JP7237314B2 - タンパク質繊維の製造方法、タンパク質繊維の製造装置、およびタンパク質繊維の加工方法 - Google Patents
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Description
本実施形態に係るタンパク質繊維の製造方法は、タンパク質を含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱工程と、加熱工程と同時にまたは加熱工程より後に行われ、加熱工程によって加熱された状態にあるタンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮工程と、を備える。また本実施形態に係るタンパク質繊維の製造装置は、タンパク質を含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱手段と、加熱手段によって加熱された状態にあるタンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮手段と、を備える。加熱された状態にあるタンパク質原料繊維を弛緩して収縮させることにより、水分との接触時、更にはその後の乾燥時に生ずる水収縮が抑制されたタンパク質繊維を容易に製造することができる。
本発明の製造方法に従って製造されるタンパク質繊維、又は原料であるタンパク質原料繊維は、水分との接触により収縮する繊維を与えるタンパク質を主成分として含む。当該タンパク質は、特に限定されるものではなく、遺伝子組換え技術により微生物等で製造したものであってもよく、合成により製造されたものであってもよく、また天然由来のタンパク質を精製したものであってもよい。また、当該タンパク質は、例えば構造タンパク質であってよい。構造タンパク質とは、生体構造を形成するタンパク質又はそれに由来するタンパク質を示す。すなわち、構造タンパク質は、天然由来の構造タンパク質であってよく、天然由来の構造タンパク質のアミノ酸配列に依拠してそのアミノ酸配列の一部(例えば、当該アミノ酸配列の10%以下)を改変した改変タンパク質であってもよい。
本実施形態に係る改変フィブロインは、式1:[(A)nモチーフ-REP]m、又は式2:[(A)nモチーフ-REP]m-(A)nモチーフで表されるドメイン配列を含むタンパク質である。改変フィブロインは、ドメイン配列のN末端側及びC末端側のいずれか一方又は両方に更にアミノ酸配列(N末端配列及びC末端配列)が付加されていてもよい。N末端配列及びC末端配列は、これに限定されるものではないが、典型的には、フィブロインに特徴的なアミノ酸モチーフの反復を有さない領域であり、100残基程度のアミノ酸からなる。
式1:[(A)nモチーフ-REP]m、又は式2:[(A)nモチーフ-REP]m-(A)nモチーフで表されるドメイン配列を含むフィブロイン(改変フィブロイン又は天然由来のフィブロイン)において、最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除いた配列に含まれる全てのREPにおいて、その領域に含まれるGPGXXモチーフの個数の総数を3倍した数(即ち、GPGXXモチーフ中のG及びPの総数に相当)をsとし、最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除き、更に(A)nモチーフを除いた全REPのアミノ酸残基の総数をtとしたときに、GPGXXモチーフ含有率はs/tとして算出される。
式1:[(A)nモチーフ-REP]m、又は式2:[(A)nモチーフ-REP]m-(A)nモチーフで表されるドメイン配列を含むフィブロイン(改変フィブロイン又は天然由来のフィブロイン)において、最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除いた配列(図5の「領域A」に相当する配列。)に含まれる全てのREPにおいて、その領域に含まれるグルタミン残基の総数をuとし、最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除き、更に(A)nモチーフを除いた全REPのアミノ酸残基の総数をtとしたときに、グルタミン残基含有率はu/tとして算出される。グルタミン残基含有率の算出において、「最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除いた配列」を対象としている理由は、上述した理由と同様である。
