JP5394830B2 - 放射線不透過性ポリマー生体適合材料 - Google Patents
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Description
米国政府は本発明に関して支払済の実施権を有すると共に、国立衛生研究所により授与された認可番号GM−39455およびGM−49849の条件に必要とされるような妥当な条件下で特許権者が他人に対して実施許可を与えなければならないという、制限された状況の下での権利を有する。
本出願は1997年11月7日に出願された米国仮特許出願第60/064,905号の優先権の恩恵を主張する。この米国仮特許出願の開示は、本発明に文献援用する。
本発明は、放射線不透過な生分解性ポリカーボネート、ポリアリレート、およびポリ(酸化アルキレン)を備えたそれらのブロック共重合体に関する。特に、本発明は、ジヒドロキシモノマー(単量体)のホモポリマー(単独重合体)およびコポリマー(共重合体)がその構造の一部にヨウ素化または臭素化した芳香族環を有するがゆえに放射線不透過性となった、ポリカーボネート、ポリアリレート、およびそれらのポリ(酸化アルキレン)ブロック共重合体に関する。
ジフェノールは、ポリカーボネート、ポリイミノカーボネート、ポリアリレート、ポリウレタン等に対するモノマーの出発物質である。共同所有の米国特許第5,099,060号および5,198,507号は、ポリカーボネートおよびポリイミノカーボネートの重合に有用な、アミノ酸から誘導したジフェノール化合物について開示している。得られたポリマーは一般に分解性ポリマーとして有効であると共に、特に医用の組織適合性の生体腐食性材料としても有効である。これらのポリマーが最終用途に適しているのは、ポリマーを、天然のアミノ酸であるL−チロシンより誘導したジフェノールから重合させたためである。米国特許第5,099,060号および5,198,507号の開示は、本明細書に援用する。このような以前から知られているポリマーは、構造インプラントとして最良に使用される丈夫な水溶性の物質である。
ト、および組織の再生/エンジニアリングのための足場等の広範な用途における医療インプラントして現在評価されている。インプラントとして使用した場合、このようなポリマーは、侵襲的な方法を伴わずには追跡できない。放射線不透過性ポリマーは、通常のX線画像化により追跡可能であるという特有な利点を提供する。様々な利用段階を通じたこのようなインプラントの運命を、侵襲的な外科手術をせずに追跡できる。
、トリヨードフェニルメタクリレートの放射線不透過性ポリマーおよび2−ヒドロキシエチルメタクリレートのヨータラム酸エステルの放射線不透過性ポリマーについて開示している。モノマーの側鎖にかさばったヨウ素原子が存在するために、有効な分子量のポリマーは得られなかった。架橋剤の存在下で、ヨウ素化モノマーを25%までの割合で組み込むようにして、ヨウ素化していない類似体とのコポリマーを得ることが可能であった。予備的な生体適合性のデータによれば、トリヨードフェニルメタクリレートが存在すると血液の溶血が起こることが示された。さらに、これらの材料も、主鎖を通して分解するのではなく、側鎖にヨウ素原子が位置するために、側鎖のエステル分裂が起こった場合に、放射線不透過性を失うであろう。
m=kl3Z4+0.2
式中、mは吸収率、lは入射X線の波長、ZはX線を吸収する核種の原子番号、kは比例定数である。ヨウ素原子および臭素原子は、質量が大きいため、X線を散乱させると共に放射線不透過性を与える。このことは非常に重要であり、これにより臨床医は、放射線不透過性ポリマーより製造された任意の移植後の装置を、簡単なX線画像化により透視できるようになる。
化学式Iは、1以上の臭素またはヨウ素原子で置換された化合物であり、X1およびX2の各々は独立してヨウ素原子または臭素原子、Y1およびY2の各々が独立して0乃至2(Y1およびY2の一方が0の場合、他方は1または2である)であり、R9は18個以
下の炭素原子を有する基である。好ましくはR9はその構造の一部としてカルボン酸基ま
たはカルボン酸エステル基を含み、同エステルは、R9の残りの部分以外の18個以下の
