JP4416151B2 - 環境の変化に応答して体積が膨潤するヒドロゲルならびにそれらの製造法および利用法 - Google Patents
環境の変化に応答して体積が膨潤するヒドロゲルならびにそれらの製造法および利用法 Download PDFInfo
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Description
Forms Based On Crosslinked Hydrogels Containing Azobonds And Exhibiting pH−Dependent Swelling」と題される米国特許第5,415,864号(コペックら(Kopeck)ら)に見出される。
瘍もしくは腫瘍に血液を供給する血管内、臓器内、異常な血管もしくは脈管構造内、組織もしくは解剖学的構造間に位置する腔内、または外科的に形成されたポケットもしくは空間内に皮下移植され得る。このようにして、本発明の制御可能な膨張速度を有するヒドロゲルは、動脈瘤、フィステル、動静脈奇形の治療、血管閉鎖、および他の医学的用途に使用可能である。
本発明のpH応答性膨潤性ヒドロゲルの1つの製造法を以下に説明する。
この実施形態において、モノマー溶液は、エチレン性不飽和モノマー、エチレン性不飽和架橋剤、造孔剤、および溶媒からなる。選択されたモノマーの少なくとも一部、好ましくは10〜15%、より好ましくは10〜30%は、pH感受性でなければならない。好ましいpH感受性モノマーはアクリル酸である。メタクリル酸や、メタクリル酸およびアクリル酸の誘導体もpH感受性を提供するであろう。これらの酸のみで製造されたヒドロゲルの機械的特性は不十分なものであるので、さらなる機械的特性を提供するモノマーを選択しなければならない。機械的特性を提供するのに好ましいモノマーはアクリルアミドである。アクリルアミドは、さらなる圧縮強さまたは他の機械的特性を提供するために1種以上の上記pH感受性モノマーと組合わせて用いられ得る。溶媒中のモノマーの好ましい濃度は20〜30w/w%の範囲である。
架橋剤は任意の多官能エチレン性不飽和化合物であってよい。N,N−メチレンビスアクリルアミドが好ましい架橋剤である。ヒドロゲル材料の生分解性が求められる場合には、生分解性架橋剤を選択する必要がある。溶媒中の架橋剤の好ましい濃度は、1w/w%未満、より好ましくは0.1w/w%未満の範囲である。
ヒドロゲル材料の多孔性は、モノマー溶液中に造孔剤を過飽和懸濁することによって得られる。モノマー溶液には不溶であるが洗浄溶液には可溶である造孔剤を用いてもよい。塩化ナトリウムが好ましい造孔剤であるが、塩化カリウム、氷、スクロースおよび重炭酸ナトリウムを用いてもよい。造孔剤の粒径は、好ましくは25ミクロン未満、より好ましくは10ミクロン未満に制御される。粒径が小さいと溶媒中の造孔剤の懸濁が促進される。造孔剤の好ましい濃度は、モノマー溶液中5〜50w/w%、より好ましくは10〜20w/w%の範囲である。これに代わって、造孔剤を省いてもよく、そうすると、非孔質ヒドロゲルを製造することができる。
溶媒が必要な場合、溶媒は、モノマー、架橋剤、および造孔剤の溶解度に基づいて選択される。液体モノマー(例えば、2−ヒドロキシエチルメタクリレート)を用いる場合、溶媒は不要である。好ましい溶媒は水であるが、エチルアルコールを用いてもよい。溶媒の好ましい濃度は20〜80w/w%、より好ましくは50〜80w/w%の範囲である
。
モノマーの架橋結合は、酸化還元、放射線、および熱によって行なわれ得る。モノマー溶液の放射線架橋結合は、紫外光および可視光と共に適当な開始剤を用いるか、または開始剤を用いずにイオン化放射線(例えば、電子ビームもしくはガンマ線)を用いて行なうことができる。好ましいタイプの架橋開始剤は、酸化還元を介して作用するものである。本発明のこの実施形態に用い得るそのような酸化還元開始剤の特定の例は、過硫酸アンモニウムおよびN,N,N′,N′−テトラメチルエチレンジアミンである。
