JP2017014287A - 高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法 - Google Patents
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Abstract
Description
(1)還元糖を含有する糖液と、アミノ酸を含有するアミノ酸液の2液からなる末梢静脈投与用栄養輸液であって、糖液が更にビタミンB1、及びビタミンB12を含有し、かつpHが4.7〜5.5であり、アミノ酸液が更にビタミンB2、葉酸、及びビタミンCを含有し、かつpHが7.0〜7.5であることを特徴とする末梢静脈投与用栄養輸液。
(2)還元糖がブドウ糖であり、糖液とアミノ酸液を混合した後の輸液中において、ブドウ糖濃度が4〜10w/v%である前記(1)の末梢静脈投与用栄養輸液。
(3)アミノ酸液が更に亜硫酸塩25〜100mg/Lを含有する前記(1)又は(2)の末梢静脈投与用栄養輸液。
(4)糖液が更にビタミンB6を含有し、アミノ酸液が更にニコチン酸誘導体を含有する前記(1)〜(3)のいずれかの末梢静脈投与用栄養輸液。
(5)糖液がpH調節剤として酢酸を含有し、かつアミノ酸液がpH調節剤としてクエン酸を含有する前記(1)〜(4)のいずれかの末梢静脈投与用栄養輸液。
(6)糖液とアミノ酸液を混合した混合液のpHが6.5〜7.4であり、かつ混合液のクエン酸濃度が5〜15mEq/Lであることを特徴とする前記(5)の末梢静脈投与用栄養輸液。
(7)糖液が更に塩化ナトリウムを0.5〜2g/L、塩化カルシウム水和物を0.2〜1g/L、乳酸ナトリウムを2〜15g/L、硫酸マグネシウム水和物を0.5〜2g/L、硫酸亜鉛水和物を1〜4mg/L含有し、アミノ酸液がアミノ酸を遊離アミノ酸換算で50〜300g/L含有し、糖液とアミノ酸液の体積比率が2〜3:1である前記(1)〜(6)のいずれかの末梢静脈投与用栄養輸液。
(8)糖液とアミノ酸液を混合した後の輸液中において、アミノ酸が遊離アミノ酸換算で下記の組成範囲となるように配合されている前記(1)〜(6)のいずれかの末梢静脈投与用栄養輸液:
L−イソロイシンを0.2〜14.0g/L、
L−ロイシンを0.4〜20.0g/L、
L−リジンを0.2〜14.0g/L、
L−メチオニンを0.1〜8.0g/L、
L−フェニルアラニンを0.2〜12.0g/L、
L−トレオニンを0.1〜8.0g/L、
L−トリプトファンを0.04〜3.0g/L、
L−バリンを0.1〜16.0g/L、
L−アラニンを0.2〜14.0g/L、
L−アルギニンを0.2〜14.0g/L、
L−アスパラギン酸を0.01〜4.0g/L、
L−グルタミン酸を0.01〜6.0g/L、
L−ヒスチジンを0.1〜8.0g/L、
L−プロリンを0.1〜10.0g/L、
L−セリンを0.1〜6.0g/L、
L−チロシンを0.01〜2.0g/L、
グリシンを0.1〜12.0g/L、
L−システインを0.01〜2.0g/L。
本発明の輸液剤における糖液は、還元糖を基本組成とし、好ましくは亜硫酸及びこの塩を含有しない。使用できる還元糖としては通常輸液剤に用いられる還元糖であれば特に制限はなく、例えば、ブドウ糖、フルクトース、マルトースが挙げられるが、生体利用率から特にブドウ糖が好ましい。糖液とアミノ酸液を混合した後の輸液中の還元糖の濃度は、4〜10w/v%であることが望ましい。特に7〜8w/v%が好ましい。4w/v%以下である場合、異化作用が進行しやすく、また、10w/v%を超える場合、薬液の浸透圧が高くなり、静脈炎や血管痛の原因となるため、好ましくない。
L−イソロイシンを0.2〜14.0g/L、更に好ましくは1.0〜6.0g/L、
L−ロイシンを0.4〜20.0g/L、更に好ましくは1.0〜10.0g/L、
L−リジンを0.2〜14.0g/L、更に好ましくは1.0〜5.0g/L、
L−メチオニンを0.1〜8.0g/L、更に好ましくは0.5〜5.0g/L、
L−フェニルアラニンを0.2〜12.0g/L、更に好ましくは1.0〜5.0g/L、
L−トレオニンを0.1〜8.0g/L、更に好ましくは0.5〜4.0g/L、
L−トリプトファンを0.04〜3.0g/L、更に好ましくは0.2〜1.5g/L、