炭素原子を有する直鎖および分岐鎖のアルキルおよびアルキルアリル基と、ジフェノールと共有結合するR9の炭素の中にはやはり含まれない生物活性および薬剤活性のある化合
物のエステル誘導体と、から選択される。R9はヨウ素、臭素、窒素、および酸素などの
非炭素原子を含んでいてもよい。
ェニル)プロピオン酸の誘導体に関連する構造を有しうる。この場合、R9は化学式II
に示した特定の構造をとる。
R0 は(−CH=CH−)、(−CHJ1−CHJ2−)、および(−CH2−)dから選択され、R4 は(−CH=CH−)、(−CHJ1−CHJ2−)、および(−CH2−)aから選択され、aおよびdは独立して0乃至8(0および8を含む)、J1およびJ2は独立してBrまたはIである。ZはH、遊離カルボン酸またはそのエステルもしくはアミドである。Zは好ましくは、化学式IVの構造を有する垂下した基である。
式中、Lは水素と、18個以下の炭素原子を含有する直鎖および分岐鎖のアルキルおよびアルキルアリルと、ジフェノール化合物と共有結合する生物活性および薬剤活性のある化合物の誘導体とから選択される。
Zは化学式IVaの構造を有する垂下した基でもあり得る。
式中、Mは−OH、−NH−NH2、−O−R10−NH2、−O−R10−OH、−NH−R10−NH2、−NH−R10−OH、
、C末端の保護基、アミド結合により垂下した官能基に共有結合した生物活性または薬剤活性な化合物の誘導体から選択され、誘導体にしていない生物活性または薬剤活性な化合物において、第1級アミンまたは第2級アミンが誘導体のアミドの位置に存在する。
Zは化学式IVbの構造を有する垂下した基でもあり得る。
式中、MはR3により垂下した官能基と共有結合した生物活性および薬剤活性な化合物の
誘導体であり、R3は、誘導体にしていない生物活性および薬剤活性な化合物中に、アル
デヒドまたはケトンがR3によって垂下した官能基と結合される位置に存在する場合には
−NH−NH−と、誘導体にしていない生物活性および薬剤活性な化合物中に、カルボン酸がR3によって垂下した官能基と結合される位置に存在する場合には−NH−NH−、
−NH−R10−NH−、−O−R10−NH−、−O−R10−O−と、誘導体にしていない生物活性および薬剤活性な化合物中に、第1級または第2級アミンもしくは第1級ヒドロキシルがR3によって垂下した官能基と結合される位置に存在する場合には
とから選択される。
R10は2乃至6個の炭素原子を含むアルキル基、芳香族基、α−、β−、γ−、ω−アミノ酸およびペプチド配列から選択される。
化学式IIIは、1以上の臭素またはヨウ素原子で置換されると共にアミド結合によりα−、β−、または γ−ヒドロキシ酸もしくはそれらの誘導物と結合されたチロシンの誘導体に関連する構造を有するジヒドロキシ化合物を示する。X2は各々独立してヨウ素
または臭素原子、Y2は1または2、R5およびR6は各々独立してH、臭素、ヨウ素ならびに18個以下の炭素原子を有する直鎖および分岐鎖のアルキル基から選択される。R0
は(−CH2−)d、−CH=CH−または(−CHJ1−CHJ2−)であり、R15は(−CH2−)m、−CH=CH−、または(−CHJ1−CHJ2−)であり、J1およびJ2は独立してBrまたは I 、dおよびmは独立して0乃至8(0および8を含む)である。Zは化学式IIに関して上述したのと同様である。
化学式Iaは、X1、X2、Y1、Y2、およびR9が化学式Iに関して上述したのと同じ
である場合、ジフェノールユニットを示す。化学式IIIaは、X2、Y2、R0、R5、
R6、R15、およびZが化学式IIIに関して上述したのと同じである場合、芳香族ジヒ
ドロキシユニットを示す。
化学式Ibのジフェノールサブユニットにおいて、R12は、好ましくは垂下した遊離カルボン酸基もしくはそのエステルまたはアミドで置換された、18個以下の炭素原子を有するアルキル、アリルまたはアルキルアリル基であり、同エステルまたはアミドは、R12の残りの部分以外の18個以下の炭素原子を有する直鎖および分岐鎖のアルキルおよびアルキルアリルエステルと、ポリマーと共有結合するR12の炭素の中にはやはり含まれない生物活性および薬剤活性のある化合物のエステル誘導体と、から選択される。R12は窒素、および酸素などの非炭素原子を含んでいてもよい。特に、R12は、天然のアミノ酸であるチロシン、桂皮酸、または3’(4’−ヒドロキシフェニル)プロピオン酸の誘導体に関連する構造を有しうる。
