assessment of Torque and Vertical Force Generated by Torque-sensitive and Time-dependent Reciprocal Movements of Nickel-titanium Rotary Root Canal Instruments |
EISSN | 2188-0808 |
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Issue | 3 |
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PublicationCentury | 2000 |
PublicationDate | 2017 |
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PublicationDecade | 2010 |
PublicationTitle | The Japanese Journal of Conservative Dentistry |
PublicationTitleAlternate | 日歯保存誌 |
PublicationTitle_FL | Jpn J Conserv Dent 日歯保存誌 日本歯科保存学雑誌 |
PublicationYear | 2017 |
Publisher | 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会 日本歯科保存学会 The Japanese Society of Conservative Dentistry |
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References | 12) Diop A, Maurel N, Oiknine M, Patoor E, Machtou P. A novel platform for in vitro analysis of torque, forces, and three-dimensional file displacements during root canal preparations: application to ProTaper rotary files. J Endod 2009; 35: 568-572. 4) Ahn SY, Kim HC, Kim E. Kinematic effects of nickel-titanium instruments with reciprocating or continuous rotation motion: A systematic review of in vitro studies. J Endod 2016; 42: 1009-1017. 14) Sattapan B, Palamara JE, Messer HH. Torque during canal instrumentation using rotary nickel-titanium files. J Endod 2000; 26: 156-160. 3) Plotino G, Grande NM, Cordaro M, Testarelli L, Gambarini G. A review of cyclic fatigue testing of nickel-titanium rotary instruments. J Endod 2009; 35: 1469-1476. 21) Peters OA, Morgental RD, Schulze KA, Paque F, Kopper PM, Vier-Pelisser FV. Determining cutting efficiency of nickel-titanium coronal flaring instruments used in lateral action. Int Endod J 2014; 47: 505-513. 6) Silva EJ, Tameirao MD, Belladonna FG, Neves AA, Souza EM, De-Deus G. Quantitative transportation assessment in simulated curved canals prepared with an adaptive movement system. J Endod 2015; 41: 1125-1129. 1) Yared G. Canal preparation using only one Ni-Ti rotary instrument: preliminary observations. Int Endod J 2008; 41: 339-344. 2) Shin CS, Huang YH, Chi CW, Lin CP. Fatigue life enhancement of NiTi rotary endodontic instruments by progressive reciprocating operation. Int Endod J 2014; 47: 882-888. 20) Peters OA, Gluskin AK, Weiss RA, Han JT. An in vitro assessment of the physical properties of novel Hyflex nickel-titanium rotary instruments. Int Endod J 2012; 45: 1027-1034. 10) Ha JH, Park SS. Influence of glide path on the screw-in effect and torque of nickel-titanium rotary files in simulated resin root canals. Restor Dent Endod 2012; 37: 215-219. 11) Park SY, Cheung GS, Yum J, Hur B, Park JK, Kim HC. Dynamic torsional resistance of nickel-titanium rotary instruments. J Endod 2010; 36: 1200-1204. 15) Blum JY, Cohen A, Machtou P, Micallef JP. Analysis of forces developed during mechanical preparation of extracted teeth using Profile NiTi rotary instruments. Int Endod J 1999; 32: 24-31. 13) Peters OA, Barbakow F. Dynamic torque and apical forces of ProFile.04 rotary instruments during preparation of curved canals. Int Endod J 2002; 35: 379-389. 19) Peters OA, Peters CI, Schönenberger K, Barbakow F. ProTaper rotary root canal preparation: assessment of torque and force in relation to canal anatomy. Int Endod J 2003; 36: 93-99. 23) Lim KC, Webber J. The validity of simulated root canals for the investigation of the prepared root canal shape. Int Endod J 1985; 18: 240-246. 17) Diemer F, Michetti J, Mallet JP, Piquet R. Effect of asymmetry on the behavior of prototype rotary triple helix root canal instruments. J Endod 2013; 39: 829-832. 9) Ha JH, Cheung GS, Versluis A, Lee CJ, Kwak SW, Kim HC. ‘Screw-in’ tendency of rotary nickel-titanium files due to design geometry. Int Endod J 2015; 48: 666-672. 7) Yum J, Cheung GS, Park JK, Hur B, Kim HC. Torsional strength and toughness of nickel-titanium rotary files. J Endod 2011; 37: 382-386. 16) da Silva FM, Kobayashi C, Suda H. Analysis of forces developed during mechanical preparation of extracted teeth using RaCe rotary instruments and ProFiles. Int Endod J 2005; 38: 17-21. 22) Peixoto IF, Pereira ES, Aun DP, Buono VT, Bahia MG. Constant insertion rate methodology for measuring torque and apical force in 3 nickel-titanium instruments with different cross-sectional designs. J Endod 2015; 41: 1540-1544. 5) Kim JW, Ha JH, Cheung GS, Versluis A, Kwak SW, Kim HC. Safety of the factory preset rotation angle of reciprocating instruments. J Endod 2014; 40: 1671-1675. 8) Ha JH, Kwak SW, Kim SK, Kim HC. Screw-in forces during instrumentation by various file systems. Restor Dent Endod 2016; 41: 304-309. 18) Liu W, Wu B. Root canal surface strain and canal center transportation induced by 3 different nickel-titanium rotary instrument systems. J Endod 2016; 42: 299-303. |
