JP2002523194A - 制御投与薬物送達システム - Google Patents
制御投与薬物送達システムInfo
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Abstract
Description
基づいて優先権を主張する完全出願である。
る、印加起電力(emf)の使用による治療剤の経皮送達に関する。さらに詳し
くは、本発明は、自給式であり、量的に自己制御式であるイオントフォーレシス
のためのシステムに関する。システムは好ましくは、電極と治療剤とを含有する
、かなり小さい皮膚装着パッチに含有される。皮膚に適用されると、システムは
回路を完成して、治療剤の所望の送達量に対応する、正確に測られ、制限された
期間の直流(galvanic current)の流れを開始する。システムは陽極又は陰極制限
式でありうる。
それ以来、例えばピロカルピン、デキサメタソン及びリドカインのようなイオン
的荷電(ionically charged)化合物の送達に商業的用途を見出されている。この
送達方法では、正電荷を有するイオンが電解的電気システムの陽極部位において
皮膚を横切って駆動され、一方、負電荷を有するイオンは電解的電気システムの
陰極部位において皮膚を横切って駆動される。
流れのレベル(通常は、milliamp−分の単位で報告される)とは送達さ
れる薬物の量に直接比例する。イオントフォーレシスシステムにおける薬物送達
の効率は、薬物と同じ電荷を有する競合非薬物イオンによって運ばれる電流に比
した、薬物分子によって運ばれる電流の割合によって測定することができる。
を含み、各電極はワイヤを介してマイクロプロセッサ−制御電気機器に接続され
る。慣用的なイオントフォーレシスシステムの例示を図1に示す。機器が活性化
されると、薬物を身体内への送達のために電極の一方又は両方の下に入れる。機
器は電流の流れと適用時間とを調節するように設計される。このような機器の例
は米国特許第5,254,081号及び第5,431,625号に記載されてい
る。これらのデバイスのための電力は通常、DC電池によって与えられ、DC電
池は、マイクロプロセッサ−制御回路に電力を与えて、調節された電流の流れを
生じるための電極への電圧の印加を可能にする。電流の流れと時間(milli
amp−分)との自動制御は、過剰量の治療剤が送達されるのを防止するために
非常に有利である。しかし、これらの電池動力マイクロプロセッサ−制御システ
ムは、患者をワイヤによって機器に結合し、これが患者の可動性と通常の日常活
動を実施する能力とを制限するという事実によって不利である。典型的な適用期
間は約20分間〜2時間であり、この期間は機器、介護人及び患者の時間を消費
する。
流源(battery-powered current source)、マイクロプロセッサ−制御器、全て必
要な電子回路及び他の制御装置(図示せず)を含有するための機器ケース10を
包含する。出力ディスプレイは12に示す。正端子と負端子14と16は、患者
に装着するように設計された外部電極システム18と20にそれぞれ接続される
。電極18は22において緩衝液又は塩溶液を含有し、電極20は24に薬物又
は治療剤室を含有する作用電極である。あらゆる時に、患者は電極連結ワイヤ2
6と28を通じてデバイス10に連結された状態でいなければならない。マイク
ロプロセッサ−制御された電流の流れのための、全ての他の必要な電子回路は機
器ケース10に含有される。
可能なイオントフォーレシスシステムが開発されている。これらのシステムは外
部ワイヤを有さず、サイズが非常に小さいという点で、有利である。このような
システムの例は米国特許第5,358,483号;第5,458,569号;第
5,466,217号;第5,605,536号及び第5,651,768号に
見出すことができる。しかし、これらのシステムも種々の電子的構成要素、電池
電源及び電気的相互連結のために、比較的剛直であり、高価であるという不利を
有する。
料とを用いて、それらが身体に接触するときに自発的な電流の流れを生じるガル
バーニ電気手段により供給することもできる。これらのシステムは、分離した電
気的回路と電池電源とが不必要であるという利点を有する。経皮型ではないが、
