JPH11347137A - 血管再狭窄予防用キセノン−133放射性ステントおよびその製造方法 - Google Patents

血管再狭窄予防用キセノン−133放射性ステントおよびその製造方法

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JPH11347137A JP10157566A JP15756698A JPH11347137A JP H11347137 A JPH11347137 A JP H11347137A JP 10157566 A JP10157566 A JP 10157566A JP 15756698 A JP15756698 A JP 15756698A JP H11347137 A JPH11347137 A JP H11347137A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 冠動脈の動脈硬化に対して行う血管形成術に
おいて使用される放射性ステントに関するものであり、
それにより血管再狭窄が予防される。 【解決手段】 このステントにイオン注入する核種は、
32Pより、半減期が短く、それから放射されるβ線の最
大エネルギーが低い133Xeを使用し、それをイオン注
入するに当たっては、133Xeイオンビームをステント
に均一に照射できる装置を用いてイオン注入を均一に行
い、さらに、この133Xeとしては原子炉の燃料棒の235
Uから発生する核分裂生成物を利用する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冠動脈の動脈硬化
に対して行う血管形成術に関するものであり、血管再狭
窄の予防が可能な放射性ステントおよびその製造方法に
関するものである。
【0002】即ち、本発明は、133Xeを円筒状のステ
ントにイオン注入法によって注入したβ線、γ線および
このγ線のγ遷移による内部転換電子を放出する放射性
ステント、並びにその製造方法に関するものである。そ
して、この放射性ステントは、血管内に植え込まれて血
管の平滑筋細胞の異常増殖を抑止することにより血管の
再狭窄を防止することができるものである。更に、本発
明の放射性ステントは、バルーンや通常の非放射性ステ
ントによる血管形成術後の再狭窄を防止するだけでな
く、バルーンや通常の非放射性ステントによる血管形成
術の代わりに133Xe放射性ステントを用いて血管形成
術を行うものである。
【0003】
【従来の技術】冠動脈の動脈硬化の治療法としてバルー
ンおよびステントを用いた血管形成術が用いられるが、
治療法としてバルーンおよびステントを用いた場合、再
狭窄が、それぞれ、30−40%および10−30%の
割合で生じる。再狭窄は主に平滑筋細胞の異常増殖によ
って起こると考えられており、これに対する予防法とし
て血管内照射法が有効であることがわかってきた〔Wa
ksman R.etal.Circulation,
91,(1995)1533−1539〕。
【0004】この血管内照射法の1つとしてステント自
身を放射化して使用する方法が注目されつつあるが、イ
オン注入により得られた放射性ステントに関しては、32
Pをイオン注入することにより得られたβ線を放出する
放射ステントに関する報告があるのみであり〔Hehr
lein C.et al.Circulation,9
3,(1996)641−645〕、他には報告されて
いない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来の技術として32
をステント表面にイオン注入する方法が報告されている
が、32Pは半減期が14.3日と比較的長く、32Pから
放射されるβ線の照射時間が長期になるため血管内皮の
再生を阻害して血栓形成を誘発する可能性がある。した
がって、より半減期の短い放射性同位元素を用いて、血
管内皮の再生を阻害せずに再狭窄予防が行える放射性ス
テントの開発が必要とされている。
【0006】また、血管再狭窄はステント全表面に相当
する部分で起こることから、ステント全表面に均一に放
射性同位元素をイオン注入する必要がある。さらに、現
在の動脈硬化の患者数を考えると、放射性ステントの大
量生産も重要である。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、ステントにイ
オン注入する核種として32Pより半減期が短く、β線最
大エネルギーの低い133Xeを用いて放射性ステントを
製造するものである。また、イオン注入において、均一
照射装置を用いることによりステント表面への均一なイ
オン注入が可能となる。さらに、133Xeは核分裂生成
物であるので原子炉にイオン注入器を接続すれば、連続
的に133Xeのイオン注入ができ、放射性ステントの大
量生産が可能となる。
【0008】即ち、本発明の第1の発明は、円筒状のス
テントの全表面に133Xeをイオン注入法で注入するこ
とにより、その注入された133Xeから放出されるβ線
及び内部転換電子によって血管平滑筋の増殖を抑制する
血管再狭窄予防用の133Xe放射性ステントである。
【0009】また、本発明の第2の発明は、イオン注入
器内にステント均一照射部を設け、この照射部に配置さ
れたステントに133Xeをイオン注入し、ステントの全
表面に133Xeが均一に注入された血管再狭窄予防用の
133Xe放射性ステントを製造する方法である。
【0010】更にまた、本発明の第3の発明は、ステン
トに注入される133Xe源として、原子炉内の燃料棒の
235Uに中性子が照射された際に発生する核分裂生成物
である133Xeを利用し、この133Xeを配管を介してイ
オン注入器に供給してステントへのイオン注入を連続的
に行うことにより、血管再狭窄予防用の133Xe放射性
ステントを大量生産をする方法である。
【0011】
【発明の実施の形態】 133Xe放射性ステントについて 133 Xeは半減期が5.25日でβ壊変し、その壊変時
に最大350keVのβ線、および81keVのγ線と
このγ遷移による内部転換電子とを放出する。したがっ
て、血管内照射にはβ線とともに内部転換電子の寄与が
期待できる。また、β線はエネルギーが低いため、その
照射は血管内膜部分に限定され、他の部分には影響を与
えない。さらに、133Xeがガスであるので、取扱が容
易であり、イオン注入器によるイオン注入では、32Pよ
りも133Xeのほうがイオン化効率が高く効率的にイオ
ン注入ができる。
【0012】イオン注入器によるイオン注入について 図1および図2に示されるように、ステンレス、タンタ
ルまたは合金等からなる円筒状のステント2の表面に均