重合完了後、ヒドロゲルを、水、アルコールまたは他の適当な洗浄溶液で洗浄して、造孔剤、未反応の残留モノマーおよび取り込まれていないオリゴマーを除去する。これは、先ずヒドロゲルを蒸留水で洗浄して行なうことが好ましい。
上述のように、ヒドロゲルの膨張速度の制御は、ヒドロゲル網目構造上に存在するイオン性多官能基をプロトン化/脱プロトン化することによって達成される。ヒドロゲルを調製し、過剰なモノマーおよび造孔剤を洗い流したら、膨張速度を制御するステップを実施し得る。
(pH応答性膨潤性ヒドロゲルのペレットを製造する方法)
本発明のヒドロゲル材料は、例えば、シート、小塊、ボール、ペレット、フィラメントなどの種々の形態および形状で製造され、かつ使用され得る。図2は、本発明のpH応答
性膨潤性ヒドロゲルを固体ペレットの形態に製造するのに用い得る好ましい手順の特定の実施例を示している。この手順では、エチレン性不飽和モノマー、エチレン性不飽和架橋剤、造孔剤および任意の溶媒を含有する初期反応混合物を適当な容器中で混合する。次いで、この混合物に開始剤を加え、まだ液状の反応混合物をさらに混ぜ合せ、注射器または他の適当な注入装置に吸引する。注射器または注入装置に、チューブ(例えば、約0.0381〜0.254センチメートル(0.015〜0.100インチ)、好ましくは約0.0635センチメートル(0.025インチ)の内径を有するポリエチレンチューブ(すなわち)脳または他の血管用に使用できる小ペレットを形成するためのチューブ)を取り付け、そのチューブに反応混合物を注入してチューブ内で重合させる。ヒドロゲルがチューブ内で完全に重合されたら、内部にヒドロゲルを含有した状態のチューブを所望の長さ(例えば、約5.08センチメートル(2インチ)断片)の個別断片に切断する。次いで、チューブの各断片の管腔からヒドロゲル断片を取り出し、一連の洗浄浴に入れて、造孔剤および残留モノマーを洗い流す。これらの洗浄浴は以下の通りであり得る。
(動脈瘤の塞栓形成)
動脈瘤の塞栓形成のために、1.52g(0.021モル)のアクリルアミド、0.87g(0.009モル)のアクリル酸ナトリウム、0.005g(0.00003モル)のN,N−メチレンビスアクリルアミド、7.95gの水、および4.5gの塩化ナトリウム(<10ミクロンの粒径)をアンバージャー(amber jar)に加える。開始剤として、53マイクロリットルのN,N,N′,N′−テトラメチルエチレンジアミンと65マイクロリットルの水中20w/w%過硫酸アンモニウムとを加え、溶液を3ccの注射器に吸引する。次いで、溶液を内径約0.0635センチメートル(0.025インチ)のチューブに注入し、2時間重合させる。チューブを約5.08センチメートル(2インチ)の断片に切断し、真空オーブン中で乾燥させる。マンドレルを用いてチューブから乾燥ヒドロゲルを取り出す。重合ヒドロゲルを蒸留水中で、それぞれ10〜12時間、少なくとも2時間、少なくとも2時間の3回洗浄して、造孔剤、未反応のモノマー、および組み込まれなかったモノマーを除去する。ヒドロゲルを長さ約0.254センチメートル(約0.100インチ)の断片(「ペレット」)に切断し、プラチナコイル/ワイヤアセンブリーで串刺しする。次いで、これらのペレットをアルコールで脱水し、真空下に約55℃で約2時間乾燥させる。
(動静脈奇形の塞栓形成)
材料を動静脈奇形の塞栓形成に適合させるために、アンバージャーに、1.52g(0.021モル)のアクリルアミド、0.87g(0.009モル)のアクリル酸ナトリウム、0.005g(0.00003モル)のN,N−メチレンビスアクリルアミド、7.95gの水、および4.5gの塩化ナトリウム(<10ミクロン粒径)を加える。開始剤として、53マイクロリットルのN,N,N′,N′−テトラメチルエチレンジアミンと、65マイクロリットルの水中20w/w%過硫酸アンモニウムとを加え、溶液を3ccの注射器に吸引する。注射器内で2時間、溶液を重合させる。剃刀の刃を用いて注射器を取り外し、ヒドロゲルを真空オーブン中で乾燥させる。
(血管または他の内腔解剖学的構造の閉鎖)