L−バリンを0.1〜16.0g/L、更に好ましくは1.0〜6.0g/L、
L−アラニンを0.2〜14.0g/L、更に好ましくは1.0〜6.0g/L、
L−アルギニンを0.2〜14.0g/L、更に好ましくは1.0〜7.0g/L、
L−アスパラギン酸を0.01〜4.0g/L、更に好ましくは0.1〜2.0g/L、
L−グルタミン酸を0.01〜6.0g/L、更に好ましくは0.1〜2.0g/L、
L−ヒスチジンを0.1〜8.0g/L、更に好ましくは0.5〜5.0g/L、
L−プロリンを0.1〜10.0g/L、更に好ましくは0.5〜5.0g/L、
L−セリンを0.1〜6.0g/L、更に好ましくは0.2〜3.0g/L、
L−チロシンを0.01〜2.0g/L、更に好ましくは0.05〜1.0g/L、
グリシンを0.1〜12.0g/L、更に好ましくは1.0〜5.0g/L、
L−システインを0.01〜2.0g/L、更に好ましくは0.1〜2.0g/L。
塩化物イオンを供給する水溶性塩には、例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウムなどが挙げられる。
マグネシウムイオンを供給する水溶性塩には、例えば、硫酸マグネシウム、塩化マグネシウム、酢酸マグネシウムなどが挙げられ、好ましくは、塩化マグネシウムが挙げられる。
カリウムイオンを供給する水溶性塩には、例えば、塩化カリウム、ヨウ化カリウム、酢酸カリウム、クエン酸カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、グリセロリン酸カリウム、硫酸カリウム、乳酸カリウムなどが挙げられ、好ましくは、塩化カリウムが挙げられる。
カルシウムイオンを供給する水溶性塩には、例えば、塩化カルシウム、グルコン酸カルシウム、パントテン酸カルシウム、乳酸カルシウム、酢酸カルシウムなどが挙げられ、好ましくは、塩化カルシウムが挙げられる。
リン酸イオンを供給する水溶性塩には、例えば、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸一水素マグネシウム、リン酸二水素マグネシウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸一水素カルシウム、リン酸二水素カルシウムなどが挙げられる。
亜鉛イオンを供給する水溶性塩には、例えば硫酸亜鉛などが挙げられる。
なお、本発明の輸液剤が含有する電解質としては、水和物等の形態の組成物を用いることもできる。
ビタミンB1を1〜10mg/L、
ビタミンB2をリボフラビン換算として1〜5mg/L、
ビタミンB6を1〜5mg/L、
ビタミンB12を1〜10μg/L、
パントテン酸類を4〜16mg/L、
ニコチン酸誘導体を10〜40mg/L、
葉酸を100〜400μg/L、
ビオチンを25〜100μg/L、
ビタミンCを50〜200mg/L。
表1記載の量に従い、ブドウ糖及び電解質を注射用水に溶解後、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン及びパンテノールを溶解した。酢酸を用いてpHを5.1に調節後、全量を350mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、糖液を調製した。
隔壁で隔てられたポリエチレン製の複室容器の一方の室に、糖液350mLを充填し、密封した。なお、薬液の窒素バブリング、容器の空間部は窒素置換を行わなかった。充填・密封後の薬液における溶存酸素を測定したところ、約4ppmであった。液が充填された容器を常法に従い、窒素置換下にて高圧蒸気滅菌を行った後、脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共に遮光性を有するガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、輸液剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを4.5とした以外は実施例1と同様に輸液剤を得た。