ガルバーニ電気手段を用いるイオントフォーレシスデバイスは特許第5,322
,520号に記載されている。このシステムは、その上部又は近くの細菌を殺す
ためにその表面から微量金属(oligodynamic metal)イオンを送達するように設計
された、移植デバイス又はカテーテルシステム中に2種類の異なるガルバーニ材
料(galvanic materials)を用いることを含む。泌尿器カテーテルのための他のシ
ステムはDeLaurentis等によって米国特許第5,295,979号に
示される。これらのデバイスは、送達される薬物(活性物質)量が自動的に調節
されず、考えられる有害な過剰薬物投与量の又は過剰な電極副生成物が放出され
るのを防止するためにデバイスを身体から臨機に除去することを必要とするとい
う事実によって不利である。
、簡単化された皮膚パッチ式イオントフォーレシスシステムであって、特に治療
剤の送達量をさらに制御するイオントフォーレシスシステムに非常に需要がある
ことが、理解されるであろう。
レシス薬物送達システムを提供することである。
powered)、これとは別に電流源又は電気回路を必要としない、自給式で自己制御
性のイオントフォーレシス薬物送達システムを提供することである。
応性の、比較的小さい、イオントフォーレシスの着用可能な皮膚パッチ型・デバ
イスを提供することである。
与又は電極副生成物物質の過剰な放出を防止するように設計されたガルバーニ電
気イオントフォーレシスデバイスを提供することが、本発明のさらに他の目的で
ある。
制御された投与量を制御された速度でイオントフォーレシスによって自動化形式
で投与する方法を提供することである。
囲にさらに習熟するならば、当業者に明らかになるであろう。
本質的に制御された又は限定された量を供給し、送達速度を制御する、治療剤の
経皮送達のための自己制御性の着用可能なイオントフォーレシスシステムを提供
する。着用可能なイオントフォーレシスシステムは好ましくは、自動接着性の低
アレルギー誘発性接着層を包含する又は適所にテープで接着することができる、
接着貼付される皮膚パッチの形状である。
物室とアニオン性薬物室を包含する。カチオン性薬物室は、電気化学的に酸化可
能な種の物質若しくは被膜を包含する電極を含有する。アニオン性薬物室も同様
に電気化学的還元可能な種を包含する電極を含有する。これらの室は既知の距離
だけ分離され、導体によって電気的に連結される。
能な種とは、それらが含有されるイオントフォーレシスパッチが患者の身体と接
触するときに所望の自発的ガルバーニ電位を生じるように、選択される。電位と
導体容量とを調節することによって、投与速度を調節することができ、酸化可能
な種及び/又は還元可能な種の量を調節(限定)することによって、投与量を調
節することができる。
、電極を適所に維持し、陽極セル・キャビティと陰極セル・キャビティとを画定
するための2つの分離した開口を有するセル壁画定層を伴う不浸透性バッキング
又はトップ層を包含する。流体は親水性吸収層の存在によってキャビティ中に保
持され、この親水性吸収層は次に薬物分子の移動を透過させる電流分配層によっ
て適所に維持されることができる。パッチはさらに又は代替的に、皮膚に取り付
けるために底部に同様に薬物分子の移動を透過させる低アレルギー誘発性接着層
を有するか、又は被覆するばんそう膏物質(overlaying bandage material)を用
いて取り付けられる。所望により薬物の投与を遮断するために患者が用いる手動
スイッチ又は電流遮断デバイスを提供することもできる。所望により、使用直前
に送達セルに注入することができる薬物含有流体の流入口として役立つ開口を提
供することができる。本明細書で用いる限り、“薬物”なる用語は、本明細書に
記載する原理による経皮投与を許容する任意の治療剤を意味する。
テープ又は他の閉塞性物質であることができ、セル壁を画定するバッキング物質
は3M No.1772によって例示されるポリエチレン閉鎖セルフォーム又は
同様な物質であってもよい。親水性吸収層は、例えばポリアクリルアミドのよう
な、水溶液と接触したときに親水性ゲルを形成する物質を包含しうる、又はコッ