血管閉鎖栓を作製するために、アンバージャーに、1.52g(0.021モル)のアクリルアミド、0.87g(0.009モル)のアクリル酸ナトリウム、0.005g(0.00003モル)のN,N−メチレンビスアクリルアミド、7.95gの水、および4.5gの塩化ナトリウム(<10ミクロンの粒径)を加える。開始剤として、53マイクロリットルのN,N,N′,N′−テトラメチルエチレンジアミンと、65マイクロリ
ットルの水中20w/w%過硫酸アンモニウムとを加え、溶液を3ccの注射器に吸引する。次いで、溶液を種々のサイズのチューブに注入して2時間重合させる。種々のサイズの血管閉鎖栓を作製するためには種々のサイズのチューブが必要である。例えば、内径約0.0635センチメートル(0.025インチ)のチューブ中で重合させると、直径約0.0889センチメートル(約0.035インチ)の血管栓ができる。内径約0.04826センチメートル(約0.019インチ)のチューブ中で重合させると、直径約0.06604センチメートル(約0.026インチ)の血管栓ができる。チューブを約5.08センチメートル(2インチ)断片に切断し、真空オーブン中で乾燥させる。マンドレルを用いてチューブから乾燥ヒドロゲルを取り出す。重合ヒドロゲルを蒸留水中で3回、それぞれ、10〜12時間、少なくとも2時間、少なくとも2時間洗浄して、造孔剤、未反応のモノマー、および組み込まれなかったオリゴマーを除去する。次いで、ヒドロゲルを長さ約1.27センチメートル(約0.500インチ)の断片すなわちペレットに切断し、プラチナコイル/ワイヤアセンブリーで串刺しする。次いで、串刺しされたこれらのヒドロゲルペレットをエタノール中で脱水し、真空下に約55℃で約2時間乾燥させる。次いで、串刺しされた乾燥ペレットを50%塩酸/50%水の酸性化溶液中で約22時間、37℃でインキュベートする。インキュベーション後、(a)70%イソプロピルアルコール:30%水で約5分、(b)100%イソプロピルアルコールで約15分、(c)100%イソプロピルで約15分、および(d)100%イソプロピルアルコールで約15分連続洗浄して、ペレットから過剰な塩酸溶液を洗い流す。これらのアルコール洗浄完了後、処理済みヒドロゲルペレットを真空下に約55℃で約2時間乾燥させる。
Claims (32)
- ヒト患者または患畜の疾患、奇形または障害を、患者体内の移植部位にヒドロゲルポリマーを移植することにより治療するためのヒドロゲル組成物であって、
(i)移植部位において移植前には第1体積を占め、(ii)移植部位に存在するpH条件に応答して前記第1体積より大きい第2体積に膨張する、ある量のpH感受性多孔質ヒドロゲルポリマーを含んでなり、前記ヒドロゲルポリマーは、イオン性官能基を有するエチレン性不飽和モノマーをエチレン性不飽和架橋剤により架橋結合させることによって生成される、組成物。 - ヒドロゲルが非孔質である、請求項1に記載の組成物。
- 放射線不透過性粒子を組み込むことにより、ヒドロゲルが放射線不透過性となっている、請求項1に記載の組成物。
- 放射線不透過性モノマーを組み込むことによりヒドロゲルが放射線不透過性となっている、請求項1に記載の組成物。
- ヒドロゲルは、前記pH条件が7.4の生理的pHであるとき、その第2体積に膨張する、請求項1に記載の組成物。
- 移植部位に送出されるとき、ヒドロゲルがペレットの形態である、請求項1に記載の組成物。
- 移植部位に送出されるとき、ヒドロゲルが長尺状のフィラメントまたはチューブの形態である、請求項1に記載の組成物。
- 移植部位に送出されるとき、ヒドロゲルが粒子の形態である、請求項1に記載の組成物。
- カテーテルを介してヒドロゲルを移植部位に送出する、請求項1に記載の組成物。
- カテーテルがマイクロカテーテルである、請求項9に記載の組成物。
- マイクロカテーテルが0.0127〜0.127センチメートルの管腔を有し、この管腔を介してヒドロゲルが送出される、請求項10に記載の組成物。
- ヒドロゲルを液体担体と混合し、次いで、液体担体/ヒドロゲル混合物をカテーテルの管腔を介して注入する、請求項9に記載の組成物。
