WO2019163808A1 - 発光性粒子の製造方法、発光性粒子およびバイオイメージング材料 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method for producing organic luminescent particles having high luminous efficiency, luminescent particles, and a bioimaging material using the luminescent particles.
- Luminescent particles can be dispersed in blood and delivered to living tissues, or introduced into cells in vivo or in vitro, which is expected to be applied to biomedical applications such as bioimaging materials.
- Various types of luminescent particles have been researched and developed for use in such applications. For example, it has been proposed to use fine particles encapsulating quantum dots or lanthanoid complexes as bioimaging materials (see, for example, Patent Documents 1 and 2).
- Quantum dots, CdSe, InP a luminescent nanoparticle of an inorganic semiconductor crystals such as CuInS 2 are known to have high luminous efficiency and high light stability.
- water-soluble organic nanoparticles are those in which an organic dye exhibiting association-induced luminescence is microparticulated by applying ultrasonic waves in a liquid and the microparticles are stabilized by a surfactant.
- Water-soluble organic nanoparticles do not contain heavy metal elements such as those used in quantum dots and lanthanoid complexes, and thus have an advantage of high safety.
- organic luminescent particles such as water-soluble organic nanoparticles have high safety because they do not contain heavy metal elements, and are promising as bioimaging materials.
- the present inventors evaluated the light emission characteristics of water-soluble organic nanoparticles prepared by a conventional method, it cannot be said that the light emission efficiency is sufficiently high.
- the light emission in water is higher than that in a nonpolar solvent.
- a tendency for the efficiency to decline significantly was observed. This is considered to be because in a polar solvent such as water, the charge separation state of the dye is stabilized by solvation and the non-radiative deactivation is promoted to quench the fluorescence.
- the present inventors have disclosed a method for producing a luminescent particle that does not contain a heavy metal element and that exhibits high luminous efficiency even in water and has high light stability, and such a luminescent particle. We have intensively studied for the purpose of providing it. Furthermore, with the aim of providing a bioimaging material that is highly safe and can clearly show the distribution and dynamics of biological cells and biological substances by using such luminescent particles, the inventors have made extensive studies.
- the present inventors have developed an emulsion material containing an organic semiconductor host material, an organic light emitting material that does not contain heavy metal elements, a surfactant, and water.
- the inventors have found that organic light-emitting particles having high light emission efficiency and high light stability can be obtained by forming an emulsion by stirring under conditions where the host material melts, and then cooling.
- the present invention has been proposed based on these findings, and specifically has the following configuration.
- the method further includes the step of obtaining the emulsion material by drying the liquid mixture containing the host material, the organic light emitting material, and the surfactant, and then adding water and stirring.
- the manufacturing method of the luminescent particle of description [3] The method for producing luminescent particles according to [2], wherein ultrasonic waves are irradiated during the stirring.
- [4] The method for producing luminescent particles according to any one of [1] to [3], wherein an oil-in-water emulsion is formed as the emulsion.
- [5] The method for producing luminescent particles according to any one of [1] to [4], comprising a step of lowering the cooling at a rate of 1 ° C./min or more.
- [6] The method for producing luminescent particles according to any one of [1] to [5], wherein the molten host material undergoes glass transition by the cooling.
- [7] The method for producing luminescent particles according to any one of [1] to [6], wherein the stirring under the condition that the host material is melted is performed while irradiating ultrasonic waves.
- the host material is a compound having a structure in which a benzene ring or a biphenyl ring is substituted with a carbazolyl group.
- the surfactant is a glycerophospholipid derivative.
- a bioimaging material comprising the luminescent particles according to any one of [13] to [20].
- the method for producing luminescent particles of the present invention it is possible to produce luminescent particles that exhibit high luminous efficiency in water and have high photostability while being luminescent particles that do not contain heavy metal elements.
- the bioimaging material of the present invention includes the luminescent particles produced in this manner, and thus has high safety and can clearly show the distribution and dynamics of living cells and biological materials.
- Example 2 is a scanning electron micrograph of Example Particle 1. It is a microscope picture which shows a mode that Example particle
- 6 is a scanning electron micrograph of the luminescent particles produced in Example 5.
- FIG. 6 is an emission spectrum of the luminescent particles produced in Example 6. 6 is a transient decay curve of the luminescent particles produced in Example 6.
- a numerical range represented by using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
- the isotope species of the hydrogen atom present in the molecule of the compound used in the present invention is not particularly limited. For example, all the hydrogen atoms in the molecule may be 1 H, or a part or all of the hydrogen atoms are 2 H. (Deuterium D) may be used.
- the method for producing luminescent particles of the present invention is a method for producing luminescent particles having a maximum diameter of less than 100 ⁇ m, and includes a host material, an organic luminescent material not containing a heavy metal element, a surfactant, and water.
