JPH0823970A - 光触媒によるウイルスの感染価低下方法 - Google Patents

光触媒によるウイルスの感染価低下方法

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JPH0823970A
JPH0823970A JP19805494A JP19805494A JPH0823970A JP H0823970 A JPH0823970 A JP H0823970A JP 19805494 A JP19805494 A JP 19805494A JP 19805494 A JP19805494 A JP 19805494A JP H0823970 A JPH0823970 A JP H0823970A
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JP
Japan
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virus
photocatalyst
viruses
hiv
titanium dioxide
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JP19805494A
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Akira Hasegawa
彰 長谷川
Masatoshi Ishikawa
雅敏 石川
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  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】ウイルスに感染した血液などの感染価を低下す
る。 【構成】ウイルスに感染した血液などに光触媒を分散
し、紫外線を照射して感染価を低下する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】HIVウイルスのようなエンベロ
ープを持つウイルスが酸化還元作用によって特異的に不
活化することを利用してウイルスの感染価を低下させ
る。
【0002】
【従来の技術】HIVウイルスの感染価を低下させるに
は、AZTのような化学療法や開発途中のワクチンなど
があるが完全に発症を抑えることはできなかった。ま
た、人体から分離した血液などの感染価を低下させる方
法として60C°で約40分の熱を加える方法などがあ
った。さらに、電気分解によって感染価を低下する方法
もあるが電極反応によって不要な物質が生成する問題が
あって実用化が妨げられていた。
【0003】
【作用】ウイルスを生理食塩水に分散した懸濁液に電極
を入れて電界をかけると、感染価が大幅に低下する不活
化効果があり、この効果はHIVのようなエンペロープ
を持つウイルスに対して特異的に起こることが東京医科
歯科大学医学部微生物教室の山本教授のグループによっ
て確認された。この不活化効果の起きる理由は電極の酸
化または還元作用によるものと推論される。したがっ
て、酸化還元作用を起こせば電気分解による方法を取ら
なくてもウイルスを不活化できる。
【0004】電気分解による酸化還元作用は、化学エネ
ルギーを電気エネルギーによって変化させることであ
る。この酸化還元作用を起こさせる電圧は数ボルト以下
であり、これを光エネルギーから得ようすると可視光の
エネルギーレベルで充分である。しかし、光子エネルギ
ーをそのままHIVに作用させることは量子効率が悪く
実用化できない。
【0005】ここで、光触媒によって量子効率を上げる
ことが考えられる。光触媒としては藤島東京大学教授に
よって発見された二酸化チタンの光触媒が良く知られて
いる。ほかに、メチレンブルーやC60なども光触媒効
果があると言われている。チタンはクラーク数0.46
で土壌にも二酸化チタンとして含まれていて、顔料とし
ても多く用いられいて、人体には無害と考えられる。実
験に使用した二酸化チタンは気相において光活性効果が
高い7nmの粒径を持つアナターゼ型のものを使用し
た。
【0006】二酸化チタンを分散した懸濁液は負コロイ
ド特性を示し、生理食塩水などの電解液に分散すると、
その電価を放電して凝集し、分散が不可能と考えられ
た。しかし、この粒径の小さい二酸化チタンは保護コロ
イドにして凝集を防ぐ方法を取らなくても、微量である
がそのまま分散が可能であった。ここで、二酸化チタン
を生理食塩水に分散し、さらに遊離塩素を検出するた
め、微量のオルトリジンを加え、ブラックライトによっ
て波長350nmの近紫外線を数mW/cm2の強度で
照射すると、数10分で遊離塩素による発色が現れ、光
のエネルギーで塩素が遊離していることが確認され、電
気分解と同様な効果があることが確認された。このとき
の近紫外線強度は太陽の直射光に含まれる近紫外線強度