トン、ガーゼ又は他の親水性物質から製造されうる。例えばナイロン、ポリカー
ボネート、エチレン−酢酸ビニル(EVA)及び酢酸セルロースのような多孔質
膜物質が電流分配層物質として用いるための適当な物質の例である。
路は電流の通過を可能にし、それによって薬物化合物の送達を可能にする。上述
したように、投与速度は選択された特定の電極物質の起電的特性によって制御す
ることができ、電極間の導体容量及び投与量はシステムにおける限定された既知
量の酸化可能な及び/又は還元可能な物質の使用によって制御することができる
、というのは、いずれかの物質の消耗により直流を失われ、それによって治療剤
の流動も失われるからである。
ければならないので、本発明の重要な態様はイオントフォーレシス電極の製造を
包含する。これに関して、例えば、既知重量及び純度の酸化可能なワイヤ若しく
はホイル物質を用いることができる;又は既知量の酸化可能な被膜を導電性基板
(substrate)の表面に付着させることができる。この方法で、既知量の所望の
金属をワイヤ又はプリント配線基板上に付着させて、既知含量の酸化可能な種を
有する電極を製造することができる。これに関して、浸漬、電解又は電気めっき
、スパッタ等を含めた、特定の金属に関与する任意の既知の付着方法を用いるこ
とができる。同様に、アニオン薬物室電極の調製に任意の既知方法を用いて、既
知量の還元可能な被膜を導体の他方の端部の表面に付着させることができる。
例は、銀ワイヤの1端部を溶融亜鉛又はマグネシウム中に浸漬し、ワイヤの他方
の端部に既知量の塩化銀を電解的に形成することである。中央の未処理銀ワイヤ
は二つの電極を電気的に連結するのに役立つ。この方法は制御投与用ガルバーニ
電池を形成し、この電池をその後に本発明のイオントフォーレシスパッチに組み
立てることができる。
の所望の指定投与量の治療剤を所望の位置に経皮送達することができる能力に関
与する。この方法及びパッチの構造によると、治療剤は、薬物室の親水性吸収層
中への混入によるように製造時に加えることができるか、又は使用時に室に注入
することによって加えることができる。薬物がデバイス中に予め充填されている
場合には、薬物添加工程の必要性が除去され、当然、ユーザーの便利さは改良さ
れる。 図面において、図面を通して同様な部分を指示するために同様な番号を用いる
。
常に限定された数の実施例形態及び物質組成(送達される治療剤を含む)を用い
ることによって、実施態様を説明する。しかし、本発明の概念によって包含され
る原理の適用がはるかにより広範囲であり、実際に、非常に多数の導体、ガルバ
ーニ電気対(galvanic couple)(酸化可能な種及び還元可能な種)、送達される
べき治療剤並びに着用可能なパッチの実際の形態が可能であると考えられる。し
たがって、本明細書に記載した原理及び説明は例としてのみ意図され、如何なる
意味でも本発明の範囲を限定することにはならない。
ォーレシス着用可能なパッチは2室:即ち、カチオン薬物室42とアニオン薬物
室44を包含する。この説明のために、カチオン薬物室は、例えば47における
電極の被膜によるように、電気化学的に酸化可能な種を含む又はそうでなければ
提供されるリターン電極46を含有するものとして表されることができる。アニ
オン薬物室は、電気化学的還元可能な種で構成されるか又はそうでなければ含む
作用電極48を包含し、それは49の被膜の形状であってもよい。これらの室は
、典型的には、最適で約0.1cm〜2cmの範囲である既知距離だけ分離され
るが、他の距離も使用可能であることに留意すべきであり、但し、イオントフォ
ーレシスパッチをかなり小さいサイズとして維持することが望ましいことにも留
意すべきである。カチオン室電極46とアニオン室電極48とは50の導体によ
って電気的に連結され、この導体は通常、共通ワイヤである(図3A)。
2を包含し、これは3M ポリエチレンテープ#1523又は他の閉塞性材料を
用いて構成することができる。電極を適所に、バッキング物質に取り付けて維持
するのは、セル壁画定層54であり、これは2つの分離した開口56と58を有
して、陽極及び陰極セル又は室キャビティを画定する。セル壁画定層は3M#1
772又は同様な材料から構成することができる。60におけるような親水性吸