- the emulsion material is characterized in that it comprises a step of stirring under conditions where the host material melts to form an emulsion and a step of cooling the emulsion.
- Luminescent particles produced by the production method of the present invention are luminescent particles having a maximum diameter of less than 100 ⁇ m.
- the “maximum diameter” of the luminescent particles in the present invention refers to the maximum diameter of the luminescent particles measured by observation with a scanning electron microscope. However, when the particle diameter of the luminescent particles cannot be measured by observation with a scanning electron microscope, the maximum mode diameter in the volume frequency distribution measured by dynamic light scattering is the “maximum diameter” of the luminescent particles in the present invention. Suppose that there is.
- the luminescent particles are produced as a particle aggregate. Among them, particles having a maximum diameter of less than 100 ⁇ m may be part or all of the produced particle aggregate, but all of the particle aggregates are luminescent particles having a maximum diameter of less than 100 ⁇ m. Is preferred.
- the maximum diameter of the luminescent particles is preferably less than 10 ⁇ m, more preferably less than 1 ⁇ m, even more preferably less than 100 nm, even more preferably less than 50 nm, and particularly preferably less than 10 nm.
- the shape of the luminescent particles is not particularly limited, and may be any of a spherical shape, a spheroid, a rod shape, a geometric shape, an irregular shape, and the like, and is preferably a sphere or a spheroid. .
- the diameter corresponds to the maximum diameter
- the length in the major axis direction corresponds to the maximum diameter.
- an organic luminescent material that does not contain a heavy metal element is used as the luminescent material, and thus the resulting luminescent particles also do not contain a heavy metal element. . Therefore, it is possible to avoid adverse effects on the living body and cytotoxicity caused by heavy metal elements, such as those caused by quantum dots and lanthanoid complexes.
- an emulsion material containing a host material, an organic light-emitting material that does not contain a heavy metal element, a surfactant, and water is stirred under conditions where the host material melts to form an emulsion.
- the matrix of the host material blocks the luminescent molecules from the influence of the external environment, and the molecular structure and spatial position of the luminescent molecules are stable even in a polar solvent such as water. Retained.
- association of the light emitting material can be prevented. Thereby, high luminous efficiency and high light stability can be obtained, and the emission wavelength can be prevented from becoming longer.
- Emulsion formation step the emulsion is prepared by stirring an emulsion material containing a host material, an organic light emitting material not containing heavy metal elements, a surfactant, and water under conditions that the host material melts. Form.
- the organic light emitting material is dissolved in the molten host material to form an oily mixture, and the oily mixture is dispersed in water as droplets.
- an oil-in-water (O / W) type emulsion using an oily mixture of the host material and the organic light emitting material as liquid particles (dispersoid) and water as a dispersion medium is formed.
- the surfactant functions as an emulsifier for stabilizing the emulsion.
- each material which comprises an emulsion material is demonstrated.
- the “host material” in the present invention is a material that is composed of an organic compound and constitutes the above-described emulsion liquid particles and the luminescent particles obtained by the production method of the present invention. It is larger than the organic light emitting material.
- the blending amount (weight) of the host material in the emulsion material is preferably 5 times or more, more preferably 10 times or more, and more preferably 20 times or more of the blending amount (weight) of the organic light emitting material. preferable. Accordingly, the matrix of the host material can reliably block the luminescent particles from the influence of the external environment.
- the host material used in the present invention is preferably an organic compound in which at least one of the lowest excited singlet energy level and the lowest excited triplet energy level is higher than that of the organic light emitting material, and the lowest excited singlet energy level. It is more preferable that the organic compound is higher in both the level and the lowest excited triplet energy level than the organic light emitting material. As a result, the excited singlet energy and excited triplet energy generated in the host material can be efficiently transferred to the organic light emitting material, and the excited singlet energy and excited triplet energy generated in the organic light emitting material are organically emitted. It becomes possible to confine in the molecule of the material, and the light emission efficiency can be sufficiently extracted. Furthermore, the host material is preferably an organic compound capable of taking a glass state.
- the host material can efficiently take out the emitted light from the organic light emitting material while blocking the light from the host material while blocking the organic light emitting material from the influence of the external environment. It can be determined by differential scanning calorimetry that the host material is an organic compound capable of taking a glass state.
- the glass transition temperature Tg of the host material is preferably 30 to 150 ° C., more preferably 40 to 100 ° C., and further preferably 50 to 80 ° C.
- the glass transition temperature Tg refers to a temperature measured by a differential scanning calorimeter.
- the melting point of the host material is preferably 40 to 200 ° C. and more preferably 50 to 100 ° C.
- the temperature is 60 to 80 ° C.
- the melting point here is a melting point measured by differential thermal analysis.