上記実施例1、比較例1で調製した輸液剤を25℃60%RHの条件下に2週間及び1箇月間保存した後のチアミン含量を液体クロマトグラフ法により測定した。結果を表2に示す。なお、含量は配合量に対する百分率で示した。実施例1はビタミンB1が安定であることが示された。一方、比較例1は、ビタミンB1の含量低下が大きかった。
表1記載の量に従い、ブドウ糖及び電解質を注射用水に溶解後、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン及びパンテノールを溶解した。酢酸を用いてpHを5.1に調節後、全量を350mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、糖液を調製した。
隔壁で隔てられたポリエチレン製の複室容器の一方の室に、糖液350mLを充填し、空間部を窒素置換後、密封した。充填・密封後の薬液における溶存酸素を測定したところ、約0.4ppmであった。液が充填された容器を常法に従い、窒素置換下にて高圧蒸気滅菌を行った後、脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共に遮光性を有するガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、輸液剤を得た。
表3に示したpH調節剤を用いて、設定したpHに調整した以外は、実施例2と同様に輸液剤を調製し、実施例3、実施例3−2及び実施例3−3を得た。
上記各実施例2、3、3−2、3−3で調製した輸液剤を40℃75%RHの条件下に1ヶ月間保存した後のビタミンB1含量、ビタミンB6含量、ビタミンB12含量を液体クロマトグラフ法により測定した。結果を表4に示す。なお、含量は配合量に対する百分率で示した。pH調節剤がクエン酸の場合、酢酸と比較して、ビタミンB1及びビタミンB12で含量が低下する傾向が認められた。この傾向はpH5.1で顕著であった。
表5記載の量に従い、各アミノ酸を注射用水に溶解後、リン酸リボフラビンナトリウム、アスコルビン酸、葉酸、ビオチン及びニコチン酸アミドを溶解した。安定化剤として亜硫酸水素ナトリウムを溶解した。クエン酸を用いてpHを7.2に調節後、水を添加し、全量を150mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、アミノ酸液を調製した。
隔壁で隔てられたポリエチレン製の複室容器の一方の室に、窒素置換下、アミノ酸液150mLを充填し、密封した。液が充填された容器を常法に従い、窒素下にて高圧蒸気滅菌を行った後、脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共に遮光性を有するガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、輸液剤を得た。
クエン酸を用いて、表6に示したpHに調整した以外は、実施例4と同様に輸液剤を調製し、実施例5、比較例2及び比較例3を得た。
実施例4、5および比較例2、3で調製された輸液剤を25℃60%RHで12ヶ月保存し、6ヶ月保存時及び12ヶ月保存時において、葉酸及びビタミンB2を測定した。結果を表7に示す。なお、含量は配合量に対する百分率で示した。pHが7.0以上である実施例4、5は長期の保存後においても安定であることが確認された。一方、比較例2、3は葉酸の含量低下が大きく、pHが6.5で顕著であった。
表8に示した亜硫酸水素ナトリウム配合量にした以外は、実施例4と同様に輸液剤を調製し、実施例6、実施例7及び比較例6を得た。
実施例4、6、7及び実施例7−2で調製された輸液剤を60℃で21日間保存し、葉酸及びN−アセチルシステイン(NAC)の残存率を測定した結果を表9示す。なお、含量は配合量に対する百分率で示した。実施例4、6及び7に比して、亜硫酸水素ナトリウム濃度が高い実施例7−2は葉酸の含量低下が大きかった。また、NACは亜硫酸水素ナトリウム濃度25mg/Lでも高い安定性を示した。
表1記載の量に従い、ブドウ糖及び電解質を注射用水に溶解後、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン及びパンテノールを溶解した。酢酸を用いてpHを5.1に調節後、全量を350mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、糖液を調製した。
