JP2015517388A - 酸化再生セルロース止血粉体及び作製方法 - Google Patents
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Abstract
Description
10.2cm×10.2cm(4インチ×4インチ)の事前にトリミングした数片の非滅菌SURGICEL(登録商標)織物(エチコン社(ETHICON, Inc.)、ロット番号7A86S4)を、ミリングに先立って24時間にわたって真空乾燥させた。試料の総重量は6グラムであった。次いで、各試料を12個の高密度ZrO2ボール(直径20mm(米国ニュージャージー州クリフトン(Clifton)のグレンミルズ社(Glen Mills Inc.)))と混合し、250mLの粉砕ジャーに入れて密封した。このジャーをラッチブラケットの中へ圧締めし、次いでミル(遊星ボールミルPM100(米国ペンシルバニア州ニュータウン(Newtown)のレッチェ社(Retsch, Inc.))上で均衡化した。300rpmで10分間にわたってミリングを実施した。次いで、ミリングされた粉体を真空オーブン(フィッシャーサイエンティフィック社(Fisher Scientific)のモデル280A Isotemp真空オーブン)に入れて、真空ポンプ(ラブケアアメリカ社(LabCare America)のPump PV−35)によって65℃で2.5時間にわたって乾燥させた。ミリングされた粉体を最終的に窒素ボックスに格納した。
篩目1726〜150を装備したFitz Millに通してORC織物を細断することによって、細断ORC粉体を得た。未加工の嵩密度及びタップ密度は、標準USP 616に従って測定して、それぞれ0.2g/mL及び0.26g/mLであった。細断ORC粉体を転圧器(WP 120×40V、#900−0071(ペンシルベニア州アレクサンダーワーク社(Alexanderwerk, Inc))に供給した。5リットルの高流速ホッパーには、ヘリカルバンドスクリューが供給スクリューの上に水平に装着されていた。高出力供給スクリューには、摩擦ピン用のレリーフが備えられていた。ホッパー入口の一重螺旋と真空エリアの二重螺旋が供給スクリューの前方に向かっていた。混入空気をローラーの前で除去するために、真空脱気フィルターパイプ(<1μm)を供給スクリューの周りに据え付けた。試料は十分良好に流動して、2.2mm〜2.7mmの薄片をなした。約180バール、16.2Kn cmのローラー幅で繊維を破断させるためには、より高い圧力が必要であった。試料を円滑に移動させるための供給スクリュー輸送の手順に対し、圧力は約6Kg/時であった。標準的なローター角度は、粗い破断に対する1.25mmの篩、及び微細な粒状化に対する0.63mmの篩で始まる。丸い篩(1.25mmの丸形)を使用して開始し、次いで、更に強力な剪断のために0.80mmの四角い篩を使用した。圧粉の後、各試料を、振幅変調ATMソニックシフターで5分間、80、100、120、140、170、230、及び270メッシュの一連の網篩に通して篩分けした。粒子の分布は、パン底部において、31.1%(>180メッシュ)、0.7%(>150メッシュ)、0%(>125メッシュ)、0.1%(106メッシュ)、3.6%(90メッシュ)、20.2%(63メッシュ)、5%(53メッシュ)、及び37.6%であった。サンプル(>180メッシュ)を除き、篩分けした試料の残りは繊維の形態をなしていた。サンプル(>180メッシュ)のアスペクト比及びタップ密度は、それぞれ約1.5g/mL及び0.44g/mLであった。
更なる特性決定のために、BMPを99%のイソプロパノールに入れて3分間にわたって音波ミキサーで攪拌及び混合した。乾燥させた後、走査電子顕微鏡(SEM)及び動的光散乱法(DLS)によって、BMPと細断ORC粉体(比較例)の両方を特性決定した。DLS分析が示すところでは、BMPの粒径の範囲は、約1.75マイクロメートル〜116マイクロメートルであり、長さの中央値は36マイクロメートルであった。動的SEM写真をドラフティングプログラム(ホリバ・インスツルメンツ社(Horiba Instruments, Inc)製)にインポートし、103個の粒子を長さ及び幅について測定した。大多数の粒子は、1.0〜2.5のアスペクト比(L/W)を示した。図1と2との比較により示されることとして、種々の技法の測定値は概ね同じ傾向を示唆しており、SEMによる測定値はDLSデータと一致している。