References_xml | – reference: 6) Silva EJ, Tameirao MD, Belladonna FG, Neves AA, Souza EM, De-Deus G. Quantitative transportation assessment in simulated curved canals prepared with an adaptive movement system. J Endod 2015; 41: 1125-1129. – reference: 9) Ha JH, Cheung GS, Versluis A, Lee CJ, Kwak SW, Kim HC. ‘Screw-in’ tendency of rotary nickel-titanium files due to design geometry. Int Endod J 2015; 48: 666-672. – reference: 12) Diop A, Maurel N, Oiknine M, Patoor E, Machtou P. A novel platform for in vitro analysis of torque, forces, and three-dimensional file displacements during root canal preparations: application to ProTaper rotary files. J Endod 2009; 35: 568-572. – reference: 13) Peters OA, Barbakow F. Dynamic torque and apical forces of ProFile.04 rotary instruments during preparation of curved canals. Int Endod J 2002; 35: 379-389. – reference: 21) Peters OA, Morgental RD, Schulze KA, Paque F, Kopper PM, Vier-Pelisser FV. Determining cutting efficiency of nickel-titanium coronal flaring instruments used in lateral action. Int Endod J 2014; 47: 505-513. – reference: 17) Diemer F, Michetti J, Mallet JP, Piquet R. Effect of asymmetry on the behavior of prototype rotary triple helix root canal instruments. J Endod 2013; 39: 829-832. – reference: 8) Ha JH, Kwak SW, Kim SK, Kim HC. Screw-in forces during instrumentation by various file systems. Restor Dent Endod 2016; 41: 304-309. – reference: 20) Peters OA, Gluskin AK, Weiss RA, Han JT. An in vitro assessment of the physical properties of novel Hyflex nickel-titanium rotary instruments. Int Endod J 2012; 45: 1027-1034. – reference: 5) Kim JW, Ha JH, Cheung GS, Versluis A, Kwak SW, Kim HC. Safety of the factory preset rotation angle of reciprocating instruments. J Endod 2014; 40: 1671-1675. – reference: 16) da Silva FM, Kobayashi C, Suda H. Analysis of forces developed during mechanical preparation of extracted teeth using RaCe rotary instruments and ProFiles. Int Endod J 2005; 38: 17-21. – reference: 1) Yared G. Canal preparation using only one Ni-Ti rotary instrument: preliminary observations. Int Endod J 2008; 41: 339-344. – reference: 18) Liu W, Wu B. Root canal surface strain and canal center transportation induced by 3 different nickel-titanium rotary instrument systems. J Endod 2016; 42: 299-303. – reference: 2) Shin CS, Huang YH, Chi CW, Lin CP. Fatigue life enhancement of NiTi rotary endodontic instruments by progressive reciprocating operation. Int Endod J 2014; 47: 882-888. – reference: 10) Ha JH, Park SS. Influence of glide path on the screw-in effect and torque of nickel-titanium rotary files in simulated resin root canals. Restor Dent Endod 2012; 37: 215-219. – reference: 4) Ahn SY, Kim HC, Kim E. Kinematic effects of nickel-titanium instruments with reciprocating or continuous rotation motion: A systematic review of in vitro studies. J Endod 2016; 42: 1009-1017. – reference: 7) Yum J, Cheung GS, Park JK, Hur B, Kim HC. Torsional strength and toughness of nickel-titanium rotary files. J Endod 2011; 37: 382-386. – reference: 19) Peters OA, Peters CI, Schönenberger K, Barbakow F. ProTaper rotary root canal preparation: assessment of torque and force in relation to canal anatomy. Int Endod J 2003; 36: 93-99. – reference: 23) Lim KC, Webber J. The validity of simulated root canals for the investigation of the prepared root canal shape. Int Endod J 1985; 18: 240-246. – reference: 11) Park SY, Cheung GS, Yum J, Hur B, Park JK, Kim HC. Dynamic torsional resistance of nickel-titanium rotary instruments. J Endod 2010; 36: 1200-1204. – reference: 22) Peixoto IF, Pereira ES, Aun DP, Buono VT, Bahia MG. Constant insertion rate methodology for measuring torque and apical force in 3 nickel-titanium instruments with different cross-sectional designs. J Endod 2015; 41: 1540-1544. – reference: 15) Blum JY, Cohen A, Machtou P, Micallef JP. Analysis of forces developed during mechanical preparation of extracted teeth using Profile NiTi rotary instruments. Int Endod J 1999; 32: 24-31. – reference: 3) Plotino G, Grande NM, Cordaro M, Testarelli L, Gambarini G. A review of cyclic fatigue testing of nickel-titanium rotary instruments. J Endod 2009; 35: 1469-1476. – reference: 14) Sattapan B, Palamara JE, Messer HH. Torque during canal instrumentation using rotary nickel-titanium files. J Endod 2000; 26: 156-160. |
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Snippet | 目的 : 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法 : 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに,... 「抄録」 目的: 本研究は, ニッケルチタンロータリーファイルをトルク依存型往復回転運動あるいは時間依存型往復回転運動で作動させて根管形成を行った際に生じる, 垂直荷重およびトルクを評価することを目的とした. 材料と方法: 異なる回転方法で根管模型の形成を行うとともに,... Purpose: This study aimed to assess the generation of torque and apical force during root canal preparation with nickel-titanium instruments rotated in... |
SourceID | nii medicalonline jstage |
SourceType | Publisher |
StartPage | 162 |
SubjectTerms | apical force nickel-titanium rotary instrument reciprocation root canal preparation torque トルク ニッケルチタンファイル 垂直荷重 往復回転運動 根管形成 |
Title | ニッケルチタンロータリーファイルの往復回転運動で生じるトルクおよび垂直荷重 : トルク依存型および時間依存型往復回転運動の評価 |
URI | https://www.jstage.jst.go.jp/article/shikahozon/60/3/60_162/_article/-char/ja http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=do1conde/2017/006003/007&name=0162-0169j https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680497856384 |
Volume | 60 |
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ispartofPNX | 日本歯科保存学雑誌, 2017, Vol.60(3), pp.162-169 |
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