JP5167392B2 - 薬液容器収容体およびその製造方法 - Google Patents
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Description
しかし、ポリオレフィンは、酸素の透過度が高い素材であることから、酸化分解などが生じ易い薬液を収容して、保存する用途には、薬液の品質保持などの観点から、必ずしも適切ではない。
また、特許文献2には、プラスチックフィルムの少なくとも片面に、無機化合物膜が形成されてなる、以下の(1)〜(4)物性を有する薬液容器用フィルムが記載されている。
(1)酸素透過度が1cc/m2・24hr・atm以下;
(2)透湿度が1g/m2・24hr・atm以下;
(3)光線透過率が80%以上;
(4)色相b値が5以下。
しかし、例えば、特許文献2に記載の発明のように、酸素バリア性プラスチックのフィルムを用いて形成された薬液容器は、上記フィルムの酸素バリア性に優れているがゆえに、薬液容器のヘッドスペースに酸素が含まれた状態で密封された場合に、経時的に内容物が酸化劣化したり、薬液中に誤って細菌が混入された場合に細菌が増殖したりすることを免れない。それゆえ、薬液容器への薬液の充填、密封前に、薬液の溶存酸素を低減させる処理を施したり、上記ヘッドスペースを窒素などの不活性ガスで置換して、その置換率を限りなく100%に近づけたりすることが必要になり、その結果、製造設備が複雑で大掛かりなものとなって、コストの上昇などを招いてしまう。しかも、上記の酸素バリア性プラスチックは、搬送時の振動などによる衝撃でピンホールを生じるおそれもある。
しかし、これらのプラスチックフィルムは、耐熱性、耐衝撃性、柔軟性、透明性などが十分でなかったり、廃棄時に焼却処理をすることが適当でないものであったり、薬液との接触によって溶出物を生じるおそれがあるものであったりすることから、そのままの状態で薬液容器の形成に使用することは適切でない。とりわけ、ポリビニルアルコールやエチレン−ビニルアルコール共重合体については、湿度の変化により酸素バリア性が大きく変動するという不具合がある。
そこで、本発明の目的は、耐熱性、耐衝撃性、柔軟性、透明性、プラスチック形成材料についての耐溶出性といった、プラスチック製薬液容器に要求される特性を維持しつつ、酸素の透過に伴う薬液の劣化、細菌の増殖などを高度に抑制することができる薬液容器収容体と、その製造方法とを提供することである。
(1)薬液が収容、密封されかつ蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされたプラスチック製薬液容器と、脱酸素剤と、前記プラスチック製薬液容器および前記脱酸素剤を収容、密封するための、酸素バリア性を有する外装袋と、を備え、前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックは、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、200cm3/m2・24h・atm以上であり、かつ、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、100cm3/m2・24h・atm以下であり、前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックが、多層フィルムであって、前記プラスチック製薬液容器の内側面側にシール層を有し、前記プラスチック製薬液容器の外側面側に保護層を有し、前記シール層と前記保護層との間に中間層を有していて、前記中間層が、前記蒸気滅菌処理または前記熱水滅菌処理後に相対的に高い酸素透過性を示し、定常状態において相対的に低い酸素透過性を示す材質からなることを特徴とする、薬液容器収容体、
(2)前記蒸気滅菌処理が、温度100〜121℃および水蒸気飽和状態の不活性ガス雰囲気下で、前記プラスチック製薬液容器を10〜60分間加熱する処理であることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(3)前記シール層がポリオレフィン系プラスチックからなり、前記中間層がポリオール系プラスチックからなることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(4)前記中間層を形成するポリオール系プラスチックが、エチレン含有量が10〜45モル%のエチレン−ビニルアルコール共重合体であることを特徴とする、前記(3)に記載の薬液容器収容体、
(5)前記多層フィルムのうち、前記中間層よりも前記プラスチック製薬液容器の外側面側に設けられる層全体の水蒸気透過度が、温度25℃、湿度90%RHにおいて、1〜50g/m2・24hであることを特徴とする、前記(3)に記載の薬液容器収容体、
(6)前記多層フィルムが、前記シール層と、前記中間層との間に、さらに低吸水性プラスチックからなる低吸水性層を有していることを特徴とする、前記(3)に記載の薬液容器収容体、
(7)前記低吸水性プラスチックが、ポリ環状オレフィンであることを特徴とする、前記(6)に記載の薬液容器収容体、