本発明のボールミルされた粉体と実質的に同じアスペクト比を有する細断ORC粉体を作製した。6000rpmの、網篩を備えたFitz Millを通じてORC織物を細断し、続いて、篩振盪機(米国オハイオ州のW.S.タイラー社(W.S. Tyler)、モデル:RX−29、SN:10−1046)を用いて45、80、120、400の一連の網篩を通じて篩分けすることによって、細断ORC粉体を得た。上述したような光学測定技法を用いて、アスペクト比の特性決定を実施した。
改良されたUSP 1174法(粉体流動)を用いて粒子の流動性を測定した。天秤(メトラー・トレド社(Mettler Toledo)のExcellent XS204、ETHICON BA−046)の4桁を使用して、ガラス管(外径:0.8cm、内径:0.6cm、長さ:31cm)を通じて移動するときの粉体の重量を測定した。粉体の流速を、移動時間と総移動距離(40cm)から決定した。
本発明のBMP及び比較例として調製した細断ORC粉体は、それぞれ種々のアスペクト比を有するものであり、より長時間のミリング又は細断を伴って上記のように調製され、結果としてより低いアスペクト比をなした。各試料の平均アスペクト比をSEMによって決定した。
使用した材料及び方法は以下の通りである。種々のアスペクト比(AR)を有する0.095グラムのORC粉体を、ベクトンディッキンソン社(Beckton Dickinson)製の雄型ルーアーロック1mLシリンジに事前に充填した。試料をアダプタと連結し、0.2mLの食塩水[0.9 NaCl(水溶液)]を事前に充填した別のベクトンディッキンソン社製の雄型ルーアーロックシリンジと、前後に20回、移動させて事前に混合し、続いて、30秒間放置して完全に水和させた。ペーストの圧出力をインストロン試験機(モデル:5544)及びロードセル(LC−105)によって測定した。圧出力を、第1の0.1mLの圧出溶体に関して、次いで第2の0.1mLの圧出溶体に対して記録し、その結果を表3に示す。約1〜約5の低いアスペクト比においては、細断ORC粉体は食塩水と混合できず、装置の負荷制限内でシリンジから圧出され得なかった。それに対して、BMP粉体は、同様のアスペクト比で混合でき、6.72N(1.51ポンド)未満の力でシリンジから分配された。
Surgicel Original、Fibrillar、食塩水と混合したSURGIFLO(登録商標)止血母材(Hemostatic Matrix)(SURGIFLO/食塩水)、及びトロンビンと混合したSURGIFLO(登録商標)止血母材(Hemostatic Matrix)(SURGIFLO/トロンビン)を含む比較対照に関し、そして、BMP、及びBMP Plusを含んだ発明的材料(BMPは上述のようにボールミリングによってSURGICEL(登録商標)織物から作製された粉体である)に関し、以下のブタの生検パンチ脾臓モデルで止血時間(TTH)を評価した。BMP Plusは、上述のようにボールミリングすることによって、カルボキシメチルセルロース(CMC)及びクエン酸カルシウムと混合されたSURGICEL(登録商標)織物でできた粉体である。SURGIFLO(登録商標)止血母材(Hemostatic Matrix)は、Johnson & Johnson Wound Management Worldwide(Ethicon,Inc.,Somerville,N.J.,Johnson & Johnson Companyの一部門である)から入手可能である。
