JP2002542897A - 通路を開放状態に保つためのステント - Google Patents

通路を開放状態に保つためのステント

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、通路または他の体腔に移植し得る、金属及び/または非金属材料製でナノ粒子で均一に被覆されているステントに関する。前記ナノ粒子は常磁性コア及び該コア上に吸着されてなり、ステント表面に永久的に結合する少なくとも1つのシェルから構成されている。臨床的に適合し得る磁界強度/周波数の組合せでの交流磁場及び高いパワー消費の影響のために、前記コーティングは、細胞再生によりインプラントの血管新生を促進する温度範囲内であって再狭窄したインプラントを再生する温度範囲内にインプラントを選択的に均一に加熱することができ、ステントの位置を調べることができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、ヒト身体中の環状構造物を開放状態に保ち、熱の作用により再狭窄
を防止するためのステントに関する。
【0002】 血管、尿管等のような環状構造物の狭窄または血管動脈瘤の発現を治療する場
合、ステントまたは腔内管(すなわち、通常金属及び/またはポリマー製管形支
持体)を収縮した構造物を開放状態に保つために各中空内臓に移植している。し
かしながら、前記インプラントを使用すると、移植後まもなくして再狭窄または
閉塞が生じ、かなり危険で費用のかかる別の外科手術を施す必要があるという問
題がある。心血管系ステントが再狭窄したときにはかなり頻繁に広範囲なバイパ
ス手術を施すしかない。
【0003】 ステントの閉塞域を血管造影モニターしながら機械的に切開するために、特殊
なカテーテルと微小道具またはレーザー道具が通常使用されている。しかしなが
ら、前記再生はせいぜい2回しか実施できない。その後には、ステント支持体を
新しいインプラントと交換しなければならない。
【0004】 上記した欠点を解決するために、放射線の近範囲では内皮または平滑筋細胞が
ステント内に再包埋されないので放射性ステントを使用することは提案されてき
た(米国特許第5,840,009号明細書)。しかしながら、放射線量を正確
に使用することは困難であり、その細胞毒性作用はまだ解明されていない。
【0005】 更に、再狭窄を防止するために、ステントを抗接着分子(ドイツ特許出願公開
第197 13 240号明細書)、フィブリン/フィブリノーゲン(米国特許
第5,660,873号明細書)、シリコーン(米国特許第5,330,500
号明細書)または炭素(米国特許第5,163,958号明細書)で被覆するこ
と、及び治療デリバリー系に付属させること(米国特許第5,439,446号
明細書)は公知である。
【0006】 熱再生可能材料からなるステントも公知であり(米国特許第5,197,97
8号明細書)、前記ステントは電気ヒーターに接続されており、中空内臓の狭窄
域に導入され、バルーンカテーテルを用いて熱的に拡張され、後に元の形に再生
させ得る。最後に、米国特許第5,178,618号明細書は、導管で送り、ヒ
ト身体中の環状構造物を狭窄させるために外部高周波を用いて50〜100℃の
温度に加熱され得る膨張性ステントを記載している。ステント材料に熱を発生さ
せると、ステントの再狭窄及び最初に上記した副作用に関与し得ると考えられる
平滑筋細胞の増殖が防止される。
【0007】 身体中で再狭窄した導電性鉄含有ステントを再生すると、ヒステリシス及び渦
電流損のために比較的高い磁界強度−周波数の組合せでしかステントは熱くなら
ず、そうなると身体表面の導電性組織にパワーが吸収され、よって周辺脂肪組織
及び他の無関係組織が望ましくなく過剰加熱される。従って、熱を用いて金属及
び非金属インプラントを再生することは実施しがたかった。
【0008】 従って、本発明の問題は、金属及び非金属材料製であっても、再狭窄または閉
塞を防止するため且つステントの中空内蔵への成長を促進するために所望により
選択的に加熱され得る上記タイプのステントを提供することにある。
【0009】 上記問題は、本発明に従って、金属及び/または非金属材料から構成され、M
R断層撮影法により位置を検出するために、臨床使用するのに適した特定の磁界
強度及び周波数を有する交流磁場で均一に制御しながら加熱し、パワーを吸収す
るためにステントに吸着し得るコーティング及び常磁性コアからなるナノ粒子で
被覆されているステントを提供することにより解決される。
【0010】 表面にナノ粒子が均一分布パターンで結合している本発明の金属または非金属
材料製のステントインプラントにより、臨床使用するのに適した磁界強度及び周
波数の範囲でステントに限定され、通常の生理学的温度よりも僅かに高い制御可
能温度を設定することができ、それにより50〜60℃の温度範囲で新生細胞の
増殖を強化することによりインプラントの迅速成長及び再狭窄したステントの再
生が確保される。ナノ粒子のコーティングにより、金属及び非金属材料製インプ
ラントは10kA/m以下の磁界強度及び臨床使用に適した周波数範囲で多くの
パワーを吸収することができる。ステントは均一に熱くなる。更に、前記コーテ
ィングを設けたことにより、使用したインプラントの材料に関係なく、MR断層
撮影法を用いてステントの位置を検出することができる。
【0011】 本発明の更なる改善において、ナノ粒子は、強磁性、フェリ磁性または好まし
くは上磁性(supramagnetic)酸化鉄を含むか好ましくは構成されるコア及び該コ
アに吸着している少なくとも1つのシェルから構成される。前記シェルは、外部
シェルをステントの外表面に永久的に結合するためにカチオン性基を形成し得る
反応性基を含む。ナノ粒子は公知の方法、例えばドイツ特許出願公開第195
15 820号明細書、同第196 14 136号明細書及び同第197 2
6 282号明細書により調製される。
【0012】 サブクレーム及び実施態様の説明は更なる特徴及び有用な改善を示す。
【0013】 試験例において、フィブリン−フィブリノーゲン溶液のフィブリノーゲン部分
をアミノシランで被覆したナノ粒子調製物15mg/mlと十分に混合した。次
いで、市販されている膨張金属製脈管内ステントを上記のように作製したフィブ
リン−フィブリノーゲン溶液に浸した。このようにして得たナノ粒子のコーティ
ングは、その後バルーンカテーテルを用いて拡張したときにもステントのワイヤ
ーファブリック上で安定のままであった。被覆ステントを水を充填したチューブ
中に挿入し、10〜18kA/mの磁界強度及び100kHzの周波数の交流磁
場(alternating magnetic field)に曝した。比較
のために、未被覆ステントも交流磁場に曝した。被覆ステントは十分なパワーを
吸収し、たった10kA/mの磁界強度で再狭窄ステントを再生するために希望
どおり熱くなることが判明した。しかしながら、未被覆ステントは、他の組織が
望ましくない加熱を受けない前記の臨床的に適した磁界強度範囲で熱くならなか
った。未被覆ステントは15kA/m以上の磁界強度で十分に高いパワー吸収に
到達し、ステント及び他の組織を熱くした。これは、10kA/mでのナノ粒子
で被覆したステントのパワー吸収が15kA/mでの未被覆ステントのパワー吸
収に相当することを意味する。
【0014】 磁界強度及び周波数を関数として計算したパワー吸収(W/g)並びにステン
トを移植する管または中空内蔵における還流速度に基づいて、特定周波数の交流
磁場を印加することによるヒト身体中のステントの加熱の温度−時間曲線を作成
し得る。実際に使用する際には、ファイバー光学温度測定プローブをステント移
植カテーテルを用いてステントに挿入し、血管造影法によりモニターして、交流
磁場を印加しながら温度をチェックする。移植したステントを正常な生理学的温
度を僅かに超える温度に加熱して、インプラント表面での細胞増殖を刺激するこ
とによりステントの成長を促進させる。ステントインプラントが再狭窄のために
後に再生しなければならないときには、交流磁場を印加する前にステント域での
潅流を調べる。インプラントの正確な位置は造影X線写真法またはMR断層撮影
法により調べることができる。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AG,AL,AU,BA,BG, BR,CA,CN,CR,CU,CZ,DM,DZ,E E,GD,GE,HR,HU,ID,IL,IN,IS ,JP,KP,KR,LC,LK,LR,LT,LV, MA,MD,MG,MK,MN,MX,NO,NZ,P L,RO,SG,SI,SK,TR,TT,UA,US ,UZ,VN,YU,ZA,ZW