(8)前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックは、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、500〜1000cm3/m2・24h・atmであることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(9)前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックは、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、0.5〜70cm3/m2・24h・atmであることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(10)前記プラスチック製薬液容器が、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後、酸素透過度が定常状態になるまでに少なくとも2日要するプラスチックから形成されていることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(11)前記プラスチック製薬液容器に収容、密封される薬液が、易酸化性物質を含む薬液であることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(12)前記外装袋は、温度25℃、湿度90%RHにおける水蒸気透過度が、0.5〜30g/m2・24hであることを特徴とする、前記(1)に記載の薬液容器収容体、
(13)その内側面側にシール層を有し、その外側面側に保護層を有し、前記シール層と前記保護層との間に中間層を有する多層フィルムからなり、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が200cm3/m2・24h・atm以上であり、かつ、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が100cm3/m2・24h・atm以下であるプラスチックで形成され、前記中間層が前記蒸気滅菌処理または前記熱水滅菌処理後に相対的に高い酸素透過性を示し、定常状態において相対的に低い酸素透過性を示す材質からなるプラスチック製薬液容器に、薬液を収容して密封した後、このプラスチック製薬液容器に蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理をし、次いで、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後のプラスチック製薬液容器と、脱酸素剤とを、酸素バリア性を有する外装袋に収容して、密封することを特徴とする、薬液容器収容体の製造方法、
(14)前記蒸気滅菌処理が、温度100〜121℃および水蒸気飽和状態の不活性ガス雰囲気下で、前記プラスチック製薬液容器を10〜60分間加熱する処理であることを特徴とする、前記(13)に記載の薬液容器収容体の製造方法、
(15)前記外装袋は、温度25℃、湿度90%RHにおける水蒸気透過度が、0.5〜30g/m2・24hであることを特徴とする、前記(13)に記載の薬液容器収容体の製造方法、
(16)前記プラスチック製薬液容器と、前記脱酸素剤とを、前記外装袋に収容して、密封する前に、前記プラスチック製薬液容器と前記外装袋との間の空間を不活性ガスで置換することを特徴とする、前記(13)に記載の薬液容器収容体の製造方法、
を提供するものである。
(a)蒸気滅菌処理(水蒸気飽和状態の雰囲気下での加熱処理;例えば、蒸気滅菌、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)など)や、熱水滅菌処理(例えば、熱水シャワー滅菌、熱水スプレー滅菌など)の後に、プラスチックの表面に付着した水分を除去して、放冷し、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後から12時間以内で、かつ、温度25℃、湿度60%RHの条件下(一般的に、常温でかつ比較的中程度の湿度の環境下)で測定された値と、
(b)酸素透過度の経時変化が観察されなくなった状態、すなわち、酸素透過度が定常状態であるときに、温度25℃、湿度60%RHの条件下で測定された値と、
が規定されている。
また、上記の定常状態とは、酸素透過度(例えば、温度25℃、湿度60%RHなどの、一定条件下で測定された酸素透過度)の経時的変化が、1時間あたり±5%以内、好ましくは、±3%以内となったときをいう。
本発明の薬液容器収容体において、プラスチック製薬液容器は、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が200cm3/m2・24h・atm以上であり、かつ、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が100cm3/m2・24h・atm以下であるプラスチックで形成されていることを特徴とする。