式1:[(A)nモチーフ-REP]m、又は式2:[(A)nモチーフ-REP]m-(A)nモチーフで表されるドメイン配列を含むフィブロイン(改変フィブロイン又は天然由来のフィブロイン)において、最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除いた配列(図5の「領域A」に相当する配列。)に含まれる全てのREPにおいて、その領域の各アミノ酸残基の疎水性指標の総和をvとし、最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除き、更に(A)nモチーフを除いた全REPのアミノ酸残基の総数をtとしたときに、REPの疎水性度はv/tとして算出される。REPの疎水性度の算出において、「最もC末端側に位置する(A)nモチーフからドメイン配列のC末端までの配列をドメイン配列から除いた配列」を対象としている理由は、上述した理由と同様である。
タンパク質原料繊維は、上述したタンパク質を紡糸したものであり、上述したタンパク質を主成分として含む。タンパク質原料繊維は、公知の紡糸方法によって製造することができる。すなわち、例えば、クモ糸フィブロインを主成分として含むタンパク質原料繊維を製造する際には、まず、上述した方法に準じて製造したクモ糸フィブロインをジメチルスルホキシド(DMSO)、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、又はヘキサフルオロイソプロノール(HFIP)、ギ酸等の溶媒にて溶解させ、ドープ液を作成する。この際、必要に応じて無機塩を添加してもよい。次いで、このドープ液を用い、湿式、乾式又は乾湿式等の公知の紡糸方法により紡糸を行うことで、目的とするタンパク質原料繊維を得ることができる。
図6および図7を参照して、タンパク質繊維の製造装置について説明する。図6は、本開示の一実施形態に係るタンパク質繊維の製造装置を概略的に示す図である。図7は、図6中の高温加熱炉に設けられ得る、速度調節手段および温度調節手段を示す図である。図6に示される製造装置10は、タンパク質原料繊維を紡糸し、更にタンパク質原料繊維に所定の処理を施すことにより、防縮タンパク質繊維を容易に製造することができる装置である。この製造装置10は、タンパク質原料繊維36を紡糸する紡糸装置(紡糸手段)25と、紡糸装置25によって紡糸されたタンパク質原料繊維36を高温で加熱して収縮させる高温加熱弛緩装置40とを備えている。製造装置10では、紡糸工程と、加熱状態での弛緩収縮による防縮工程とが連続して行われる。このような連続工程の実現により、高い生産性をもって防縮タンパク質繊維50を製造することができる。
製造装置10を用いた防縮タンパク質繊維50の製造方法について、より詳細に説明する。製造装置10の紡糸装置25では、上述したドープ液を用いて、たとえば乾湿式紡糸により、タンパク質原料繊維36を紡糸する。高温加熱弛緩装置40によって、タンパク質原料繊維36を加熱し(加熱工程)、加熱された状態にあるタンパク質原料繊維36を弛緩して収縮させる(弛緩収縮工程)。
以上説明した本開示のタンパク質繊維の製造方法は、何らかの公知の工程を経て製造されたタンパク質繊維を加工する加工方法であって、タンパク質を含むタンパク質繊維を加熱する加熱工程と、加熱工程と同時にまたは加熱工程より後に行われ、加熱工程によって加熱された状態にあるタンパク質繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮工程と、を備える、タンパク質繊維の加工方法と捉えることもできる。
<(1)クモ糸タンパク質(クモ糸フィブロイン:PRT799)の製造>
(クモ糸タンパク質をコードする遺伝子の合成、及び発現ベクターの構築)
ネフィラ・クラビペス(Nephila clavipes)由来のフィブロイン(GenBankアクセッション番号:P46804.1、GI:1174415)の塩基配列及びアミノ酸配列に基づき、配列番号15で示されるアミノ酸配列を有する改変フィブロイン(以下、「PRT799」ともいう。)を設計した。
IPTGを添加してから2時間後に回収した菌体を20mM Tris-HCl buffer(pH7.4)で洗浄した。洗浄後の菌体を約1mMのPMSFを含む20mM Tris-HCl緩衝液(pH7.4)に懸濁させ、高圧ホモジナイザー(GEA Niro Soavi社)で細胞を破砕した。破砕した細胞を遠心分離し、沈殿物を得た。得られた沈殿物を、高純度になるまで20mM Tris-HCl緩衝液(pH7.4)で洗浄した。洗浄後の沈殿物を100mg/mLの濃度になるように8M グアニジン緩衝液(8M グアニジン塩酸塩、10mM リン酸二水素ナトリウム、20mM NaCl、1mM Tris-HCl、pH7.0)で懸濁し、60℃で30分間、スターラーで撹拌し、溶解させた。溶解後、透析チューブ(三光純薬株式会社製のセルロースチューブ36/32)を用いて水で透析を行った。透析後に得られた白色の凝集タンパク質(PRT799)を遠心分離により回収し、凍結乾燥機で水分を除き、凍結乾燥粉末を回収した。
