歯科用語集
2025年10月28日

アルミナ陶材

「アルミナ陶材」とは?歯科用語の解説と症例を紹介

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定義・語源

アルミナ陶材とは、主成分としてアルミナ(Al₂O₃)を含む陶材であり、主に歯科において補綴物やインレー、クラウンなどの製作に用いられる材料である。アルミナは耐熱性や耐摩耗性に優れ、また生体適合性も高いため、歯科領域での利用が進んでいる。語源としては、アルミナは「アルミニウム酸化物」を指し、陶材は「焼成された土や鉱物から作られた物」を意味する。これにより、アルミナ陶材はその特性から高い強度と美しい外観を持つことが特徴である。


臨床における位置づけ・判断基準

臨床において、アルミナ陶材は主に補綴治療において使用される。特に、審美性が求められる部位においては、金属の代替として選択されることが多い。判断基準としては、患者の口腔内の状態、咬合力、審美的要求などが挙げられる。さらに、アルミナ陶材はその強度から、咬合力が強い部位でも使用可能であり、長期的な耐久性が期待できる。保険点数に関しては、使用する材料や治療内容に応じて異なるため、事前に確認が必要である。

関連用語・類義語との違い

アルミナ陶材に関連する用語としては、セラミック、ジルコニア陶材などがある。セラミックは一般的に陶材全般を指すが、アルミナ陶材はその中でも特にアルミナを主成分とするものである。一方、ジルコニア陶材はジルコニウム酸化物を主成分とし、強度や透明感に優れるが、アルミナ陶材とは異なる特性を持つ。これらの材料はそれぞれの特性に応じて使い分けられるため、臨床での適切な選択が求められる。

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アルミナ陶材の特性と臨床応用。歯科治療における処置と症例の判断ポイント

アルミナ陶材の特性と臨床応用。歯科治療における処置と症例の判断ポイント

アルミナ陶材の定義と特性アルミナ陶材は、主に酸化アルミニウム(Al2O3)を基にしたセラミック材料であり、歯科においては主に補綴物やインレー、クラウンなどに使用される。その特性として、高い強度と耐久性、優れた生体適合性が挙げられる。さらに、アルミナ陶材は審美性にも優れ、自然な歯の色合いを再現することが可能である。これにより、患者の満足度を高めることができる。アルミナ陶材は、特に前歯の補綴物において、審美的な要求が高い症例において有用である。アルミナ陶材の臨床での使い方アルミナ陶材の使用にあたっては、適切な処置と術式が求められる。まず、歯の形態や咬合に応じた設計が必要であり、これに基づいて型取りを行う。次に、アルミナ陶材を用いた補綴物の製作には、CAD/CAM技術が活用されることが多い。この技術により、精密な補綴物を短期間で作成することが可能となる。また、アルミナ陶材の接着には、適切な接着剤の選択が重要であり、これにより補綴物の耐久性が向上する。さらに、術後のメンテナンスも重要であり、定期的な診査を通じて補綴物の状態を確認する必要がある。アルミナ陶材のメリットとデメリットアルミナ陶材のメリットには、まずその高い強度が挙げられる。これにより、咬合力が強い部位でも使用可能であり、長期間の使用が期待できる。さらに、生体適合性が高いため、アレルギー反応を引き起こすリスクが低い。一方で、デメリットとしては、製作過程におけるコストが高くなることがある。また、硬度が高いため、対合歯に対する摩耗を引き起こす可能性があるため、注意が必要である。これらのメリットとデメリットを考慮し、症例ごとに適切な判断を行うことが重要である。アルミナ陶材を用いた症例の紹介アルミナ陶材を用いた症例として、前歯の審美的な補綴が挙げられる。例えば、外傷やう蝕により形態が損なわれた前歯に対して、アルミナ陶材を用いたクラウンを製作することで、自然な外観を再現することができる。この際、患者の希望や咬合状態を考慮しながら、最適な形状や色合いを選定することが求められる。また、後方部のインレーにおいても、アルミナ陶材は高い強度を持つため、適応症例が多い。これらの症例を通じて、アルミナ陶材の臨床的な有用性を実感することができる。アルミナ陶材の導入における注意点アルミナ陶材を導入する際には、いくつかの注意点が存在する。まず、適切な材料の選定が重要であり、患者の口腔内環境や治療計画に応じた材料を選ぶ必要がある。また、接着技術の習得も不可欠であり、接着剤の選択や適切な手順を理解することが求められる。さらに、術後のフォローアップも重要であり、定期的な診査を通じて補綴物の状態を確認し、必要に応じてメンテナンスを行うことが大切である。これらの注意点を踏まえ、アルミナ陶材を効果的に活用することで、患者に対して高品質な治療を提供することが可能となる。
1D編集部
2024年6月1日
細かすぎて伝わらない、ジルコニアの材料学