収層はセル壁画定層によって画定されるキャビティの各々に加えられ、セルキャ
ビティ中に流体を保持するために役立つ。親水性層60は、例えばポリアクリル
アミドのような、水溶液と接触すると親水性ゲルを形成する材料であることがで
きるか、又は親水性層60はコットン、ガーゼ若しくは他の親水性材料であるこ
とができる。各セルキャビティに付随した電流分配層62は、親水性吸収層を適
所に維持するために役立ち、薬物分子の移動に対しては透過性である1のデバイ
スである。例えばナイロン、ポリカーボネート、eva、及び酢酸セルロースの
ような多孔質膜材料が電流分配層材料として用いるために適切である。多孔質膜
内には、直径約4mmの円形開口又は流入口64が存在し、これは薬物含有流体
の流入口として役立つ。
ギー誘発性接着層66と入れ替わっている。このことは、電流分配層が任意のも
のであり、親水性吸収層を適所に固定するための他の手段が備えられる場合には
入れ替えられうることを例証する。送達されるべき薬物の性質と電荷とに依存し
て、電流分配層は陽極室又は陰極室のいずれかに配置されうる。
オントフォーレシスパッチが身体と接触するときに自発的ガルバーニ電位(galva
nic potential)が生ずるように選択される。適当な酸化可能な種の例は亜鉛とマ
グネシウムを包含する。適当な還元可能な種の例は塩化銀と酸化第2銅を包含す
る。酸化可能な種として亜鉛を用い、還元可能な種として塩化銀を用いる場合に
は、確立されるガルバーニ電位は約1voltである。酸化可能な種としてマグ
ネシウムを用い、還元可能な種として塩化銀を用いる場合には、確立されるガル
バーニ電位は約2.6voltである。
室内の酸化可能な種は酸化されて、アニオン室内の還元可能な種は還元される。
ガルバーニ電気的に(galvanically)誘導される電流は、酸化可能な種又は還元可
能な種のいずれかが限定量で存在するとしても、いずれかが消耗するまで、流れ
続ける。電流の流れる量と、限定供給される酸化可能な種又は還元可能な種の量
との関係はファラデー定数によって理論的に表される;限定酸化可能な種又は還
元可能な種の1グラム当量は1ファラデー(96,487クーロン)の電気量を
生じる。本発明のイオントフォーレシスパッチは0.06〜60クーロンの一定
の既知の電荷を最適に送達し、これは限定供給される酸化可能な種又は還元可能
な種の0.00000062〜0.00062グラム当量に相当する。
、陰極又は両方の内部に又は上部に組み入れなければならないので、重要である
。カチオン薬物室電極の調製では、既知重量及び純度の酸化可能なワイヤ又はホ
イル材料を用いることができる;又は既知量の酸化可能な被膜を導電性基板の表
面に付着させることができる。例えば、既知量の溶融亜鉛又はマグネシウムをワ
イヤ基板上に付着させて、酸化可能な種の既知含量を有する電極を製造すること
ができる。アニオン薬物室電極の調製では、既知量の還元可能な被膜を導電性基
板の表面に付着させることができる。例えば、既知量の溶融塩化銀をワイヤ基板
上に付着させて、還元可能な種の既知含量を有する電極を製造することができる
。或いは、例えば塩化物の存在下での銀ワイヤの電解酸化によるような、電解又
は電気めっきプロセスによって、既知量の塩化銀を電極表面に生成して、塩化銀
被膜を製造することができる。
銀ワイヤの1端部を溶融亜鉛又はマグネシウム中に浸漬し、該ワイヤの他方の端
部上には既知量の塩化銀を電解的に生成することである。このプロセスは、制御
投与ガルバーニ電池を形成し、それは図3Aと3Bに示すようなイオントフォー
レシスパッチへと組み立てられる。
ン含有溶液をカチオン薬物室の流入口に注入し、アニオン物質含有溶液をアニオ
ン薬物室の流入口に注入する。次に、薬物が投与されるべき身体の一部にパッチ
を貼付して、パッチの底部の接着層によって及び/又は被覆するばんそう膏物質
によって皮膚に接着させる。皮膚に接触したならば、電気回路が完成されて、電
流の移動及び薬物化合物の投与を可能にする。
、本発明において刺激電流を生じるための手段として役立ちうる電気化学的半反
応を示す。カチオン室電極の酸化可能な物質が消耗するか、又はアニオン薬物室