ルキレン基であり、kは約5乃至約3000の間である。
「A」と称される結合は、
で定義される。式中、R8は18個以下の炭素原子を含む、飽和および不飽和で置換およ
び非置換のアルキル、アリルおよびアルキルアリル基より選択される。したがって、本発明のポリマーは化学式VIIIおよびIVIIIaの構造を有する。
いずれの化学式でも、fおよびgは種々のサブユニットのモル比である。fおよびgの範囲は0乃至0.99であり得る。いずれの化学式の表示も概略的なものであり、表示されたポリマーの構造は、本質的には、異なるサブユニットがポリマー骨格中に任意のランダム配列で生じるランダムなコポリマーであるということを理解すべきである。化学式VIIIおよびVIIIaは、Aが
である場合、ポリカーボネートの一般的な化学的記載を提供する。化学式VIIIおよびVIIIaは、Aが、
である場合、ポリアリレートの一般的な化学的記載を提供する。さらに、いくつかの制限的な場合を識別可能である。例えば、g=0である場合、ポリマーは、ヨウ素または臭素で置換されたモノマー反復ユニットのみを有する。gが0よりも大きいが1よりも小さい任意の分数である場合、臭素またはヨウ素で置換されたモノマー反復ユニットと、臭素およびヨウ素を含まないモノマー反復ユニットとを特定の比率で含有するコポリマーが得られる。
基質に分散された、本発明の放射線不透過性の臭素およびヨウ素置換ジヒドロキシ化合物をも含む。好ましくは、ジヒドロキシ化合物は基質ポリマーのモノマー反復ユニットの類似体である。
法を含めた、X線を使用する任意の画像化技術を本質的に含むものとして定義される。本発明の薬物送達システムの製造方法は、薬物送達のための放射線不透過性ミクロスフェアを製造するためにも使用することができる。
Res. 、29、811-21(1995)、ホフマン(Hoffman )、J. Controlled Release 、 6、297-305 (1987)に記載されているような部位特異的なまたは全身への薬物送達を有効にするための一定量の生物活性または薬剤活性のある化合物と組み合わされる。生物または薬剤活性な化合物は、あたかも放射線不透過性ポリマーではないかのようにポリマー基質中に物理的に混合されるか、埋設されるか、または分散される。これにより、放射線不透過性充填材料の必要性がなくなり、それによって基質ポリマーの薬剤装填能力が増加する。
本発明は、放射線不透過性がポリマー骨格中の芳香族環のうちの一部または全部を臭素およびヨウ素で置換したために得られたものである、放射線不透過性のポリカーボネートおよびポリアリレートと、それらのポリ(酸化アルキレン)ブロックコポリマーとを提供する。臭素およびヨウ素置換ポリマーは、ジヒドロキシモノマーの合成に先だってモノマー前駆化合物を臭素化またはヨウ素化することにより製造される。続いてジヒドロキシモノマーは、それ単独か、もしくは臭素またはヨウ素で置換されていないジヒドロキシ化合物と組み合わせて、既に確立された方法により重合される。
に関して記載したのと同じである、化学式Iの構造を有するジフェノールが含まれる。ジフェノールは好ましくは化学式IIの構造を有する。中でも好ましいジフェノールは、R9が化学式IIの構造を有し、その化学式IIにおいてR4が−CH2−または−CHJ1−
CHJ2−であり、R0が−CH2−または−CH2−CH2−の化合物である。最も好まし
くは、R4が−CHJ1−CHJ2−であり、R0が−CH2−である。この最も好ましい化
合物は、デスアミノチロシル−チロシンとして知られている臭素およびヨウ素置換されたチロシンジペプチド類似体と、そのアルキルおよびアルキルアリルエステルである。この好ましい群において、ジフェノールはN末端アミノ基が除去された、チロシル−チロシンジペプチドの誘導体とみなされ得る。
式中、R1 2は化学式Ibに関して上述したのと同じである。R12は好ましくは化学式I
Iに示される構造を有し、化学式IIにおいて、R0 は−CH=CH−または(−CH2
−)dであり、R4 は−CH=CH−、または(−CH2−)aであり、aおよびdは独立
して0乃至8である。