- the value measured by differential scanning calorimetry is taken as the melting point, and when the melting point cannot be measured by these methods, the value measured by the melting point measuring device is used.
- the melting point it is also preferable to use an organic compound having a melting point below the boiling point of water (that is, below 100 ° C.) under atmospheric pressure as the host material.
- the host material can be melted without boiling water at atmospheric pressure or even under reduced pressure, so stirring under conditions where the host material melts should be performed using a simple heating device. Alternatively, it can be performed at a low temperature as a reduced pressure.
- the melting point of the organic compound can be controlled by introducing a substituent such as an alkyl group. Therefore, an alkylated derivative in which an alkyl group is introduced into a known host material can be preferably used as the host material.
- the alkyl group introduced to control the melting point may be linear, branched or cyclic.
- the number of carbon atoms of the alkyl group is not particularly limited, but is preferably 4 or more, more preferably 6 to 18, and still more preferably 8 to 12.
- the number of alkyl groups to be introduced is not particularly limited, and may be one or two or more. When two or more alkyl groups are introduced, the plurality of alkyl groups may be the same as or different from each other.
- compound examples that can be used as host materials exemplified later other known host materials, and alkylated derivatives thereof can also be used.
- a compound having a structure in which an aromatic ring is substituted with a carbazolyl group is preferable, and a compound having a structure in which a benzene ring or a biphenyl ring is substituted with a carbazolyl group is more preferable.
- the “organic light-emitting material containing no heavy metal element” in the present invention is composed of an organic compound that can emit light when deactivated from the excited state to the ground state, and together with the host material, the liquid particles of the emulsion and the production of the present invention It is a material that constitutes the luminescent particles obtained by the method and does not contain a heavy metal element.
- the “heavy metal element” here is a metal element having a specific gravity of 4 or more when it is a simple substance, and constitutes a heavy metal element constituting a simple substance, a heavy metal element constituting an inorganic compound, and a complex compound. It includes all heavy metal elements that have become heavy ions and ions.
- not including a heavy metal element means that it does not substantially include a heavy metal element, and does not exclude inevitable mixing of heavy metal elements.
- not including heavy metal elements means that the content of heavy metal elements is less than 10 ppm.
- the content of the heavy metal element can be measured by ICP (Inductively Coupled Plasma) emission analysis, and when it cannot be measured by ICP emission analysis, it can be measured by ICP mass spectrometry.
- the “organic light-emitting material containing no heavy metal element” may be substantially free of inorganic elements.
- Examples of the “organic light-emitting material that does not include heavy metal elements” include, for example, those consisting only of atoms selected from the group consisting of carbon atoms, hydrogen atoms, oxygen atoms, nitrogen atoms, and boron atoms, carbon atoms, hydrogen atoms, oxygen atoms , Those consisting only of atoms selected from the group consisting of nitrogen atoms, those consisting only of atoms selected from the group consisting of carbon atoms, hydrogen atoms, nitrogen atoms, carbon atoms, hydrogen atoms, nitrogen atoms, boron atoms Those consisting only of atoms selected from the group consisting of can be used.
- the organic light-emitting material is a material made of an organic compound that can emit light when deactivated from an excited state to a ground state, and is distinguished from other materials such as a buffer solution and a surfactant.
- the type of the organic light emitting material used in the present invention is not particularly limited, and may be any of a fluorescent material, a phosphorescent material other than a heavy metal complex, and a delayed fluorescent material, and a delayed fluorescent material can also be used.
- the term “delayed fluorescent material” refers to a material made of an organic compound capable of causing an inverse intersystem crossing from an excited triplet state to an excited singlet state. When deactivating from the excited singlet state, fluorescence is emitted. Radiate. The fluorescence emitted here is called delayed fluorescence because it is usually observed later than the fluorescence from the excited singlet state caused by the direct transition from the ground state.
- a delayed fluorescent material When such a delayed fluorescent material is used as an organic light emitting material, not only excited singlet energy but also excited triplet energy can be converted into excited singlet energy and efficiently used for fluorescence emission, so that high luminous efficiency is obtained. be able to.
- the light emission is through the crossing between the inverse terms, the time from application of energy to light emission is long, and long-life light emission can be realized.
- TADF material thermally activated delayed fluorescence materials that causes reverse intersystem crossing by absorption of thermal energy is preferable.
- the lowest excited singlet energy level (E S1) and the lowest difference Delta] E ST excited triplet energy level (E T1) is less than less is compound and 0.2 eV 0.3 eV Compound And a specific position has an aromatic ring substituted with one or more acceptor groups (A) and one or more donor groups (D), and ⁇ E ST is 0.3 eV or less, It is preferable to use a compound that is preferably 0.2 eV or less.