上記プラスチックについて、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、上記範囲を上回ると、例えば、薬液容器収容体の外装袋の開封後、上記薬液容器が放置された場合などにおいて、薬液容器内への酸素の透過を抑制することができず、薬液容器に収容されている薬液の酸化劣化を招いてしまう。一方、酸素透過度が定常状態であるときの酸素透過度の下限は、ゼロであることが好ましいが、プラスチック製薬液容器に用いられるプラスチックの性質上、0.5cm3/m2・24h・atm程度が好ましい。なお、酸素透過度の下限は、1cm3/m2・24h・atm程度であってもよく、また、5cm3/m2・24h・atm程度であってもよい。
一方、熱水滅菌処理は、従来公知の条件、または、蒸気滅菌処理の条件に準じて処理すればよく、例えば、常圧下または加圧下において、100〜120℃程度の熱水を、10〜60分間程度、噴射または噴霧すればよい。
プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックについての、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後における酸素透過度や、定常状態における酸素透過度は、上記プラスチックの種類、厚みなどを変えることにより、また、上記プラスチックが多層フィルムである場合には、その層構成、厚みなどを変えることにより、それぞれ、適宜の値に設定することができる。
ポリオール系プラスチックとしては、これに限定されないが、例えば、エチレン−ビニルアルコール共重合体などが挙げられる。
エチレン−ビニルアルコール共重合体のエチレン含有量が10モル%を下回ると、例えば、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理に耐えるための十分な耐水性を確保できなくなるおそれがある。また、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理によって上昇した酸素透過度が、プラスチックの温度を低下させた後においても、元に戻らなくなるおそれがある。
ポリオレフィン系プラスチックとしては、例えば、ポリエチレン(エチレンホモポリマー)、エチレン・α−オレフィンコポリマー、ポリプロピレン(プロピレンホモポリマー)、プロピレン・α−オレフィンランダムコポリマー、プロピレン・α−オレフィンブロックコポリマーなどが挙げられる。また、上記エチレン・α−オレフィンコポリマーのα−オレフィンとしては、例えば、プロピレン、1−ブテン、1−ペンテン、1−ヘキセン、4−メチル−1−ペンテンなどの炭素数3〜6のα−オレフィンが挙げられ、上記プロピレン・α−オレフィンランダムコポリマーおよびプロピレン・α−オレフィンブロックコポリマーのα−オレフィンとしては、例えば、エチレン、または、例えば、1−ブテン、1−ペンテン、1−ヘキセン、4−メチル−1−ペンテンなどの炭素数4〜6のα−オレフィンが挙げられる。
また、例えば、易剥離性を有する隔壁(易剥離シール部)で区画された複数の収容室を有する袋状の薬液容器(いわゆる複室バッグなど)を作製する場合には、易剥離シール部の形成を容易にするために、シール層をポリエチレンとポリプロピレンとの混合樹脂からなるプラスチックで形成することが好ましい。
上記保護層(最外層)を形成するためのプラスチックの具体例としては、例えば、ポリオレフィン系、ポリアミド系、ポリエステル系などのプラスチックが挙げられる。上記ポリオレフィン系プラスチックとしては、上記例示したのと同じものが挙げられる。また、上記ポリアミド系プラスチックとしては、例えば、ナイロン−6、ナイロン−6,6、ナイロン−6,10のナイロン類などが挙げられる。また、ポリエステル系のプラスチックとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどが挙げられる。
上記低吸水性プラスチックとしては、例えば、ポリ環状オレフィンなどが挙げられる。
ポリ環状オレフィンは、吸水率が極めて低く、具体的には、0.01%以下であることから、ポリオール系プラスチックからなる中間層の水分による影響を少なくするという目的を達成する上で、好適である。
ポリ環状オレフィンの具体例としては、例えば、エチレンとジシクロペンタジエン系化合物との共重合体(またはその水素添加物)、エチレンとノルボルネン系化合物との共重合体(またはその水素添加物)、シクロペンタジエン系化合物の開環重合体(またはその水素添加物)、2種以上のシクロペンタジエン系化合物(またはその水素添加物)からなる開環共重合体などのポリ環状オレフィンが挙げられる。
上記エラストマーとしては、例えば、ポリエチレン系エラストマー、ポリプロピレン系エラストマーなどのポリオレフィン系エラストマーや、例えば、スチレン−エチレン/ブチレン−スチレンブロック共重合体(SEBS)、スチレン−ブタジエン−スチレンブロック共重合体(SBS)、スチレン−イソプレン−スチレンブロック共重合体(SIS)、マレイン酸などで変性された変性SEBS、スチレン−エチレン/プロピレン−スチレンブロック共重合体(SEPS)、スチレン−エチレン/ブチレンブロック共重合体(SEB)、スチレン−エチレン/プロピレンブロック共重合体(SEP)などのスチレン系エラストマーなどが挙げられ、なかでも、好ましくは、ポリエチレン系エラストマーが挙げられる。