(ドープ液の調製)
ギ酸に、上述のクモ糸フィブロイン(PRT799)を濃度24wt%となるよう添加した後、室温撹拌にて1時間溶解させた。その後、ゴミと泡を取り除き、ドープ液とした。
上記のようにして得られたドープ液と図6に示される製造装置10を用いて公知の乾湿式紡糸を行い、タンパク質原料繊維を得た。なお、ここでは、乾湿式紡糸を下記の条件で行った。
凝固液(メタノール)の温度:5~10℃
延伸倍率:6倍
乾燥温度:80℃
上記のようにして得られたタンパク質原料繊維を用いて加熱弛緩収縮処理を行った。このタンパク質原料繊維を、所定の温度に加熱した乾燥熱板に接触させながら、乾燥熱板上を通過させた。巻取り速度に対して送出し速度を速くし、タンパク質原料繊維を弛緩させた。弛み分を熱により収縮させることで、乾式弛緩処理を行った。送出し速度を巻取り速度で割った値を弛緩倍率とした。本試験では、過剰の送出しによって生じるタンパク質原料繊維の弛み分が、弛緩により相殺される限界の収縮倍率(最大収縮率)となるように、弛緩倍率を調整した。弛緩倍率の調整は、送出し側のローラおよび巻取り側のローラの少なくともいずれか一方を調整することにより行った。
水収縮率=(1-乾燥後の繊維長さ/浸漬前の繊維長さ)×100・・・(1)
加熱温度と弛緩倍率の関係を確認した。この試験例1では、実施例1~5と比較例1のすべてにおいて、水浸漬前長さを300mmとすると共に、他の条件を変化させて試験を行った。具体的には、加熱温度、弛緩倍率、および滞在時間を変化させて試験を行った。温度条件および弛緩条件と、収縮率の測定結果とを表6に示す。表6に示されるように、加熱温度が高くなるほど、また、弛緩倍率が高くなるほど、水収縮率が低減した。実施例3、4、5の結果に示されるように、220℃以上の加熱で、4%以下の水収縮率が得られた。なお、加熱温度280℃とした実施例5では、繊維に着色が見られた。この試験の結果、最適な加熱温度は240℃であると考えられた。
次に、弛緩倍率と水収縮率の関係を確認した。この試験例2では、実施例6~10および比較例3のすべてにおいて、水浸漬前長さを300mmとし、加熱温度を240℃とし、滞在時間を1分(60sec)とすると共に、他の条件を変化させて試験を行った。具体的には、弛緩倍率(送出し速度)を変化させて試験を行った。弛緩条件と収縮率の測定結果を表7に示す。表7に示されるように、弛緩倍率の上昇に伴って、水収縮率が低減した。実施例8、9、10の結果に示されるように、弛緩倍率を1.4倍~2.0倍とすることで、16%以下の水収縮率が得られた。
各種の加熱温度、加熱時間、および弛緩倍率と、水収縮率との関係を確認した。この試験例3では、実施例11~19と比較例4のすべてにおいて、水浸漬前長さを300mmとすると共に、他の条件を変化させて試験を行った。具体的には、加熱温度、加熱時間(滞在時間)、および弛緩倍率(送出し速度/巻取り速度)を変化させて試験を行った。温度条件および弛緩条件と、収縮率の測定結果とを表8に示す。比較例4では、試験片の水への浸漬および乾燥のみを行っており、弛緩および加熱は行っていない。実施例14~19の結果に示されるように、加熱温度を200℃以上とすることで、15%未満の水収縮率が得られた。加熱温度を220℃以上とすることで、4%以下の低い水収縮率が得られた。収縮に必要な滞在時間は、5secで十分であり、滞在時間を伸ばしても、収縮率はさほど変化しなかった。
Claims (17)
- タンパク質を含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱工程と、
前記加熱工程と同時にまたは前記加熱工程より後に行われ、前記加熱工程によって加熱された状態にある前記タンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮工程と、を備え、
前記加熱工程における前記タンパク質原料繊維の加熱温度が、前記タンパク質の軟化温度以上である、タンパク質繊維の製造方法。 - タンパク質を含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱工程と、