ノマーの製造方法が、共同所有されている米国特許第5,587,507号および5,670,602号に開示されている。これら両特許は本明細書に援用する。好ましいデスアミノチロシルチロシンエステルは、エチル、ブチル、ヘキシル、オクチル、およびベンジルエステルである。本発明の意味で、デスアミノチロシルチロシンエチルエステルはDTE、デスアミノチロシルチロシンベンジルエステルはDTBn、などと称される。本発明の意味で、エステルではないデスアミノチロシルチロシンの遊離カルボン酸はDTと称される。
−)mであり、m=0の場合、ジヒドロキシ化合物はグリコール酸に由来する。R15が同
じで、R5が水素、R6がメチルの場合、ジヒドロキシ化合物は乳酸に由来する。グリコール酸または乳酸に由来するジヒドロキシ化合物は特に好ましい。
式中、R16、R17、R18、R19およびZは式IIIbに関して上述したのと同じである。好ましくは、R18は(−CH2−)d、dは0であり、R16およびR17は独立して水素およびメチルから選択される。より好ましくはR16およびR17の一方が水素であり、他方がメチルである。好ましいZの種は式IIIに関して上述したのと同じである。
である。触媒による水素化分解はこの仮特許出願に記載のように行うことが可能である。
学式IIの構造を有し、R12は化学式Vの構造を有する。それらの好ましい種類は、化学式IIおよび化学式Vに関して上述したのと同じである。
である場合、本発明のポリマーはポリカーボネートである。fが0の場合、本発明のヨウ素および臭素置換ポリカーボネートホモポリマーおよびコポリマーは米国特許第5,099,060号に記載の方法および1997年6月27日に出願された米国特許出願番号第08/884,108号に方法により製造可能である。これらの両方の開示も本明細書に援用する。記載された方法は本質的に、ジヒドロキシモノマーをポリカーボネートに重合する従来の方法である。適当な工程、関連する触媒および溶媒は当該技術分野において公知で、シュネル(Schnell )、Chemistry and Physics of Polycarbonates, (Interscie nce、New York 1964)に教示されており、この教示は本明細書に援用する。
である場合、本発明のポリマーはポリアリレートである。ヨウ素および臭素置換した本発明のポリアリレートホモポリマーおよびコポリマーは、米国特許第5,216,115号に記載の方法によって製造可能である。この特許において、ジヒドロキシモノマーを、カルボジイミド媒介直接ポリエステル化において、触媒として4−(ジメチルアミノ)ピリジウム−p−トルエンスルフォネート(DPTS)を用いて、脂肪族または芳香族のジカルボン酸と反応させて、脂肪族または芳香族の ポリアリレートを形成する。この特許の開示は本明細書に援用する。R8は交差反応する官能基と置換すべきでないことに留意す
る。
式中、脂肪族ポリアリレートに関して、R8は18個以下の炭素原子を含有する
飽和および不飽和の置換および非置換のアルキル基から選択され、炭素原子数は好ましくは4乃至12である。芳香族ポリアリレートに関して、R8は18個以
下の炭素原子を含有するアリルおよびアルキルアリル基から選択されるが、炭素原子数は好ましくは8乃至14である。ここでもまた、R8は交差反応する官能
基と置換すべきでない。
ボン酸が、重要な天然の代謝産物であるかまたは非常に生体適合性の高い化合物であるように、選択される。それゆえ、好ましい脂肪族ジカルボン酸には、クレブス回路としてよく知られている細胞の呼吸経路の中間生成物であるジカルボン酸が含まれる。これらのジカルボン酸には、α−ケトグルタル酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、およびオキザロ酢酸が含まれる。他の好ましい生体適合性脂肪族ジカルボン酸には、セバシン酸、アジピン酸、シュウ酸、グルタル酸、ピメリン酸、スベリン酸、およびアゼライン酸が含まれる。好ましい芳香族ジカルボン酸には、テレフタル酸、イソフタル酸、およびビス(p−カルボキシフェノキシ)プロパン等のビス(p−カルボキシフェノキシ)アルカンがある。別の言い方をすれば、R8はより好ましくは、−CH2−C(=O)−、−CH2−CH2−C(=O)−、−CH=CH−および(−CH2−)z、zが0乃至8(0および8を含む)、から選択された一部分である。