又、表5記載の量に従い、各アミノ酸を注射用水に溶解後、リン酸リボフラビンナトリウム、アスコルビン酸、葉酸、ビオチン及びニコチン酸アミドを溶解した。安定化剤として亜硫酸水素ナトリウムを溶解した。クエン酸一水和物0.175gを添加し、更に酢酸を用いて、pHを7.0に調節後、全量を150mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、アミノ酸液を調製した。
上記の糖液、アミノ酸液を連通可能な隔壁で隔てられたポリエチレン製の複室容器の各室に、それぞれ350mLと150mLとを充填し、空間部を窒素置換後、密封した。充填・密封後の糖液における溶存酸素を測定したところ、約0.4ppmであった。液が充填された容器を常法に従い窒素下にて高圧蒸気滅菌を行った後、脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共に遮光性を有するガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、本発明の輸液製剤を得た。糖液とアミノ酸液を混合した際のpHは、6.8であった。
アミノ酸液について、表10記載の量に従い、クエン酸−水和物を添加し、更に記載されたpH調節剤でpHを7.0に調整した以外は、実施例8と同様に輸液剤を調製し、実施例9、10及び10−2を得た。これら輸液剤の糖液とアミノ酸液を混合した際のpHは、6.8であった。
実施例8〜10及び実施例10−2で調製された輸液剤について、室温下にて、隔壁部を開通し、糖液とアミノ酸液をよく混合し、0時間後、12時間後及び24時間後にサンプリングを行い、ビタミンC含量を滴定法にて測定した。なお、保存は遮光下にて行った。結果を表11に示す。混合直後の測定値を100%とし、各測定時点の含量を百分率で示した。実施例8〜10において、混合後24時間後におけるビタミンC含量は90%以上であった。
表1記載の量に従い、ブドウ糖及び電解質を注射用水に溶解後、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、シアノコバラミン及びパンテノールを溶解した。酢酸を用いてpHを5.1に調節後、全量を350mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、糖液を調製した。
又、表5記載の量に従い、各アミノ酸を注射用水に溶解後、リン酸リボフラビンナトリウム、アスコルビン酸、葉酸、ビオチン及びニコチン酸アミドを溶解した。安定化剤として亜硫酸水素ナトリウムを溶解した。クエン酸を用いてpHを7.2に調節後、全量を150mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、アミノ酸液を調製した。
上記の糖液、アミノ酸液を連通可能な隔壁で隔てられたポリエチレン製の複室容器の各室に、それぞれ350mLと150mLとを充填し、空間部を窒素置換後、密封した。充填・密封後の糖液における溶存酸素を測定したところ、約0.4ppmであった。常法に従い窒素下にて高圧蒸気滅菌を行った後、製剤を脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共に遮光性を有するガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、本発明の輸液製剤を得た。
実施例11で調製された輸液製剤を40℃75%RHで3ヶ月保存し、各ビタミンの残存率を測定した結果を表12に示す。なお、含量は配合量に対する百分率で示した。この結果から、本発明の輸液剤は、長期の保存に対して安定であると考えられた。
実施例11で得られた輸液製剤について、室温下にて、隔壁部を開通し、糖液とアミノ酸液をよく混合し、0時間後、24時間後及び48時間後にサンプリングを行い、各ビタミン及びN−アセチルシステインの含量を測定した。なお、保存は遮光下にて行った。結果を表13に示す。混合直後の測定値を100%とし、各測定時点の含量を百分率で示した。各成分とも混合後48時間まで、安定であることが示された。