BMPを上述(実施例5)のように調製し、ペーストの作製に利用した。6mLの各シリンジに、1グラムのBMPを加えた。プランジャを2.2mLに事前に配置した。次いで、このシリンジを、別のシリンジに連結し、BMP/食塩水の混合物を各シリンジとの間で、すぐに使用できる稠度に達するように10回、前後に移送することによって、2mLの滅菌食塩水と混合した。必要に応じて更なる移送を施した。1グラム/1.6mL、1グラム/1.8mL、1グラム/2mL、及び1グラム/2.2mLの濃度が評価されたが、試料の最初の2つの濃度は混合が非常に困難なものであり、ゲル塊がシリンジに発見された。2.2mL当たり1グラムの濃度は、1グラム/2mLと比較して過度に希薄であった。提示したデータは1グラム/2mLに対応している。商業的に入手可能なSURGIFLO(登録商標)止血母材(比較対照)を2mLの滅菌食塩水と混合した。
以下のブタの生検パンチ脾臓モデルで止血時間(TTH)を評価した。生検パンチの切開部(長さ6mm、深さ3mm)をブタの脾臓に形成した。タンポン挿入法を30秒間にわたって施し、続いて30秒間、観察した。ここで、以下のように調製した試験物品の濃度を参照する。各試験の繰返し回数を10回(N=10)として、9種類の試験物品を創傷に別々に塗布した。止血が達成されなかった場合、更なるタンポン挿入法を施して出血を停止させた。数枚の外科用ガーゼを負の対照として使用した。結果を図7に記載する。粉体形態及びペースト形態における各試験物品の塗布量はそれぞれ0.2g及び1mLである。表5にすべての試験物品が列挙されている。
種々のアスペクト比を有するBMP対酸化セルロース粉体(ボールミルされたGelitaCel粉体)及びデンプン系の粉体(アリスタ(Arista))の止血効果が図8で比較されている。これらの粉体を作製する方法について以下に述べる。6グラムのSURGICEL(登録商標)織物(エチコン社(Ethicon, Inc.))を10.2cm×10.2cm(4インチ×4インチ)の大きさに事前に切断し、ミリングプロセスの前に24時間にわたって真空乾燥させた。各試料を12個の高密度ZrO2ボール(直径20mm(米国ニュージャージー州クリフトン(Clifton)のグレンミルズ社(Glen Mills Inc.)))と混合し、次いで粉砕ジャー(容量250mL)に入れて密封した。このジャー(総質量=〜4.6kg)をラッチブラケットの中へ圧締めし、次いでミル(遊星ボールミルPM100(米国ペンシルバニア州ニュータウン(Newtown)のレッチェ社(Retsch, Inc.)SN:128081207H)上で均衡化した。300rpmで3.5分間〜10分間、同じ回転数でミリングを実施した。ミリングされたORC粉体を粉砕ジャーから取り出し、真空オーブン(フィッシャーサイエンティフィック社(Fisher Scientific)のModel 280A Isotemp真空オーブン、SN:1507060671168)及び真空ポンプ(ラブケアアメリカ社(LabCare America)のPump PV−35、SN:301090011)にて、65℃で2.5時間にわたって乾燥させた。結果として得られたBMPを窒素ボックスに入れて保管した。各試料のアスペクト比はSEMによって決定されたものである。同じ粉砕パラメータを用いることにより、1.92のアスペクト比を有する、ミリングされたGelitaCel粉体は、2時間の細砕プロセスを必要とした。図8に提示するデータの分析から示唆されることとして、BMPは、粉体の同じアスペクト比で、比較用の粉体に対して、より良好な止血効果を示した。図8のプロットにおけるSURGICEL(登録商標)粉体AR 20のデータ点は、細断ORC粉体(比較例)に対応している。
(1) 圧粉ORC粉体(compacted ORC powder)を含んだ止血材料であって、前記圧粉ORC粉体は、約1〜約18の平均アスペクト比を有する粒子を含む、止血材料。
(2) 前記圧粉ORC粉体は、ボールミルされたORC粉体である、実施態様1に記載の止血材料。
(3) 前記圧粉ORC粉体は、転圧加工されたORC粉体か又はハンマーミル加工されたORC粉体である、実施態様1に記載の止血材料。