図1〜3は、プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックが多層フィルムである場合の、当該多層フィルムの層構成の好適態様を示す概略断面図である。すなわち、かかる場合の好適態様としては、これに限定されないが、例えば、
(I)プラスチック製薬液容器の内側面側Iをなす最内層から外側面側Oをなす最外層にかけて、順に、ポリエチレンとポリプロピレンとの混合樹脂からなるシール層1、ポリエチレンからなる層2、ポリ環状オレフィンからなる低吸水性層3、エチレン−ビニルアルコール共重合体からなる中間層4、および、ポリエチレンからなる保護層5を有しており、さらに、低吸水性層3と中間層4との間、および、中間層4と保護層5との間に、それぞれ、接着性樹脂(例えば、接着性ポリオレフィンなど。)からなる接着層6,7を有している、7層構造の多層フィルム(図1参照)、
(II)プラスチック製薬液容器の内側面側Iをなす最内層から外側面側Oをなす最外層にかけて、順に、ポリエチレンとポリプロピレンとの混合樹脂からなるシール層1、ポリエチレンからなる層2、エチレン−ビニルアルコール共重合体からなる中間層4、および、ポリエチレンからなる保護層5を有しており、さらに、ポリエチレンからなる層2と中間層4との間、および、中間層4と保護層5との間に、それぞれ、接着性樹脂(例えば、接着性ポリオレフィンなど。)からなる接着層8,7を有している、6層構造の多層フィルム(図2参照)、
(III)プラスチック製薬液容器の内側面側Iをなす最内層から外側面側Oをなす最外層にかけて、順に、ポリエチレンからなるシール層1’、ポリ環状オレフィンからなる低吸水性層3、エチレン−ビニルアルコール共重合体からなる中間層4、および、ポリエチレンからなる保護層5を有している、4層構造の多層フィルム(図3参照)、
が挙げられる。
また、プラスチック製薬液容器を、例えば、柔軟な薬液バッグとして形成する場合には、上記中間層の厚みを3〜20μmとし、多層フィルム全体の厚さを180〜300μm程度とすることが好ましい。
本発明の薬液容器収容体において、プラスチック製薬液容器に収容される薬液は、特に限定されず、種々の薬剤が挙げられる。なかでも、上記のプラスチック製薬液容器は、薬液容器を使用する通常の環境下で、外部からの酸素の侵入が抑制されており、しかも、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後に、酸素吸収剤とともに酸素バリア性を有する外装袋に収容され、密封されることで、ヘッドスペースに残存した酸素や薬液中の溶存酸素が経時的に除去され得るものであることから、プラスチック製薬液容器に収容される薬液としては、輸液、とりわけ、L−システイン、L−トリプトファン、脂肪、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンCなどの、酸化し易い物質を含む輸液が好適である。
外装袋の酸素透過度が上記範囲を上回ると、プラスチック製薬液容器のヘッドスペースに残存した酸素や薬液中の溶存酸素を事後的に除去する効果が得られにくくなる。
外装袋の水蒸気透過度としては、酸素バリア性との兼ね合いもあるが、好ましくは、0.5〜30g/m2・24h程度であることが好ましい。
・外装袋の内側面側をなす、ヒートシールが可能なプラスチック(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン)からなる溶融接着層と、この溶融接着層よりも外装袋の外側面側に積層されたアルミニウム箔と、を有する多層フィルム;
・上記溶融接着層と、この溶着接着層における外装袋の外側面側表面に形成された、無機物(例えば、アルミニウムなど。)や無機酸化物(例えば、アルミナなど。)の蒸着膜とを含有している蒸着膜含有フィルム
などが挙げられる。
また、ある程度の水蒸気透過性を有する外装袋の形成材料としては、例えば、溶着接着層の外側面側に、ポリビニルアルコールやポリ塩化ビニリデンなどの、適度の酸素バリア性と水蒸気透過性とを有するプラスチック層が積層された多層フィルムが挙げられる。
本発明の薬液容器収容体において、脱酸素剤としては、特に限定されず、種々の脱酸素剤が挙げられる。具体的には、例えば、水酸化鉄、酸化鉄、炭化鉄などの鉄化合物を有効成分とするもの、低分子フェノールと活性炭を用いたものなどが挙げられる。また、脱酸素剤の市販品としては、例えば、三菱ガス化学(株)製の登録商標「エージレス」、日本化薬(株)製の商品名「モジュラン」、日本曹達(株)製の商品名「セキュール」、王子化工(株)製の登録商標「タモツ」などが挙げられる。
本発明の薬液容器収容体およびその製造方法によれば、例えば、易酸化性物質を含む薬液であっても、長期にわたって安定して、酸化劣化させることなく保存することができる。しかも、薬液バッグの使用時において、薬液の酸化劣化を防止することができる。