ましい実施形態は化学式VIIIおよびVIIIaに関して上述したのと同じであるが、但し、fが0ではなく、gに対する値が1よりも小さく、gが0より大きくても大きくなくてもよい所が異なっている。
、kは約20乃至約200の間、ブロックコポリマー中の酸化アルキレンのモル分数fは約0.05乃至約0.75の範囲にある。R7はポリマー中の2以上の
異なるアルキレン基を表してもよい。
によって共有結合された連結部分により、誘導体にされてもよい。
性ペプチド、クロリンe6、セファラディン、セファロチン、プロリンおよびシス−ヒド
ロキシ−L−プロリン等のプロリン類似体、メルファラン、ペニシリンV、アスピリン、ニコチン酸、ケモデオキシコール酸、クロラムブチル等が含まれる。本発明の意味の生物活性な化合物は、細胞付着の媒介物質および生物活性リガンド等を含むものとして追加して定義される。生物活性化合物は当業者によく理解されている方法により、ポリカーボネートまたはポリアリレートコポリマーと共有結合される。薬物送達化合物もまた、生物活性かまたは薬剤活性な化合物を物理的に混合し、本発明のポリマーと共に送達されるように、形成可能である。いずれにせよ、本発明のポリマーは、X線コントラストを与える充填材料を使用しなくてもX線画像化により薬物送達を監視可能にする手段を提供する。
共役体が利用される。生物活性または薬剤活性な化合物が共役された形では不活性な場合には、加水分解可能な共役体が利用される。ポリ(酸化アルキレン)の特性は、ポリマーおよびその共役体の特性に影響を与える。
またはスプレーコーティング法により、医療装置表面における血塊の形成または細菌の付着を防止する、医療装置の表面のコーティングとして形成可能である。
医療インプラントおよび薬物送達に応用するため、本発明のポリマーから成形物質を製造可能である。同物質は放射線不透過性であり、X線コントラストを提供する充填材料を用いなくても、X線画像化を利用して監視することが可能である。
構造への結合方法を示す。DITEの構造の中にはヨウ素が存在するため、以下
の実施例に示した物質は放射線不透過性である。
−チロシンエチルエステルは2つのフェノール環のうちの1つの3位の位置に1つのヨウ素原子を有するビスフェノールである。この2つの機能を有する分子は以下の実施例に示すように重合可能である。実施例は、ヨウ素原子を芳香族環である(4−ヒドロキシフェニル)プロピオン酸に導入するために使用される方法と、このヨウ素化した誘導体をチロシンエチルエステルと結合してDITEを得
る方法とについて説明する。
えた。溶液(a)を一滴ずつ加えると、反応混合物は褐色を呈した。溶液(a)の添加速度は、次の一滴を加える前に色がすべて消えるような速度とした。最後の添加が終わった後、1時間撹拌を続け、50mLのチオ硫酸ナトリウム0.1Mを反応容器に加えた。同じ溶液を用いて添加漏斗を洗浄した。
、2H)、2.7(t、2H)、6.8(d、2H)、7.06(d、2H)、10.08(s、1H)、12.05(s、1H)。逆相HPLCより、3.8%DAT(出発物質)、1.4%二ヨウ素化生成物の存在が示された。
オーバーヘッド型撹拌装置を装着した、250mlの3カ所に首部のある丸底フラスコに、17.0g(0.0582モル)のDiAT、12.25g(0.0585モル)のチロシンエチルエステル、および25mLのNMPを加えた。透明な溶液が得られるまで混合物を撹拌した。フラスコを氷水浴で冷却し、11.84g(0.0619モル)のEDCl HClを一部分に加えてから、15mLのNMPを加えた。2.5時間後に冷却用の浴容器を除去し、室温で一晩反応させ続けた。71mLの酢酸エチルを加えて、更に15分間撹拌した。粗生成物を500mLの分離漏斗に移し、75mLの食塩水で1回抽出し、次に、3%NaHCO3/14%NaClの2つのアリコート(75mLおよび3
5mL)で抽出した後、0.4M HCl/14%NaClの35mLアリコートで抽出し、最後に食塩水で抽出した。有機相を硫酸マグネシウムに通じて乾燥させ、活性炭で処理し、濾過して濃いシロップに濃縮した。これは数時間後、固体の塊に晶析した。生成物を機械的撹拌装置を用いて塩化メチレン中で粉砕し、それを濾過により回収し、窒素流下、それから高真空下にて乾燥させた。
