# 깊은 1급 와동을 복합레진으로 수복하려 한다. 수축응력을 줄이면서 중합을 확보할 방법은?

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> subject: 치위생학2

## 문제

깊은 1급 와동을 복합레진으로 수복하려 한다. 수축응력을 줄이면서 중합을 확보할 방법은?

## 보기

1. 한 덩어리로 충전하고 표면만 길게 광중합
2. 첫 층의 접착제를 생략해 결합면을 줄임
3. 광팁을 와동에서 멀리 두고 조사범위를 넓힘
4. 각 층을 수평으로 두껍게 채우고 짧게 조사
5. 작은 사선층으로 적층하고 각 층을 충분히 광중합 **✔ 정답**

**정답: 5**

## 해설

결합면이 많은 와동에서는 작은 층으로 나눠 자유면을 확보하고 각 층에 충분한 에너지를 전달하면 수축응력과 미중합을 줄일 수 있다.

## 심화 해설

깊은 1급 와동(Class I cavity)을 복합레진(composite resin)으로 수복할 때, 가장 큰 실패 원인은 중합수축(polymerization shrinkage)과 그로 인한 수축응력(shrinkage stress)입니다 [1]. 수축응력이 접착계면의 결합력을 초과하면 미세누출, 변연 착색, 술후 과민증, 이차 우식 등이 발생할 수 있으므로, 이를 최소화하면서 충분한 중합을 확보하는 것이 핵심입니다.

적층 충전의 원리와 C-factor 조절

복합레진의 중합수축을 제어하는 가장 기본적인 원칙은 적층 충전(incremental layering technique)입니다. 한 덩어리로 충전하면 와동의 접착면(와벽) 대비 자유 표면적의 비율을 나타내는 C-factor(Configuration factor)가 높아져, 수축 시 응력이 접착계면으로 집중됩니다. 깊은 1급 와동은 교합면 측벽과 치수벽 등 여러 와벽에 둘러싸여 있어 C-factor가 특히 높습니다. 작은 사선층으로 나누어 충전하면 각 층의 자유 표면적이 증가하여 C-factor가 낮아지고, 수축응력이 분산됩니다. 이는 중합수축으로 인한 변연 파절과 간극 형성을 줄이는 데 효과적입니다 [1][3].

중합 깊이와 광조사 시간의 관계

각 층을 충분히 광중합하는 것은 단순히 표면 경도만을 위한 것이 아닙니다. 복합레진은 빛이 투과되는 깊이가 제한적이므로, 층을 두껍게 채우면 하부까지 충분한 광량이 도달하지 못해 중합률(degree of conversion)이 떨어집니다. 중합이 불완전한 하부 레진은 기계적 물성이 저하되고, 잔류 단량체로 인해 치수 자극을 유발할 수 있습니다. 작은 사선층으로 나누어 각 층을 제조사가 권장하는 시간만큼 충분히 광중합하면, 층 전체에 걸쳐 균일하고 높은 중합률을 확보할 수 있습니다. 이는 수복물의 강도와 변연 봉쇄성을 장기적으로 유지하는 데 필수적입니다 [3].

오답 분석: 각 선택지가 부적절한 이유

**1. 한 덩어리로 충전하고 표면만 길게 광중합**

이는 전형적인 벌크 필(bulk fill) 방식의 오개념입니다. 일반 복합레진을 한 덩어리로 충전하면 C-factor가 극대화되어 수축응력이 매우 커지고, 표면만 길게 광중합해도 깊은 부위까지 빛이 도달하지 못해 하부는 미중합 상태로 남습니다. 깊은 1급 와동에서 이 방법은 수복 실패의 직접적인 원인이 됩니다. 특수하게 개발된 벌크필 레진이라 할지라도, 적절한 광중합 시간과 깊이를 준수해야 합니다 .

**2. 첫 층의 접착제를 생략해 결합면을 줄임**

접착제를 생략하는 것은 접착계면을 줄이는 것이 아니라, 접착 자체를 없애는 행위입니다. 복합레진 수복의 성패는 상아질과 법랑질에 대한 강력한 미세기계적, 화학적 결합에 달려 있습니다. 접착제를 생략하면 수축응력이 발생할 때 레진이 와벽에서 즉시 분리되어 미세누출이 발생하고, 이는 술후 과민증과 이차 우식으로 직결됩니다. 수축응력은 접착을 포기하는 방식이 아니라, C-factor를 조절하고 적층 충전하는 방식으로 관리해야 합니다 [1].