前記加熱工程と同時にまたは前記加熱工程より後に行われ、前記加熱工程によって加熱された状態にある前記タンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮工程と、を備え、
前記加熱工程における前記タンパク質原料繊維の加熱温度が、180℃~280℃である、タンパク質繊維の製造方法。 - 前記加熱工程における前記タンパク質原料繊維の加熱温度および前記弛緩収縮工程における前記タンパク質原料繊維の弛緩量のうち少なくともいずれか一方を調節する、請求項1または2に記載のタンパク質繊維の製造方法。
- 前記弛緩収縮工程では、前記タンパク質原料繊維を所定の送出し速度で連続的に送り出すと共に前記送出し速度よりも遅い巻取り速度で連続的に巻き取ることで、前記タンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる、請求項1~3のいずれか一項に記載のタンパク質繊維の製造方法。
- 前記弛緩収縮工程における前記タンパク質繊維の前記送出し速度が、前記巻取り速度の1.4倍以上である、請求項4に記載のタンパク質繊維の製造方法。
- 前記加熱工程と前記弛緩収縮工程とが同時に行われ、
前記弛緩収縮工程における加熱時間が5秒以下である、請求項1~5のいずれか一項に記載のタンパク質繊維の製造方法。 - 前記タンパク質が構造タンパク質である、請求項1~6のいずれか一項に記載のタンパク質繊維の製造方法。
- 前記構造タンパク質がフィブロインである、請求項7に記載のタンパク質繊維の製造方法。
- クモ糸フィブロインを含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱工程と、
前記加熱工程と同時にまたは前記加熱工程より後に行われ、前記加熱工程によって加熱された状態にある前記タンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮工程と、
を備える、タンパク質繊維の製造方法。 - タンパク質を含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱手段と、
前記加熱手段によって加熱された状態にある前記タンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮手段と、
前記加熱手段における前記タンパク質原料繊維の加熱温度を調節する温度調節手段と、を備え、
前記温度調節手段は、前記タンパク質原料繊維の加熱温度を前記タンパク質の軟化温度以上に調節する、タンパク質繊維の製造装置。 - タンパク質を含むタンパク質原料繊維を加熱する加熱手段と、
前記加熱手段によって加熱された状態にある前記タンパク質原料繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮手段と、
前記加熱手段における前記タンパク質原料繊維の加熱温度を調節する温度調節手段と、を備え、
前記温度調節手段は、前記タンパク質原料繊維の加熱温度を180℃~280℃に調節する、タンパク質繊維の製造装置。 - 前記弛緩収縮手段が、
前記タンパク質原料繊維を所定の送出し速度で連続的に送り出す送出し手段と、
前記送出し手段によって送り出されたタンパク質原料繊維を前記送出し速度よりも遅い巻取り速度で連続的に巻き取る巻取り手段と、を有する、請求項10または11に記載のタンパク質繊維の製造装置。 - 前記送出し手段の前記送出し速度と前記巻取り手段の前記巻取り速度の少なくともいずれか一方を調節する速度調節手段を更に備える、請求項12に記載のタンパク質繊維の製造装置。
- 前記タンパク質原料繊維を紡糸する紡糸手段を更に備える、請求項10~13のいずれか一項に記載のタンパク質繊維の製造装置。
- クモ糸フィブロインを含むタンパク質繊維を加熱する加熱工程と、
前記加熱工程と同時にまたは前記加熱工程より後に行われ、前記加熱工程によって加熱された状態にある前記タンパク質繊維を弛緩して収縮させる弛緩収縮工程と、
を備える、タンパク質繊維の加工方法。 - 前記加熱工程における前記タンパク質繊維の加熱温度および前記弛緩収縮工程における前記タンパク質繊維の弛緩量のうち少なくともいずれか一方を調節する、請求項15に記載のタンパク質繊維の加工方法。
- 前記弛緩収縮工程では、前記タンパク質繊維を所定の送出し速度で連続的に送り出すと共に前記送出し速度よりも遅い巻取り速度で連続的に巻き取ることで、前記タンパク質繊維を弛緩して収縮させる、請求項15または16に記載のタンパク質繊維の加工方法。
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