- ヒドロゲルを分離可能な搬送部材に結合させ、ヒドロゲルが結合している搬送部材を共に経管的に移植部位に進め、その後、搬送部材を後退させて抜出した後でヒドロゲルが移植部位に移植されたまま残るようにヒドロゲルを搬送部材から分離する、請求項9に記載の組成物。
- ヒドロゲルは、前記pH条件が増大するにつれ、より迅速に膨張する、請求項1に記載の組成物。
- pH感受性ヒドロゲルポリマーを製造する方法であって、
(A)少なくとも(i)pH感受性モノマーおよびプレポリマーのうちの少なくともいずれか、(ii)架橋剤、および(iii)開始剤を含有する反応混合物を生成するステップと、
(B)水性液に浸漬させると膨張するヒドロゲルを生成するために架橋剤を用いてモノマーおよび/またはポリマーを架橋結合させるステップと、
(C)ヒドロゲルの存在するpHがヒドロゲルの膨張速度に影響を及ぼすようにヒドロゲルをpH感受性にするように処理するステップと
を含んでなり、前記モノマーはイオン性官能基を有するエチレン性不飽和モノマーであり、前記架橋剤はエチレン性不飽和架橋剤であり、ステップ(C)が、ヒドロゲル上に存在する化学基をプロトン化することを含んでなり、その後で、それらの化学基を脱プロトン化することにより、ヒドロゲルの体積が膨張する、方法。 - イオン性官能基がアミン基である、請求項15に記載の方法。
- イオン性官能基がカルボン酸基である、請求項15に記載の方法。
- モノマーが、アクリル酸、アクリル酸の誘導体、メタクリル酸、メタクリル酸の誘導体、およびそれらの実施可能な組み合わせのうちから選択される、請求項17に記載の方法。
- 架橋剤がN,N′−メチレンビスアクリルアミドを含んでなる、請求項15に記載の方法。
- 架橋剤を生分解性とすることにより、得られるヒドロゲルを生分解性にさせる、請求項15に記載の方法。
- ステップ(A)で生成される反応混合物が造孔剤をさらに含んでなり、ステップ(B)で生成されるヒドロゲルは内部に分散された造孔剤粒子を有し、前記方法が、
ヒドロゲルから造孔剤を除去してヒドロゲルに細孔を形成するステップ
をさらに含んでなる、請求項15に記載の方法。 - 反応混合物が溶媒中で生成され、造孔剤が溶媒には不溶であるが洗浄溶液には可溶であり、前記洗浄溶液がヒドロゲルから造孔剤を除去するために用いられる、請求項21に記載の方法。
- 造孔剤が、塩化ナトリウム、塩化カリウム、氷、スクロース、重炭酸ナトリウムおよび実施可能なそれらの組合わせのうちから選択される、請求項21に記載の方法。
- 開始剤が酸化還元開始剤である、請求項15に記載の方法。
- 酸化還元開始剤がN,N,N′,N′−テトラメチルエチレンジアミンを含んでなる、請求項23の記載の方法。
- ステップ(A)が、
アクリルアミドと、アクリル酸ナトリウムと、N,N′−メチレンビスアクリルアミドと、塩化ナトリウムと、開始剤であって、
N,N,N′,N′−テトラメチルエチレンジアミン、
過硫酸アンモニウム、および
それらの組合わせのうちから選択される少なくとも1種の開始剤とを組み合わせることを含んでなる、請求項15に記載の方法。 - ヒドロゲルは、ヒドロゲルの存在するpHが増大するにつれその第1体積からその第2体積に膨張し、ステップ(C)が、ヒドロゲルを移植しようとする部位に存在するpHより低いpHを有する溶液でヒドロゲルを処理することを含んでなる、請求項26に記載の方法。
- ステップ(C)が、ヒドロゲルと、化学基をプロトン化する酸性溶液とを接触させることを含んでなる、請求項15に記載の方法。
- ステップ(A)で用いられるモノマーおよび/またはプレポリマーが放射線不透過性であり、それにより放射線不透過性ヒドロゲルが生成する、請求項15に記載の方法。
- ステップ(A)で生成される反応混合物がさらに放射線不透過性材料を含んでなり、その結果、放射線不透過性ヒドロゲルが生成する、請求項15に記載の方法。
- 放射線不透過性材料が、
タンタル、
金、
白金、および
実施可能なそれらの組合わせのうちから選択される、請求項30に記載の方法。 - 請求項15乃至31のいずれか1項に記載の方法により製造されたヒドロゲル。
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