<プラスチック製薬液容器の作製>
プラスチック製薬液容器形成用プラスチック(多層フィルム)を構成する各成分は、次のとおりである。
・PE(1):エチレン・1−ブテン共重合体(密度0.940g/cm3、水蒸気透過度7g/m2・24h(25℃、90%RH、20μm)、商品名「ウルトゼックス(登録商標)4020B」、(株)プライムポリマー製)
・PE(2):エチレン・1−ブテン共重合体(密度0.920g/cm3、商品名「ウルトゼックス(登録商標)2010」、(株)プライムポリマー製)45重量%と、エチレン・1−ブテン共重合体(密度0.885g/cm3、商品名「タフマー(登録商標)A0585X」、(株)プライムポリマー製)50重量%と、ポリエチレンホモポリマー(密度0.965g/cm3、商品名「ハイゼックス(登録商標)65150B」、(株)プライムポリマー製)5重量%との混合物
・EVOH(1):エチレン含有量27モル%、商品名「エバール(登録商標)L101」、(株)クラレ製)
・EVOH(2):エチレン含有量44モル%、商品名「エバール(登録商標)E105」、(株)クラレ製)
・COP:ノルボルネン系開環重合体水素添加物(吸水率0.01%未満、商品名「ゼオノア(登録商標)1020R」、日本ゼオン(株)製)
・PP:ポリプロピレン(密度0.900g/cm3、商品名「B355」、(株)プライムポリマー製)
・NY:ナイロン−6(商品名「アミラン(登録商標)CM1017」、東レ(株)製)
・PE−PP:上記PE(1)85重量%と、ポリプロピレンホモポリマー(密度0.910g/cm3、商品名「J103WA」、(株)プライムポリマー製)15重量%との混合物
・adherent PE:不飽和カルボン酸変性ポリエチレン(密度0.905g/cm3、水蒸気透過度10g/m2・24h(25℃、90%RH、20μm)、(株)プライムポリマー製の接着性ポリオレフィン、商品名「アドマー(登録商標)」)
・PBT:ポリブチレンテレフタレート(水蒸気透過度23g/m2・24h(25℃、90%RH、10μm)、三菱エンジニアプラスチックス(株)製)
実施例1
表1に示す各層を、表1に記載した順で積層されるように、共押出成形して、図4に示す薬液バッグ(プラスチック製薬液容器)10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図1に示す7層構造のフィルムである。また、上記多層フィルムの保護層5と接着層7とからなる積層体についての水蒸気透過度は、4.1g/m2・24h(25℃、90%RH)であった。
実施例2
表1に示す各層を、表1に記載した順で積層されるように、共押出成形して、薬液バッグ10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図2に示す6層構造のフィルムである。
比較例1
表1に示す各層を、表1に記載した順で積層されるように、共押出成形して、薬液バッグ10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図1に示したものと同様の、7層構造のフィルムである。
比較例2
表1に示す各層を、表1に記載した順で積層されるように、共押出成形して、薬液バッグ10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、接着層を有しない5層構造のフィルムである。
実施例1〜2および比較例1〜2について、薬液バッグ10の層構成と、薬液バッグ10を形成する多層フィルムの酸素透過度とを、表1に示す。
実施例1で得られた多層フィルムについて、水蒸気飽和状態の窒素雰囲気(温度110℃、圧力2700hPa)中にて30分間高圧蒸気滅菌処理した後、多層フィルムの表面を約40℃の温風で1分間除水させた。蒸気滅菌処理後、この多層フィルムを、温度25℃、湿度60%RHの雰囲気下で3週間放置して、酸素透過度(温度25℃、湿度60%RH)の経時的変化を観察した。なお、酸素透過度の測定には、MOCON社製の商品名「OX−TRAN(登録商標)」を使用した。
<薬液容器収容体の製造>
実施例1〜2および比較例1〜2で作製された薬液バッグ10に、それぞれ、注射用蒸留水300mLを充填し、密封した。なお、ヘッドスペースの容量は約30mLとし、その酸素濃度が10%となるように窒素置換(約50%)した。
高圧蒸気滅菌処理後、約40℃の温風を1分間吹き当てて、除水させることにより、薬液バッグ10の外側表面から水分を取り除いた後、脱酸素剤(三菱ガス化学製;商品名「エージレス(登録商標)」)とともに、外装袋内に収容して、密封することにより、薬液容器収容体を得た。
<薬液容器収容体に対する評価試験1>
上記実施例1〜2および比較例1〜2で得られた薬液容器収容体を、それぞれ、温度25℃、湿度60%RHの環境下に放置し、1日毎に、内容液中の酸素濃度を非破壊酸素濃度計(製品名「Fibox 3」、PreSens社製)で測定した。
<薬液容器収容体に対する評価試験2>