、3H)、2.35(t、2H)、2.65(m、2H)、2.85(m、2H)、4.05(q、2H)、4.35(m、1H)、6.65/6.75/6.95(m、6H)、7.5(s、1H)、8.25(d、1H)、9.25(s、1H)、10.05(s、1H)。逆相HPLCより、2.2%DTE(非ヨウ素化モノマー)の存在が示され、二ヨウ素化物は見出されなかった。
この物質は、実施例1で得られたDITEとホスゲンとを反応させることによって得ら
れるポリカーボネートである。
DITEのホスゲンとの重合
機械的撹拌装置と添加漏斗とを装着した、250mlの3カ所に首部のある丸底フラスコを、窒素で15分間清掃した。7.62g(15.8モル)のDITEを加えてから3
9mLの塩化メチレンおよび4.79mLの蒸留ピリジンを加えた。透明な溶液が得られるまで混合物を撹拌し、次に、氷水浴で冷却した。9.8mLの20%ホスゲン溶液(ト
ルエンに溶解)を添加漏斗に配置し、添加全体が1.5時間で完了するように一定速度で反応フラスコに加えた。混合物をさらに1時間撹拌してから、200mLTHFに希釈した。溶液を濾過漏斗に通して過剰量のエーテル中に滴下させることにより、ポリマーを沈殿させた。沈殿したポリマーをエーテルで洗浄し、蒸発皿に移し、窒素流下で一晩乾燥させた。これを再びTHFに溶解させ、高速ブレンダーを用いて、水/氷混合物中にて再び沈殿させた。次に生成物を窒素流下で乾燥した後、真空にして40℃で乾燥させた。
MR(DMSO−D6)より、以下のピーク(ppm)が示された:1.1(t、2H)
、2.4(広幅、2H)、2.75(広幅、2H)、3.0(広幅、2H)、4.05(q、2H)、4.45(m、1H)、7.3(m、6H)、7.8(s、1H)、8.4(d、1H)。
本実施例において、実施例2に記載したのと同様な溶液重合法によりホスゲンと反応させることにより、5モル%のPEG1000をDITEと共重合した。
得られた物質はランダムなポリカーボネートである。
添加漏斗とオーバーヘッド型撹拌装置とを装着した、100mLの3カ所に首部のある丸底フラスコを、窒素で30分間清掃した。フラスコに5g(10.33ミリモル)のDITEと、0.545g(0.55ミリモル)のPEG1000とを入れてから、23m
Lの塩化メチレンおよび3.3mLのピリジンを加え、無色透明の溶液が得られるまで混合物を撹拌した。フラスコを次に氷水浴で冷却した。6.4mLの20%ホスゲン溶液(トルエンに溶解)を90分間にわたって添加漏斗から滴下した。混合物を90mLのTHEで希釈し、さらに1時間撹拌した。生成物を800mLのエチルエーテル中に沈殿させて単離し、窒素流下で乾燥した後、続いて高い真空下で乾燥させた。
Cl3)より、以下のピーク(ppm)が示された:1.2(t、3H)、2.45(広
幅、2H)、 2.8(広幅、2H)、2.03(広幅、2H)、3.65(s、4.5PEGプロトン)、4.15(q、2H)、4.85(m、1H)、6.05(広幅、1H)、7.05/7.15(m、6H)、7.2(s、1H) 。7.05/7.15および7.2におけるピークはポリマーの芳香族の系列にヨウ素原子が存在することを示す。広幅な帯の非結合13CNMR(CDCl3)によれば全ての期待ピーク、特に、ヨウ素を
有する芳香族の炭素原子のピーク(90ppm)が示された。
この物質は、ヨウ素を含有するジフェノールであるDITEと、脂肪族二酸であるアジ
ピン酸塩との互い違いのコポリマーである。それらのモノマーはエステル結合によって結合されて、ポリアリレート骨格を形成する。本実施例は、カップリング剤ジイソプロピルカーボジイミド(DIPC)で促進した縮合反応によるこのコポリマーの製造方法について説明する。
オーバーヘッド型撹拌装置とを装着した、100mLの3カ所に首部のある丸底フラスコを、窒素で1時間清掃した。次にフラスコに4.349g(9.0ミリモル)のDIT