ブドウ糖37.5g、グルコン酸カルシウム0.56g及び塩酸チアミン1.0mgを注射用水に溶解した。酢酸を用いてpHを5.5に調節後、水を加えて全量を350mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、糖液を調製した。
隔壁で隔てられたポリエチレン製の複室容器の一方の室に、糖液350mLを充填し、密封した。なお、薬液の窒素バブリング、容器の空間部は窒素置換を行わなかった。充填密封後の薬液における溶存酸素を測定したところ、約4ppmであった。液が充填された容器を常法に従い、窒素置換下にて高圧蒸気滅菌を行った後、脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共にガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを5.0とした以外は参考例1と同様に輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを4.5をとした以外は参考例1と同様に輸液製剤を得た。
表14記載の量に従い、ブドウ糖及び電解質を注射用水に溶解後、ビタミンB1(塩酸チアミン)を溶解した。酢酸を用いてpHを5.3に調節後、水を加えて全量を350mLとし、メンブランフィルター(0.2μm)を用いて濾過し、糖液を調製した。
隔壁で隔てられた複室容器の一方の室に、糖液350mLを充填し、密封した。なお、薬液の窒素バブリング、容器の空間部は窒素置換を行わなかった。充填・密封後の薬液における溶存酸素を測定したところ、約4ppmであった。液が充填された容器を常法に従い、窒素置換下にて高圧蒸気滅菌を行った後、脱酸素剤(エージレス、三菱ガス化学(株)製)と共にガス非透過性フィルムからなる外包装材に封入し、輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを5.1とした以外は参考例4と同様に輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを4.9とした以外は参考例4と同様に輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを4.7とした以外は参考例4と同様に輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを4.5とした以外は参考例4と同様に輸液製剤を得た。
pH調節剤として酢酸を用いてpHを4.3とした以外は参考例4と同様に輸液製剤を得た。
上記各参考例1〜9で調製した輸液製剤を25℃60%RHの条件下に2週間及び1箇月間保存した後のチアミン含量を液体クロマトグラフ法により測定した。結果を表15に示す。なお、含量は配合量に対する百分率で示した。この結果より、pHが4.7〜5.5において、溶存酸素の影響を受けず、ビタミンB1が安定であることが示された。
(1)還元糖を含有する糖液と、アミノ酸を含有するアミノ酸液とが、連通可能な隔壁で隔てられた複室容器の各室に収容された高圧蒸気滅菌済みのビタミンを配合した静脈投与用栄養輸液の安定化方法であって、前記糖液が更にビタミンB1、ビタミンB6、及びビタミンB12を含有し、前記アミノ酸液が更にN−アセチルシステイン、及び亜硫酸塩25〜100mg/Lを含有し、前記隔壁を開通して前記糖液と前記アミノ酸液を混合した後の輸液中において、水溶性ビタミン成分が下記の組成範囲となるように配合されており、前記糖液と前記アミノ酸液とを混合した後24時間の時点における輸液中のビタミンCの含量が、前記糖液と前記アミノ酸液の混合直後の輸液中のビタミンCの含量の90%以上であることを特徴とする、高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法:
ビタミンB1を1〜10mg/L、
ビタミンB2をリボフラビン換算として1〜5mg/L、
ビタミンB6を1〜5mg/L、
ビタミンB12を1〜10μg/L、
パントテン酸類を4〜16mg/L、
ニコチン酸誘導体を10〜40mg/L、
葉酸を100〜400μg/L、
ビオチンを25〜100μg/L、
ビタミンCを50〜200mg/L。