(4) 前記止血材料は、添加剤を更に含み、前記添加剤は、CMC若しくは他の多糖類、カルシウム塩、抗感染症薬、止血促進薬、ゼラチン、コラーゲン、又はそれらの組み合わせである、実施態様1に記載の止血材料。
(5) 実施態様1に記載の止血材料と、食塩液と、を含む、止血ペースト。
(7) 前記圧粉ORC粉体は、少なくとも0.45g/cm3のタップ密度を有する、実施態様1に記載の止血材料。
(8) 前記圧粉ORC粉体は、少なくとも7.5cm/sの流動性を有する、実施態様1に記載の止血材料。
(9) 前記圧粉ORC粉体は、1.75マイクロメートル〜116マイクロメートルの平均粒径を有し、メジアン径は36マイクロメートルである、実施態様1に記載の止血材料。
(10) 前記圧粉ORC粉体は、約1〜約5の平均アスペクト比、少なくとも0.67g/cm3のタップ密度、及び少なくとも70の流動性を有する粒子を含む、実施態様1に記載の止血材料。
ORC系の材料を圧粉装置の中に導入する工程と、
粉体が約1〜約18のアスペクト比に達するまで、前記ORC系の材料を前記粉体へと圧粉する工程と、を含む、方法。
(12) 前記ORC材料は、ORC織物、ORC不織布、又は細断ORC材料である、実施態様11に記載の方法。
(13) 前記圧粉は、ボールミリングによって実施される、実施態様12に記載の方法。
(14) 前記圧粉は、転圧によって又はハンマーミリングによって実施される、実施態様12に記載の方法。
(15) 前記ORC材料を添加剤と混合する工程を更に含み、前記添加剤は、CMC、カルシウム塩、抗感染症薬、止血促進薬、ゼラチン、コラーゲン、食塩水、又はそれらの組み合わせである、実施態様11に記載の方法。
Claims (15)
- 圧粉ORC粉体を含んだ止血材料であって、前記圧粉ORC粉体は、約1〜約18の平均アスペクト比を有する粒子を含む、止血材料。
- 前記圧粉ORC粉体は、ボールミルされたORC粉体である、請求項1に記載の止血材料。
- 前記圧粉ORC粉体は、転圧加工されたORC粉体か又はハンマーミル加工されたORC粉体である、請求項1に記載の止血材料。
- 前記止血材料は、添加剤を更に含み、前記添加剤は、CMC若しくは他の多糖類、カルシウム塩、抗感染症薬、止血促進薬、ゼラチン、コラーゲン、又はそれらの組み合わせである、請求項1に記載の止血材料。
- 請求項1に記載の止血材料と、食塩液と、を含む、止血ペースト。
- 前記止血ペーストは、10000Pa・s超の粘度を有する、請求項5に記載の止血ペースト。
- 前記圧粉ORC粉体は、少なくとも0.45g/cm3のタップ密度を有する、請求項1に記載の止血材料。
- 前記圧粉ORC粉体は、少なくとも7.5cm/sの流動性を有する、請求項1に記載の止血材料。
- 前記圧粉ORC粉体は、1.75マイクロメートル〜116マイクロメートルの平均粒径を有し、メジアン径は36マイクロメートルである、請求項1に記載の止血材料。
- 前記圧粉ORC粉体は、約1〜約5の平均アスペクト比、少なくとも0.67g/cm3のタップ密度、及び少なくとも70の流動性を有する粒子を含む、請求項1に記載の止血材料。
- 請求項1に記載の止血材料を作製する方法であって、
ORC系の材料を圧粉装置の中に導入する工程と、
粉体が約1〜約18のアスペクト比に達するまで、前記ORC系の材料を前記粉体へと圧粉する工程と、を含む、方法。 - 前記ORC材料は、ORC織物、ORC不織布、又は細断ORC材料である、請求項11に記載の方法。
- 前記圧粉は、ボールミリングによって実施される、請求項12に記載の方法。
- 前記圧粉は、転圧によって又はハンマーミリングによって実施される、請求項12に記載の方法。
- 前記ORC材料を添加剤と混合する工程を更に含み、前記添加剤は、CMC、カルシウム塩、抗感染症薬、止血促進薬、ゼラチン、コラーゲン、食塩水、又はそれらの組み合わせである、請求項11に記載の方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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