電極の還元可能な物質が消耗すると、電流の流れは本質的に0に低下し、薬物化
合物の送達は完了する。
送達を例示する。この実験では、亜鉛ワイヤが酸化可能な種として役立ち、還元
可能な種は銀ワイヤ上に付着した電気めっき塩化銀の限定供給であった。亜鉛端
部と塩化銀端部とを1%塩化ナトリウム溶液中に入れて、電流の流れを直接接続
した電流計によって測定した。測定された電流は定常であり、約5分間使用した
後に0近くまで急速に消耗した。
は、還元可能な種、塩化銀の限定供給を用いて、本発明のイオントフォーレシス
パッチにおける電池容量をどのように確立し、制御することができるかを例示す
る。
量を用いて、図7に示したと同様な結果を例示する。この図は酸化可能な物質の
限定供給を用いて、還元可能な物質と同様に、本発明のイオントフォーレシスパ
ッチにおける電池容量をどのように確立し、制御することができるかを例示する
。
パッチからの、ヒト皮膚に貼付したときの電流の流れの例示である。図9の結果
を生じた実験では、酸化可能な種として既知量の亜鉛を限定量で付着させ、還元
可能な種として塩化銀を過剰量で付着させて、この電池又はセル陰極を制限した
。この例では、電流は約0.1mAに達し、亜鉛が約190分間目に消耗するま
で比較的定常に維持された。その後、電流は急速に0近くに低下した。
Fスイッチの使用のような、付加的特徴をパッチシステムに加えることができる
。この実施態様は図10中の80に一般的に描写されている。このシステムは、
酸化可能な電極被膜86を有するリターン電極84を含有する陰極薬物室82と
、還元可能な電極被膜92を有する作用電極90を含有する陽極薬物室88とを
包含する。この実施態様では、作用電極とリターン電極とを連結する電気的連結
要素94に、図に示すように開いて、直流電流を遮断することができる手動操作
可能なスイッチ又は遮断デバイス96を備える。スイッチ96が閉まると、当然
、システムは図2の実施態様に示すように作動する。この特徴は、治療剤の投与
に関して、患者にさらに最適レベルの制御を与える。
の作成に、ワイヤ基板の材料及び形状の多くの変化が可能であることを当業者は
理解するであろう。銀ワイヤの他に、任意の導電性材料のほとんどが使用可能で
ある。これらは、例えば、銅ワイヤ、アルミニウムワイヤ及び/又は、非導電性
基板上に供給される任意の種類のプリント回路導体を包含する。さらに、ガルバ
ーニ電気対又は電池の酸化可能な構成要素と還元可能な構成要素との両方を導電
性基板に付着させる方法は多く存在し、例えばミクロディスペンシング(microdi
spensing)、接着剤コーティング、スクリーンプリンティング、スパッタ等のよ
うな他の方法も当業者に思い浮かぶであろう、付着材料の量を制御することがで
きる任意の実行可能な方法は本発明によって包含される。計量も、当然、導電性
表面に塗布される物質量を測定するための見込みある代替手段である。
要素を構成して用いるために必要な情報を当業者に与えるため、本明細書では本
発明をかなり詳細に説明した。しかし、本発明が明確に異なるデバイスによって
実施されうること及び装置細部と操作手法の両方に関して、種々な変更が、本発
明自体の範囲から逸脱せずに行われうることを理解すべきである。
デバイスの概略透視図である。
。
り、図3Bは本発明の着用可能なパッチの代替の実施態様の組み立てを示す分解
組み立て図である。
略図である。
対時間のプロットである。
ーニ電池の容量との間の全体的に線形の関係をグラフによって示す。
測定容量との間の全体的に線形の関係を示すグラフである。
流れ対時間を示す実験結果及び消耗時間も示すグラフである。
ある。
Claims (20)
- 【請求項1】 治療剤、一般的に薬物を送達するための平面的で着用可能な
使い捨て経皮イオントフォーレシスシステムであって、 (a)治療剤の第1送達室と接触する酸化可能な種と; (b)治療剤の第2送達室と接触する還元可能な種と; (c)前記酸化可能な種と前記還元可能な種とを連結し、両者の間の直流電流の
通過を可能にする共通導体と を含み、前記システムが一定クーロン容量を有し、 (d)前記酸化可能な種と前記還元可能な種とが相互に排他的にそれぞれ前記第
1送達室と第2送達室とに含まれる前記システム。 - 【請求項2】 前記酸化可能な種と前記還元可能な種とから成る群から選択