上記評価試験1で使用した薬液容器収容体を、さらに、薬液容器収容体の製造から7日間放置して、内容液中の酸素濃度を0ppmにまで近づけた後、温度25℃、湿度60%RHの環境下で、薬液バッグ10を外装袋から取り出して、輸液バッグ用の吊り下げスタンドに架けた状態で、温度25℃、湿度60%RHの環境下で放置し、所定時間毎に、内容液中の酸素濃度を非破壊酸素濃度計(前出の「Fibox 3」)で測定した。
<薬液容器収容体に対する評価試験3>
上記実施例1で得られた薬液容器収容体(評価試験1および2で使用したのとは別の検体)を、それぞれ温度25℃、湿度60%RHの環境下に、種々の日数放置したものを作製し、それぞれについて、薬液バッグを取り出し、フィルムを切り取って水分を払拭した後、その酸素透過度を、MOCON社製の商品名「OX−TRAN(登録商標)」を使用して測定した。その結果を図8に示す。
<プラスチック製薬液容器の作製>
実施例3
上記例示のプラスチックを使用し、表2に示す各層を、表2に記載した順で積層されるように、共押出成形して、図4に示す薬液バッグ(プラスチック製薬液容器)10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図1に示す7層構造のフィルムである。また、上記多層フィルムの保護層5と接着層7とからなる積層体についての水蒸気透過度は、4.1g/m2・24h(25℃、90%RH)であった。
実施例4
表2に示す各層を、表2に記載した順で積層されるように、共押出成形して、薬液バッグ10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図1に示す7層構造のフィルムである。また、上記多層フィルムの保護層5と接着層7とからなる積層体についての水蒸気透過度は、7.0g/m2・24h(25℃、90%RH)であった。
実施例5
表2に示す各層を、表2に記載した順で積層されるように、共押出成形して、薬液バッグ10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図2に示す6層構造のフィルムである。また、上記多層フィルムの保護層5と接着層7とからなる積層体についての水蒸気透過度は、5.1g/m2・24h(25℃、90%RH)であった。
実施例6
表2に示す各層を、表2に記載した順で積層されるように、共押出成形して、薬液バッグ10を形成するための多層フィルムを得た。この多層フィルムは、図1に示す7層構造のフィルムである。また、上記多層フィルムの保護層5と接着層7とからなる積層体についての水蒸気透過度は、3.2g/m2・24h(25℃、90%RH)であった。
実施例3〜6について、薬液バッグ10の層構成と、薬液バッグ10を形成する多層フィルムの酸素透過度とを、表2に示す。
実施例3〜6で作製された薬液バッグ10に、それぞれ、注射用蒸留水300mLを充填し、密封した。なお、ヘッドスペースの容量は約30mLとし、その酸素濃度が10%となるように窒素置換(約50%)した。
次いで、薬液バッグ10を、それぞれ滅菌釜中に載置して、水蒸気飽和状態の窒素雰囲気(温度110℃、圧力2700hPa)中にて30分間加熱することにより、高圧蒸気滅菌処理を施した。上記窒素雰囲気中の酸素濃度は、2%以下となるように調節した。
上記外装袋は、実施例3、5および6においては、内側面側層がポリエチレン、中間層がポリビニルアルコール、外側面側が延伸ポリプロピレンからなる、3層構造の多層フィルムからなる袋体であって、温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、0.1cm3/m2・24h・atm以下であり、温度25℃、湿度90%RHでの水蒸気透過度が、0.5g/m2・24hであるものを用いた。
<薬液容器収容体に対する評価試験>
上記実施例3〜6で得られた薬液容器収容体について、上記評価試験1と同様の試験を行ったところ、いずれも、外装袋への収容、密封後、約7日を経過することにより、内容液中の酸素濃度を1ppm以下にまで低減させることができた。
4 中間層
5 保護層
10 プラスチック製薬液容器
Claims (16)
- 薬液が収容、密封されかつ蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされたプラスチック製薬液容器と、脱酸素剤と、前記プラスチック製薬液容器および前記脱酸素剤を収容、密封するための、酸素バリア性を有する外装袋と、を備え、
前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックは、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、200cm3/m2・24h・atm以上であり、かつ、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、100cm3/m2・24h・atm以下であり、
前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックが、多層フィルムであって、前記プラスチック製薬液容器の内側面側にシール層を有し、前記プラスチック製薬液容器の外側面側に保護層を有し、前記シール層と前記保護層との間に中間層を有していて、