**3. 광팁을 와동에서 멀리 두고 조사범위를 넓힘**

광중합 시에는 광팁을 가능한 한 수복물 표면에 가깝게 위치시켜 광강도를 최대화해야 합니다. 광팁을 멀리 두면 빛이 산란되고 광강도가 급격히 감소하여, 특히 깊은 와동의 하부에서는 중합에 필요한 충분한 에너지가 전달되지 않습니다. 이는 중합률 저하와 물성 약화를 초래합니다.

**4. 각 층을 수평으로 두껍게 채우고 짧게 조사**

수평 적층은 와동의 형태에 따라 불가피한 경우도 있으나, 깊은 1급 와동에서 각 층을 두껍게 채우는 것은 C-factor를 충분히 낮추지 못해 수축응력 감소 효과가 떨어집니다. 또한 짧은 광조사는 불완전 중합을 유발합니다. 적절한 중합을 위해서는 레진의 색조와 투명도, 그리고 층의 두께에 맞춰 제조사가 명시한 충분한 광조사 시간을 반드시 준수해야 합니다. 일반적으로 2mm 이하의 얇은 층으로 적층하고, 각 층을 충분한 시간 동안 광중합하는 것이 원칙입니다.

결론적으로, 깊은 1급 와동에서 복합레진의 수축응력을 줄이면서 완전한 중합을 얻기 위한 가장 신뢰할 수 있는 방법은 **작은 사선층으로 나누어 적층하고 각 층을 충분히 광중합**하는 것입니다. 이는 높은 C-factor 환경에서 응력 집중을 완화하고, 광중합 깊이의 한계를 극복하여 수복물 전체의 균일한 중합과 우수한 변연 적합성을 달성하는 근본적인 술식입니다 [1][3].참고 문헌 (논문 출처)

- [1]Stress distribution in Class I composite restorations with polyethylene fiber wallpapering under different occlusal loads: A three-dimensional finite element analysis.일반논문Tabtila U, Untara RTE, Prayitno YAK, Prayoga BT, Rinastiti M. (2026) · DOI: 10.4103/jcde.jcde_99_26

- [3]Clinical, radiographic and biochemical assessment of proximal cavities restored with composite resin using incremental vs. bulk packing techniques: One-year randomized clinical trial.RCT/임상시험Abdelaziz MM, Fathy S, Alaraby AA, Shehab WI, Temirek MM. (2024) · DOI: 10.1186/s12903-024-04746-0

## 임상 시나리오

깊은 1급 와동 복합레진 적층 충전 가이드수축응력 최소화와 완전 중합을 위한 핵심 원칙
C-factor가 높은 깊은 1급 와동은 사선 적층 충전이 필수입니다. 한 덩어리 충전은 피하고, 2mm 이하의 작은 층으로 나누어 충전해야 수축응력을 분산시킬 수 있습니다.

각 층은 제조사가 권장하는 시간(일반적으로 20~40초) 동안 광팁을 와동에 최대한 근접시켜 조사합니다. 이는 깊은 부위까지 충분한 광량을 전달해 높은 중합률을 확보하기 위함입니다.

주의접착제 생략은 결합을 포기하는 행위로 즉시 미세누출을 유발합니다. 수축응력은 접착을 포기하는 방식이 아닌, C-factor 조절과 적층 충전으로 관리해야 합니다.

## 핵심 개념

- **C-factor** — Configuration factor의 약자로, 접착면 대비 자유 표면적의 비율. 높을수록 중합수축 시 응력이 접착계면에 집중된다.
- **중합수축** — 복합레진이 광중합되며 부피가 감소하는 현상. 이로 인해 발생하는 응력이 접착력을 초과하면 미세누출이 발생한다.
- **적층 충전** — 레진을 한 번에 채우지 않고 여러 층으로 나누어 충전하는 방법. C-factor를 낮추고 중합 깊이를 확보해 수축응력을 분산시킨다.
- **사선층** — 와동 벽에 비스듬히 레진을 적층하는 방식. 각 층의 자유 표면적을 늘려 C-factor를 효과적으로 감소시킨다.
- **중합률** — 레진 단량체가 폴리머로 전환된 비율. 낮으면 기계적 물성 저하, 잔류 단량체로 인한 치수 자극 등이 발생할 수 있다.

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