一にイオン注入するためには、イオン注入器8内に均一
照射部10を設置して真空中でイオン注入を行う。この
とき、イオンビーム径はステントに対して小さいので、
ステント全面に均一に照射できるように、回転および上
下動等の機能を持った回転台3を備えた均一照射部を用
いる必要がある。
【0013】原子炉とイオン注入器の接続について 133 Xeは核分裂生成物であるため、原子炉の燃料体で
235Uの中性子照射による核分裂により絶え間なく生成
されてる。この燃料体からイオン注入器のイオン源9ま
で配管することにより、燃料体で生成された133Xeガ
スは配管を通ってイオン注入器のイオン源まで移送でき
る。この133Xeをイオン注入器で連続的にステントに
イオン注入することにより、放射性ステントの大量生産
が可能となる。
【0014】即ち、原子炉4内で、その燃料棒5の235
Uに中性子が当たると、235Uが核分裂して133Xeガス
が発生する。この発生133Xeガスは配管6を介してX
e精製装置7に導入され、そこで精製された133Xeガ
スが配管6を介してイオン注入器8内に設けられたイオ
ン源9に供給される。このイオン源に供給された133
eガスはイオン化されてイオンビームとされる。このイ
オンビームは、イオン注入器内に設けられた照射部10
に導入され、照射部の上下動可能な回転台3の上に配置
されたステントに向けて照射される。この回転台は、そ
の軸を中心に回転すると同時に上下動も可能であるの
で、その上に立てられて配置されたステントはイオンビ
ームが均一に照射される。その結果、ステント表面には
133Xeが均一に注入される。
【0015】以下に本発明の具体的な実施例を示す。
【0016】
【実施例】133Xeガス40MBqを真空ラインにより
3.8リットル試料ボンベに移送した。質量分離におけ
る質量の指標として約3cm3129Xe濃縮同位体も同
じボンベに充填した。このボンべをイオン注入器のNi
elsen型イオン源に接続し、40keVまたは60
keVでステンレス製の複数のステント(長さ14mm
×外径1.4mm)に133Xeをイオン注入した。この
とき、各ステント表面に均一に照射するために、イオン
注入器内に上下駆動式回転照射装置(図1)を設置して
イオン注入を行った。軌道が固定した133Xeイオンビ
ーム1に対して、回転台3は上下動及び回転をするの
で、133Xeイオンビーム1は回転台3に立てられた8
本のステンレス製ステント2の表面に均一に当たる。
【0017】上記製造方法で作製した放射性ステントを
Ge半導体検出器によって133Xe注入ステントの放射
能を測定した結果を表1に示す。この表から、β線源で
ある133Xeのイオン注入により、最大98kBqの放
射能を有するステントが作成されている。
【0018】
【表1】
【0019】また、上記の製造方法で作製した放射性ス
テントを家兎の腹部大動脈に4週間留置したところ、血
管平滑筋の増殖を抑制することが確認された。
【0020】133Xe放射性ステントの大量生産を可能
とする原子炉とイオン注入器との接続についての概略を
図2に示した。133Xeは原子炉4内にある燃料棒5か
ら配管6により131Iなどを除去するキセノン精製装置
7を通ってイオン注入器8のイオン源9に移送され、イ
オン化及び加速されて、イオン注入器のステント照射部
10に設置した均一照射装置に立てたステントにイオン
注入される。
【0021】
【発明の効果】本発明によって製造された133Xe放射
性ステントにより、家兎の腹部大動脈の血管平滑筋増殖
の抑制が確認された。したがって、この133Xe放射性
ステントを動脈硬化を伴った患者に用いた場合も血管平
滑筋の増殖は抑制され、再狭窄を予防することができ
る。また、原子炉とイオン注入器を接続し、均一照射装
置を用いることにより、均一でしかも大量に放射性ステ
ントを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】上下駆動式の回転照射装置の照射部分を示す図
である。
【図2】原子炉とイオン注入器との接続を示した図であ
る。
【符号の説明】
1…Xe−133イオンビーム 2…ステント 3…回転台 4…原子炉 5…燃料棒 6…原子炉とイオン注入器との配管 7…キセノン精製装置 8…イオン注入器 9…イオン注入器のイオン源 10…イオン注入器のステント照射部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 石岡 典子 群馬県高崎市綿貫町1233番地 日本原子力 研究所高崎研究所内 (72)発明者 小泉 光生 群馬県高崎市綿貫町1233番地 日本原子力 研究所高崎研究所内 (72)発明者 永井 良三 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 長谷川 昭 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 岡本 栄一 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 宮嶋 玲人 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 青柳 恵子 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 星野 洋一 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 山岸 高宏 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内 (72)発明者 倉林 正彦 群馬県前橋市昭和町三丁目39番22号 群馬 大学医学部第二内科内

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 133Xeが放出するβ線及び内部転換電
    子によって血管平滑筋増殖を抑制することを特徴とする
    血管再狭窄予防用133Xe放射性ステント。
  2. 【請求項2】 イオン注入器により、均一照射装置を用
    いてステントの全表面に133Xeをイオン注入すること
    を特徴とする請求項1記載の血管再狭窄予防用133Xe
    放射性ステントの製造方法。
  3. 【請求項3】 原子炉に接続したイオン注入器を用い
    て、連続的にステントにイオン注入を行い、大量生産を
    することを特徴とする請求項1記載の血管再狭窄予防用
    133Xe放射性ステントの製造方法。
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