(2)前記アミノ酸液がpH調節剤としてクエン酸を含有する、前記(1)の高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法。
(3)前記糖液と前記アミノ酸液とを混合した後24時間の時点における輸液中のビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸類、ニコチン酸誘導体、葉酸、及びビオチンの含量が、前記糖液と前記アミノ酸液の混合直後の輸液中のそれぞれの含量の90%以上である、前記(1)又は(2)の高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法。
(4)糖液が更にパントテン酸類を含有する、前記(1)〜(3)のいずれかの高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法。
(5)前記アミノ酸液が更に葉酸及びニコチン酸誘導体を含有する、前記(1)〜(4)のいずれかの末梢静脈投与用栄養輸液。
(6)前記アミノ酸液を混合した後の輸液中のクエン酸濃度が5〜15mEq/Lであることを特徴とする前記(1)〜(5)の高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法。
(7)アミノ酸液がアミノ酸を遊離アミノ酸換算で20〜40g/L含有する、前記(1)〜(6)のいずれかの高圧蒸気滅菌済み静脈投与用栄養輸液の安定化方法。
Claims (8)
- 還元糖を含有する糖液と、アミノ酸を含有するアミノ酸液の2液からなる末梢静脈投与用栄養輸液であって、糖液が更にビタミンB1、及びビタミンB12を含有し、かつpHが4.7〜5.5であり、アミノ酸液が更にビタミンB2、葉酸、及びビタミンCを含有し、かつpHが7.0〜7.5であることを特徴とする末梢静脈投与用栄養輸液。
- 還元糖がブドウ糖であり、糖液とアミノ酸液を混合した後の輸液中において、ブドウ糖濃度が4〜10w/v%である請求項1記載の末梢静脈投与用栄養輸液。
- アミノ酸液が更に亜硫酸塩25〜100mg/Lを含有する請求項1又は2に記載の末梢静脈投与用栄養輸液。
- 糖液が更にビタミンB6を含有し、アミノ酸液が更にニコチン酸誘導体を含有する請求項1〜3のいずれか1項に記載の末梢静脈投与用栄養輸液。
- 糖液がpH調節剤として酢酸を含有し、かつアミノ酸液がpH調節剤としてクエン酸を含有する請求項1〜4のいずれか1項に記載の末梢静脈投与用栄養輸液。
- 糖液とアミノ酸液を混合した混合液のpHが6.5〜7.4であり、かつ混合液のクエン酸濃度が5〜15mEq/Lであることを特徴とする請求項5に記載の末梢静脈投与用栄養輸液。
- 糖液が更に塩化ナトリウムを0.5〜2g/L、塩化カルシウム水和物を0.2〜1g/L、乳酸ナトリウムを2〜15g/L、硫酸マグネシウム水和物を0.5〜2g/L、硫酸亜鉛水和物を1〜4mg/L含有し、アミノ酸液がアミノ酸を遊離アミノ酸換算で50〜300g/L含有し、糖液とアミノ酸液の体積比率が2〜3:1である請求項1〜6のいずれか1項に記載の末梢静脈投与用栄養輸液。
- 糖液とアミノ酸液を混合した後の輸液中において、アミノ酸が遊離アミノ酸換算で下記の組成範囲となるように配合されている請求項1〜6のいずれか1項に記載の末梢静脈投与用栄養輸液:
L−イソロイシンを0.2〜14.0g/L、
L−ロイシンを0.4〜20.0g/L、
L−リジンを0.2〜14.0g/L、
L−メチオニンを0.1〜8.0g/L、
L−フェニルアラニンを0.2〜12.0g/L、
L−トレオニンを0.1〜8.0g/L、
L−トリプトファンを0.04〜3.0g/L、
L−バリンを0.1〜16.0g/L、
L−アラニンを0.2〜14.0g/L、
L−アルギニンを0.2〜14.0g/L、
L−アスパラギン酸を0.01〜4.0g/L、
L−グルタミン酸を0.01〜6.0g/L、
L−ヒスチジンを0.1〜8.0g/L、
L−プロリンを0.1〜10.0g/L、
L−セリンを0.1〜6.0g/L、
L−チロシンを0.01〜2.0g/L、
グリシンを0.1〜12.0g/L、
L−システインを0.01〜2.0g/L。
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