細かすぎて伝わらない、ジルコニアの材料学

自費診療における歯冠修復材料といえば、e-maxかジルコニアの二択ではないだろうか。かつての長石系陶材やそれらを前装に用いたいわゆるメタボンは、もはや時代錯誤の代物となった。金属を鋳造するようにリチウム2ケイ酸ガラスをプレスして製作するプレスセラミックス、俗称IPS e.max press ®︎(以下、e.max、ivoclar vivadent社)は、高い審美性と強度から10年程前から急速に需要を高めたが、現在ではさらに高い強度を有すジルコニアが主役の座を奪ったと言っても過言ではない。しかしながら、ジルコニアといっても他のセラミックスと何が違うのか?どうして強度が高いのか?と疑問をお持ちの方も少なくないのではないだろうか。とりあえずジルコニアを勧めるのではなく、材料の基本的性質を熟知した上で有意義に臨床応用してほしいと思い、筆者は本記事のオファーを受けた。読者の方にはいささか基本事項ばかりで恐縮ではあるが、“細かすぎて伝わらない、ジルコニアの材料学" と題して、ジルコニアの材料学的性質を解説、私なりに考察したので、今一度確認のつもりでご拝読頂きたいと思う。ジルコニアはZrではないジルコニア(ZrO2)は原子番号40の金属であるジルコニウム(Zr)と酸素との化合物であり、セラミックスすなわち陶材などと同じ無機材料である。例えばアルミニウム(Al)とアルミナ(Al2O3)がそうであるように、ZrとZrO2は元素的には同じでも、化合物としての性質は全く別物である。ジルコニア(Zr)と書かれているのをよく見かけるが、決してそうではないので是非表記にも注意してほしい。ジルコニウムは元素の周期表を見るとわかるがTi元素の真下に位置し、金属としては性質が似ており生体適合性も良好である。この金属のジルコニウムは言うまでもなく金属色を呈すが、酸化物のジルコニアは白色あるいは結晶構造(原子の並び方)により透明である。ジルコニアの特徴は機械的強度が非常に高く、耐摩耗性にも優れるという点であり、金属材料や硬組織の代替材料として歯科材料学者が夢見てきた白い金属 “ホワイトメタル” とも称される。医療用としては1990年代から人工股関節の骨頭として応用されており、実は歴史のある材料である。ジルコニアの生体適合性は非常に良い。アレルギーはもちろんなく、材料表面にプラークが付着しづらいという報告もありインプラントアバットメントをはじめ、近年欧米ではフィクスチャーとしても臨床応用が始まっている。歯科用ジルコニアは部分安定化ジルコニアここからはアカデミックな内容になるが、なるべく端的にわかりやすく解説したい。ジルコニアは存在する温度によって結晶構造が変化する(図1)。結晶構造が斜めに傾いている単斜晶、直方体の正方晶、立方体の立方晶の3パターンである。ジルコニアのCADCAMブロックを作る場合、原料の粉末から成型し焼成を行う際に温度変化が起こるので結晶構造の変化(相転移という)を伴う。この相転移の際に約4.6%の体積収縮あるいは膨張が起こる。この変化が、材料を破壊せず繰り返し焼成し生産、歯の形に成形するのに厄介だった。歯科用に使用するためには結晶構造を安定化する必要があったわけである。そこで登場するのがイットリウム(Y)やセリウム(Ce)などといった安定化元素である。ジルコニアは室温では歯科で使うには弱い単斜晶の状態であるが、安定化元素の酸化物を部分的に添加すると、室温でも強い正方晶あるいは立方晶の形で安定に存在させることができる。これが部分安定化ジルコニアと呼ばれるもので、歯科用のジルコニアはこの部分安定化ジルコニアのことであり、最初に本邦で認可が下りたのはイットリア添加型正方晶部分安定化ジルコニア(Y-TZP,従来型ジルコニア)である。Y-TZPの他の種類として、イットリアの代わりにセリアをアルミナと複合化させて配合させたCe-TZPがKZR-CAD NANOZR®︎(ナノジルコニア)と称して現在もYAMAKIN(株)から販売されている(当初はPanasonicから販売)。ジルコニアはなぜ強いか100%正方晶で安定化させたジルコニア(TZP)はブリッジのコア等の強度が必要とされる部位に使用されてきたアルミナ陶材よりもはるかに硬く、曲げ強さはセラミックスでありながら1200~1500 MPaと金属材料に匹敵し、約350 MPaであるe.maxを大きく上回る。さらに、破壊靭性値についてもアルミナ陶材の2〜5倍程度あり、破壊しづらい(表)。ジルコニアがこのような優れた機械的性質を有す主たる理由は“応力誘起相変態”と呼ばれるジルコニア特有の現象に起因する(図2)。ジルコニアでは応力が付与され亀裂が生じると、その周囲の結晶構造が正方晶から単斜晶に変化する。前述したようにこの相転移に伴い体積が膨張するため亀裂の隙間を埋める結果となる(図3)。すなわち、ジルコニア自体が結晶構造の変化によって亀裂の進展を防ぎ、従来のセラミックスにはない高靭性を発揮するのである。