される少なくとも1種類の種を既知の少量で供給して、送達システムの前記一定
クーロン容量を与える、請求項1記載の送達システム。 - 【請求項3】 前記酸化可能な種と前記還元可能な種とを既知量で供給する
、請求項2記載の送達システム。 - 【請求項4】 前記直流電流の通過を遮断するためのスイッチ手段をさらに
含む、請求項1記載の送達システム。 - 【請求項5】 前記酸化可能な種と前記還元可能な種とが共通の導電性基板
上の被膜として運ばれる、請求項1記載の送達システム。 - 【請求項6】 前記酸化可能な種がMg及びZnから選択され、前記還元可
能な種がAgClである、請求項5記載の送達システム。 - 【請求項7】 前記導電性基板がワイヤである、請求項5記載の送達システ
ム。 - 【請求項8】 前記導電性基板が銀ワイヤである、請求項6記載の送達シス
テム。 - 【請求項9】 前記送達室の各々が室キャビティ中に流体を保持するために
ある一定量の親水性吸収物質を備える、請求項1記載の送達システム。 - 【請求項10】 前記親水性吸収物質がコットン、ガーゼ及び親水性ゲルか
ら選択される、請求項9記載の送達システム。 - 【請求項11】 親水性吸収物質の表面を覆って、それを定位置に維持する
、薬物分子の移動に対して透過性の電流分配層をさらに含む、請求項9記載の送
達システム。 - 【請求項12】 親水性吸収物質の表面を覆って、それを定位置に維持する
、薬物分子の通過に対して透過性の電流分配層をさらに含む、請求項10記載の
送達システム。 - 【請求項13】 前記送達室の各々が薬物含有流体を入れるための流入口を
備える、請求項1記載の送達システム。 - 【請求項14】 前記送達システムを患者の皮膚に接着するための手段をさ
らに含む、請求項1記載の送達システム。 - 【請求項15】 前記送達システムを患者の皮膚に接着し、前記親水性物質
を前記室中に保持するための接着層をさらに含む、請求項9記載の送達システム
。 - 【請求項16】 平面的な使い捨て二室経皮イオントフォーレシス送達シス
テムであって、 (a)システムの唯一の電源として役立つガルバーニ電池を形成するために、前
記システムの別々の室に排他的に含有され、共通導体上に含有された酸化可能な
種及び還元可能な種と; (b)前記室の少なくとも一方における、前記ガルバーニ電池の使用によっての
み患者の皮膚を通して経皮的に駆動されるある一定量の少なくとも1種類の治療
剤と; (c)前記共通導体上に含有される前記酸化可能な種、前記還元可能な種又は前
記種の両方からなる群から選択された量に基づいて、既知の一定クーロンの総送
達容量を有する前記ガルバーニ電池と を含む前記送達システム。 - 【請求項17】 既知の限定された一定クーロン容量の自給式ガルバーニ電
気システムによる送達に基づいて、皮膚パッチ経皮イオントフォーレシスシステ
ムを用いることによって、既知投与量の治療剤を送達する方法。 - 【請求項18】 (a)システムの唯一の電源として役立つガルバーニ電池
を形成するために共通導体によって連結された、前記皮膚パッチシステム中の分
離した2室に酸化可能な種及び還元可能な種を排他的に供給する; (b)前記ガルバーニ電池の使用によってのみ患者の皮膚を通して経皮的に駆動
されるように、前記分離した室の一方又は両方にある一定量の治療剤を供給する
; (c)前記酸化可能な種と前記還元可能な種との少なくとも一方を既知限定量で
供給することによって、前記ガルバーニ電池に既知の一定クーロン総伝達容量を
与える; (d)前記皮膚パッチシステムを患者の皮膚に貼付させる;並びに (e)既知量の前記治療剤(単数又は複数種類)を前記患者に送達する、 工程を含む、請求項17記載の方法。 - 【請求項19】 前記治療剤(単数又は複数種類)が実質的に定常な速度で
送達される、請求項18記載の方法。 - 【請求項20】 前記送達を遮断するためのスイッチを形成する工程を含む
請求項17記載の方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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