前記中間層が、前記蒸気滅菌処理または前記熱水滅菌処理後に相対的に高い酸素透過性を示し、定常状態において相対的に低い酸素透過性を示す材質からなることを特徴とする、薬液容器収容体。 - 前記蒸気滅菌処理が、温度100〜121℃および水蒸気飽和状態の不活性ガス雰囲気下で、前記プラスチック製薬液容器を10〜60分間加熱する処理であることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記シール層がポリオレフィン系プラスチックからなり、前記中間層がポリオール系プラスチックからなることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記中間層を形成するポリオール系プラスチックが、エチレン含有量が10〜45モル%のエチレン−ビニルアルコール共重合体であることを特徴とする、請求項3に記載の薬液容器収容体。
- 前記多層フィルムのうち、前記中間層よりも前記プラスチック製薬液容器の外側面側に設けられる層全体の水蒸気透過度が、温度25℃、湿度90%RHにおいて、1〜50g/m2・24hであることを特徴とする、請求項3に記載の薬液容器収容体。
- 前記多層フィルムが、前記シール層と、前記中間層との間に、さらに低吸水性プラスチックからなる低吸水性層を有していることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記低吸水性プラスチックが、ポリ環状オレフィンであることを特徴とする、請求項6に記載の薬液容器収容体。
- 前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックは、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、500〜1000cm3/m2・24h・atmであることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記プラスチック製薬液容器を形成するプラスチックは、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が、0.5〜70cm3/m2・24h・atmであることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記プラスチック製薬液容器が、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後、酸素透過度が定常状態になるまでに少なくとも2日要するプラスチックから形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記プラスチック製薬液容器に収容、密封される薬液が、易酸化性物質を含む薬液であることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- 前記外装袋は、温度25℃、湿度90%RHにおける水蒸気透過度が、0.5〜30g/m2・24hであることを特徴とする、請求項1に記載の薬液容器収容体。
- その内側面側にシール層を有し、その外側面側に保護層を有し、前記シール層と前記保護層との間に中間層を有する多層フィルムからなり、蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理がされてから12時間以内における温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が200cm3/m2・24h・atm以上であり、かつ、酸素透過度が定常状態であるときの温度25℃、湿度60%RHでの酸素透過度が100cm3/m2・24h・atm以下であるプラスチックで形成され、前記中間層が前記蒸気滅菌処理または前記熱水滅菌処理後に相対的に高い酸素透過性を示し、定常状態において相対的に低い酸素透過性を示す材質からなるプラスチック製薬液容器に、薬液を収容して密封した後、このプラスチック製薬液容器に蒸気滅菌処理または熱水滅菌処理をし、次いで、蒸気滅菌処理後または熱水滅菌処理後のプラスチック製薬液容器と、脱酸素剤とを、酸素バリア性を有する外装袋に収容して、密封することを特徴とする、薬液容器収容体の製造方法。
- 前記蒸気滅菌処理が、温度100〜121℃および水蒸気飽和状態の不活性ガス雰囲気下で、前記プラスチック製薬液容器を10〜60分間加熱する処理であることを特徴とする、請求項13に記載の薬液容器収容体の製造方法。
- 前記外装袋は、温度25℃、湿度90%RHにおける水蒸気透過度が、0.5〜30g/m2・24hであることを特徴とする、請求項13に記載の薬液容器収容体の製造方法。
- 前記プラスチック製薬液容器と、前記脱酸素剤とを、前記外装袋に収容して、密封する前に、前記プラスチック製薬液容器と前記外装袋との間の空間を不活性ガスで置換することを特徴とする、請求項13に記載の薬液容器収容体の製造方法。
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