E、1.315g(9.0ミリモル)のアジピン酸、1.06のジメチルアミノピリジウム p−トルエンスルフェネート(2.5ミリモル)および68mLの塩化メチレンを加えた。混合物を5分間撹拌してから、4.2mL(27ミリモル)のDIPCを一部分に加えた。混合物を一晩室温で撹拌し、反応粗生成物を濾過して、ポリマーを高速ブレンダー内で600mLの冷イソプロパノール中で沈殿させて、濾過により単離した。ポリマーを高速ブレンダー内で600mLの冷イソプロパノールおよび600mLの水/氷混合物で洗浄した。生成物を窒素流下で一晩乾燥させてから、室温にて高い真空下へ移動させた。
−D6)より、以下のピーク(ppm)が示された:1.1(t、3H)、1.75(広
幅、4H)、2.4(広幅、2H)、2.7(広幅、6H)、2.95(広幅、2H)、4.05(q、2H)、4.45(m、1H)、7.05/7.15(m、6H)、7.7(s、1H)、8.4(d、1H)。
ヨウ素を含有する放射線不透過性ポリマーを非放射線不透過性物質と混合して、X線により検出可能な移植可能装置を製作することができる。本実施例は、ポリ(DTEカーボネート)とポリ(DiTEカーボネート)とを3種類の異なる比率で混ぜた混合物を調製する方法と、それらをロッド状に製作する方法と、それらをモデル動物に移植する方法とについて説明する。
ポリ(DTEカーボネート)(分子量103K)対ポリ(DiTEカーボネート)(分子量106K)の比が異なる3つの混合物を調製した。その重量比は、90/10、75/25、50/50とした。いずれの場合も、ポリマーは塩化メチレンに共に溶解させ、混合物はエーテル中で沈殿させた。
長さ10mm、直径2mmの均質なロッドを、1800℃での融解押し出し成形により得た。ロッドをウサギの長骨に移植し、装置の放射線不透過性を確かめるために移植部位のX線写真を撮影した。ポリ(DiTEカーボネート)の含有量が増加するにつれて、放射線不透過性は増大した。
Claims (11)
- 構造
Aは、
- fおよびgがいずれも0であることを特徴とする請求項1に記載のポリマー。
- gが0よりも大きく、R12は、構造
- R9が構造
- R9およびR12の各Zがカルボン酸のエステルであり、各エステル基が、メチル、エチル、ブチル、ヘキシル、オクチル、およびベンジル基から成る群より独立して選択されることを特徴とする請求項4に記載のポリマー。
- 構造
(a)R5およびR6は独立してH、Br、I、および18個以下の炭素原子を有する直鎖および分岐鎖のアルキル基から成る群より選択され、R16およびR17は独立してHおよび18個以下の炭素原子を有する直鎖および分岐鎖のアルキル基から成る群より選択され、
(b)R15は(−CH2−)c、−CH=CH−、および−CHJ1−CHJ2−から成る群より選択され、J1およびJ2は独立してBrまたはI、cは0乃至8(0および8を含む)であり、
(c)X2はBrまたはI、Y2は1または2であり、
(d)ZはH、遊離カルボン酸基もしくは同カルボン酸基のエステルまたはアミドから成る群より選択され、
(e)各R7は独立して4以下の炭素原子を有するアルキレン基、kは5乃至3,000であり、
(f)Aは、
(g)各R0が独立して−CH=CH−または(−CH2−)d、dは0乃至8(0および8を含む)であり、
(h)fおよびgは独立して0から1未満までの範囲内にある
ことを特徴とする放射線不透過性ポリマー。 - fが0よりも大きいことを特徴とする請求項1または6に記載のポリマー。
- 各R7基がエチレンであることを特徴とする請求項7に記載のポリマー。
- fが0.05乃至0.95であることを特徴とする請求項7に記載のポリマー。
- 各Zがカルボン酸のエステルであり、各エステル基が、メチル、エチル、ブチル、ヘキシル、オクチル、およびベンジル基から成る群より独立して選択されることを特徴とする請求項6に記載のポリマー。
- 構造
式中、X1およびX2は各々独立してヨウ素または臭素、Y1およびY2は各々独立して0、1または2(Y1およびY2の一方が0の場合、他方は1または2である)であり、R9は構造
式中、R0は−CH2−であり、R4は(−CH2−)2であり、
Zはカルボン酸基のメチル、エチル、ブチル、ヘキシル、オクチルまたはベンジルエステルであり、
20,000乃至400,000ダルトンの重量平均分子量を有する放射線不透過性生体適合ポリマー。
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