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 環状構造物を開放状態に保ち、加熱することにより再狭窄を
    防止するためのステントであって、前記ステントは金属及び/または非金属材料
    製管形支持体であり、この支持体は、MR断層撮影法により位置を検出するため
    に、および臨床使用するのに適した特定の磁界強度及び周波数を有する交流磁場
    で均一に制御しながら加熱し、パワー吸収するために前記ステントに吸着し得る
    コーティング及び常磁性コアからなるナノ粒子で被覆されていることを特徴とす
    る前記ステント。
  2. 【請求項2】 前記ナノ粒子は強磁性、フェリ磁性または上磁性コア及び該
    コアを包囲する少なくとも1つのシェルから構成され、前記シェルは前記コアに
    吸着し得ると共に、カチオン性基を形成し得る反応性基を含み、体組織により非
    常にゆっくり分解されること、及び前記外部シェルは金属及び/または非金属材
    料製ステントの表面に永久的に結合することを特徴とする請求の範囲第1項に記
    載のステント。
  3. 【請求項3】 ナノ粒子のコアは純粋な酸化鉄から構成され、マグネタイト
    及び/またはマグヘマイトを含むことを特徴とする請求の範囲第2項に記載のス
    テント。
  4. 【請求項4】 コアが1:1〜1:3の比の純粋なFe(II)/Fe(I
    II)酸化鉄粒子から構成されることを特徴とする請求の範囲第2項に記載のス
    テント。
  5. 【請求項5】 コアが鉄含有混合酸化物から構成され、非鉄金属の含量が金
    属原子の70%以下、好ましくは35%以下であることを特徴とする請求の範囲
    第2項に記載のステント。
  6. 【請求項6】 最内シェル(コアに最も近い)上の反応性基がモノマーアミ
    ノシランまたはカルボキシル基からなることを特徴とする請求の範囲第2項に記
    載のステント。
  7. 【請求項7】 内部シェルが酸化鉄コアに吸着すると共に、シェルはマイク
    ロ乳化、好ましくは界面活性剤媒介反応によりステント表面に吸着することを特
    徴とする請求の範囲第1項〜第6項のいずれか1項に記載のステント。
  8. 【請求項8】 ナノ粒子の外部シェルは生体分子の付着のために設けられて
    いることを特徴とする請求の範囲第2項に記載のステント。
  9. 【請求項9】 生体分子がプロテアーゼ及び/またはヘパリン若しくはヘパ
    リン誘導体のような線維素溶解または抗凝固酵素であることを特徴とする請求の
    範囲第8項に記載のステント。
  10. 【請求項10】 ナノ粒子の平均直径が100nm未満であり、好ましくは
    50nmを越えない、最も好ましくは30nm以下を越えないことを特徴とする
    請求の範囲第1項〜第9項のいずれか1項に記載のステント。
  11. 【請求項11】 平均粒径が1〜40nm、好ましくは3〜30nmである
    ことを特徴とする請求の範囲第10項に記載のステント。
  12. 【請求項12】 MR断層撮影法で急勾配磁界を生成するために交流磁場に
    より加熱されるように設計されていることを特徴とする請求の範囲第10項に記
    載のステント。
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