より低い値である。
【0007】この状態で懸濁液を暗所に放置すると遊離
塩素の反応はなくなり、次亜塩素酸ナトリウムなどの有
害な物質が残留しないことも確認された。したがって、
血液などの体液に光触媒を微量に分散し、近紫外線を照
射することによってHIVのようなエンベロープを持つ
ウイルスを電気分解と同様にして不活化することが可能
である。
【0008】電気分解による不活化効果は、酸化と還元
のどちらが強く不活化効果を持つか明らかではなかった
が、直流よりも交流による電解が不活化効果が高い理由
を考えると、交流によって酸化と還元が短時間で切り替
わり、酸化と還元両者の効果が働いて不活化効果が高ま
っている可能性もある。光触媒に光線を当てると光のエ
ネルギーで電子が外部に放出されると同時に正孔が発生
する、したがって光触媒では酸化と還元の双方の効果が
同時に起きて、交流による効果と同様に不活化効果を加
速できる。
【0009】生物の起源から見ると、当初の生物は還元
性雰囲気で発生し、その後植物によって酸素が大量に生
成され酸化性雰囲気となった。還元性雰囲気に適応した
生物にとって、酸化性雰囲気は有害であったが、進化の
途中で脂質二重膜などのエンベロープを持つ方法によっ
て酸化性雰囲気を防御したと考えられるのでエンベロー
プに異常を起こすとダメージを受けやすい。一方、ポリ
オウイルスのようなエンベロープを持たないウイルス
は、別の方法で酸化性雰囲気にも対応できるように進化
したので酸化還元に強い抵抗力があると推定される。
【0010】HIVのウイルス粒子ビリオンは直径が1
00nmあり、光触媒をこの粒子のサイズより小さい超
微粒子として分散し、この密度をウイルス粒子の密度よ
りも高くして光を照射すると、ウイルス粒子は酸化と還
元の両者が同時に存在する極めて特殊な環境に置かれ
る。この環境はウイルスが発生して以来置かれたことの
ない厳しい環境にエンベロープの表面をさらすことにな
り、主にエンベロープが大きくダメージを受けて感染価
も低下する。
【0011】電極を用いた電解による不活化効果の実験
から、HIV粒子は正コロイド特性を示すと推測される
ので、負コロイド特性の酸化チタンと結合し、さらにこ
の効果を高めることが期待される。一般的なエイズ患者
の血液中に存在するHIV粒子の数は、多くても100
個/mlと少なく、二酸化チタンの量は1ppbオーダ
の微量でも効果があると考えられる。
【0012】
【実施例】ウイルスのサイズよりも小さく、コロイドと
して分散可能な二酸化チタンなどの超微粒子光触媒を血
液またはリンパ液などの体液にウイルス粒子よりも密度
を高くして分散し、この懸濁液に近紫外線または紫外線
を照射する。
【0013】
【発明の効果】電気分解による電極反応でHIVのよう
なエンベロープを持つウイルスを選択的に不活化できる
ことが知られていた。しかし、電極反応で副次的に発生
する塩素や次亜塩素酸ナトリウムなどの有害な生成物に
よってこの応用が妨げられていた。本発明によると、電
極による汚染や電極反応による不要な物質の生成がな
く、光による酸化還元作用で効果的にウイルスの感染価
を低下することが可能となる。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】血液または血漿、リンパ液などの体液に二
    酸化チタンなどの光触媒を分散し、この懸濁液に光線を
    照射してエンペロープを持つウイルスの感染価を低下す
    る方法。
JP19805494A 1994-07-20 1994-07-20 光触媒によるウイルスの感染価低下方法 Pending JPH0823970A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002034301A1 (fr) * 2000-10-20 2002-05-02 Noritake Co., Limited Procede, appareil et materiau pour le traitement d'une substance nocive
US6772384B1 (en) 1999-02-05 2004-08-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and circuit for erasure correction

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US7396796B2 (en) 2000-10-20 2008-07-08 Noritake Co., Limited Treatment agent, method and device for treating hazardous substances

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