このように物理的生物学的に過酷な環境である口腔内に適した新材料として高強度ジルコニアが脚光を浴びることとなった。しかしながら、従来型TZPは多結晶体であり光を散乱、屈折させるため陶材に比べ透明性が低いことが問題であり、モノリシック(一つの材料で構成する単層の歯冠修復物)では臼歯部にしか使用できなかった。よって、審美領域に使用する際はジルコニアをコアやフレームに用い、その上からレイヤリングあるいはe.maxをプレスした装置が使用されることが多かった。当時、ジルコニアとレイヤリングした材料の弾性係数の差などによって、コアのジルコニア自体は強いものの上物のチップなどが問題とされ、結局モノリシックe.maxの方が壊れないとの見解も多くあった。審美修復で使用されている自費ジルコニアの正体100%立方晶で安定化させたジルコニア(CZP: キュービックジルコニア)は、いわゆる透明な人工ダイヤモンドのことだ。CZPの曲げ強さは300MPa以下とY-TZPより低く、単独では歯科用には使われていない。近年、100%正方晶ジルコニアの問題点である白すぎる色調を解決するために、この透明性の高いCZPを配合させモノリシックでも審美修復に使用できる高透光性ジルコニアが開発され様々なシェードが用意されるようになった。CZPの配合によって機械的性質は低下するが、それでも600MPa以上で従来型ジルコニアより弱いものの、e.maxを凌ぎ必要な強度は担保されている、という形だ。つまりここまでをまとめると、現在我々が歯科医院で提供しているジルコニアとは、相転移による破壊を防ぐためにイットリアなどの安定化元素を部分的に配合させ安定させた結晶構造を持つ正方晶部分安定化ジルコニアに立方晶部分安定化ジルコニアを一部に混ぜたもの(臼歯部用にCZPを含まないものもある)=高透光性ジルコニアなのである。材料学者が思うジルコニアレストレーションの臨床的考察筆者は、現在材料学に没頭する前には大学院を含めて補綴学を専攻していた。臨床経験としては若輩であり大変恐縮であるが、基礎研究の傍ら歯科臨床に従事している一歯科医師としてジルコニアレストレーションの臨床応用について少し考察してみたいと思う。まずは高い強度が与えうる影響について考えてみたい。前述したように商品によってCZPの配合量が異なるため症例や適応歯によって材料の使い分けが必要である。とりわけ臼歯部に用いた場合、その硬さによって対合歯や顎関節への影響を考慮しなければならない。咬合と顎位の関係はナソロジーで議論されてきたように非常に複雑で普遍的なことは言えないが、ジルコニアが顎咬合系に与える影響で一つ言えそうなことは、良い意味でも悪い意味でも周囲組織と裏腹に摩耗などの変化が極めて起こりづらいということである。つまり残存歯や咬合高径の変化によって、咬合の支柱になり得る反面、経年的に外傷性咬合の引き金ともなり得るかもしれない。この諸刃の刃とも言える材料の周囲の変化をよく見極めるためにもジルコニア装着者の長期のメインテナンスは必須事項であろう。対合歯の摩耗に関しては、仕上げ研磨をラボレベルでしっかり行っていれば問題ないという考え方が主流であるが、調整後また再研磨させるのも手間であるし、口腔内での調整が困難である。また接着に関して言えば、ジルコニア表面にはMDPが効果的であると報告されているが、既存の材料と比べると材料学的に接着力は十分とは言えないだろう。ジルコニアは我が国におけるメタルフリー化へのプロセスにも合致しており大変注目を浴びている。近年の目覚しいジルコニアの普及は,体積変化を正確に計算して加工ができるCADCAMとデジタル技術発展の恩恵に他ならない。歯科界の風潮を考えるとこの先20年、ジルコニアは歯冠修復材料の主役になっていくだろう。私自身、ジルコニアレストレーションには肯定的でも批判的でもない。白いのに金属に匹敵するぐらい丈夫な材料は他にはないし、患者の希望と相まって予知性のある補綴治療が可能と予測されたならジルコニアレストレーションも躊躇しない。しかしながら、ジルコニアは歯科材料としては日が浅い材料であり長期予後に科学的に不明な点があることを忘れてはならない。セラミックスである以上、脆性的で金属材料に比較するとたわまないため、十分にその特性に注意し臨床応用しなければならないと考えている。すべての材料に共通して言えるが、大切なことは常に新しい情報をアップデートし、ネガティブな側面を無視せずに症例を選ぶことであると私は考えている。歯科セミナーなら「1D(ワンディー)」で!日本最大級の歯科医療メディア「1D」では、診療に役立つオンラインセミナーを多数開催中。もっと知りたい臨床トピックから超ニッチな学術トピックまで、参加したいセミナーが見つかります。下記ボタンから、開催中のセミナーを見てみましょう!開催セミナーを見てみる
廣田 正嗣
2020年7月4日

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