- the acceptor group (A) refers to a substituent having a positive Hammett ⁇ p value
- the donor group (D) refers to a substituent having a negative Hammett ⁇ p value.
- the aromatic ring may be an aromatic hydrocarbon ring composed of a hydrocarbon, an aromatic heterocycle containing a heteroatom, a single ring or a condensed ring. It will be described later examples of the measurement method and the delayed fluorescent material Delta] E ST.
- luminescence is generated from an organic luminescent material.
- This emission may be any of fluorescence emission, phosphorescence emission, and delayed fluorescence emission, and may be emission from an exciplex formed by association of molecules of the organic light emitting material and the host material.
- light emission from the host material may be partly or partly emitted.
- the surfactant reduces the interfacial tension between the liquid particles formed from the host material and the organic light-emitting material and water, which is the dispersion medium, and stabilizes the liquid particles in the water by creating a protective film at the interface.
- Surfactants that do not cause a chemical reaction with the host material or organic light-emitting material, are free from cytotoxicity problems, and can be used as safe for living bodies can be used.
- Nonionic surfactants, anions Surfactants and natural surfactants can be preferably used.
- nonionic surfactants include sorbitan fatty acid esters such as sorbitan monocaprylate, sorbitan monolaurate, and sorbitan monopalmitate; HLB6 such as glycerin fatty acid esters such as glycerin monocaprylate, glycerin monomylate, and glycerin monostearate. And those having -18, and derivatives thereof.
- anionic surfactant examples include alkyl sulfates having an alkyl group having 10 to 18 carbon atoms such as sodium acetyl sulfate, sodium lauryl sulfate, and sodium oleyl sulfate; average addition moles of ethylene oxide such as sodium polyoxyethylene lauryl sulfate; Polyoxyethylene alkyl ether sulfates having 2 to 4 alkyl groups and 10 to 18 carbon atoms in the alkyl group; alkyl sulfosuccinic acid ester salts having 8 to 18 carbon atoms in the alkyl group, such as sodium lauryl sulfosuccinate And derivatives thereof.
- Examples of natural surfactants include lecithin, glycerophospholipid; sphingophospholipids such as sphingomyelin; sucrose fatty acid esters of fatty acids having 12 to 18 carbon atoms, and derivatives thereof.
- a glycerophospholipid derivative more preferably a derivative of a compound in which ethanolamine is bonded to a phosphate ester to glycerophospholipid, and an amine terminal having a structure in which polyethylene glycol is linked to the ethanolamine.
- it is a PEG (polyethylene glycol) phospholipid.
- Preferable examples of amine-terminated PEGylated phospholipids include compounds represented by the following general formula (A).
- R 1 and R 2 each independently represent a substituted or unsubstituted alkyl group, and R 3 represents a substituent.
- n is an integer of 1 to 500.
- the alkyl group in R 1 and R 2 may be linear or branched, but is preferably linear.
- the alkyl group preferably has 1 to 30 carbon atoms, more preferably 6 to 25 carbon atoms, and still more preferably 10 to 20 carbon atoms.
- the alkyl group may be substituted with a substituent, but is preferably unsubstituted.
- R 1 and R 2 may be the same or different from each other, but are preferably the same.
- Examples of the substituent in R 3 include a substituted or unsubstituted alkoxy group and a substituted or unsubstituted amino group.
- the alkoxy group may be substituted with a substituent, but is preferably unsubstituted.
- the carbon of the alkoxy group is not particularly limited, but is preferably 1 to 20, more preferably 1 to 10, and further preferably 1 to 5.
- the amino group is preferably unsubstituted and is preferably substituted with a substituent having a carbonyl group.
- n is an integer of 1 to 500.
- the compound used as the surfactant may be a simple substance or a mixture.
- the average particle size distribution and dispersion (variation) of the resulting luminescent particles can be adjusted.
- the particle size of the luminescent particles obtained depends on the concentrations and types of the host material and the surfactant, the types of the host material and the surfactant are obtained so as to obtain a desired particle size distribution. It is preferable that the concentration is appropriately selected and the concentration is appropriately adjusted according to the type.
- the concentration is appropriately selected and the concentration is appropriately adjusted according to the type.
- the particle size of the luminescent particles can be controlled to be small. Further, if the mixing ratio of the host material and the surfactant in the molar concentration is set low and the final concentration in the aqueous dispersion is adjusted to be low, luminescent particles having a smaller particle size can be obtained. .
- Water is a dispersion medium for the emulsion.
- water for the water of the emulsion, it is preferable to use degassed water, water in which the dissolved gas is replaced by an inert gas such as argon, ultrapure water having a specific resistance of 17 M ⁇ ⁇ cm or more, etc. Is more preferable, and it is more preferable to use degassed water subjected to inert gas replacement.
- degassed water luminescent particles having high luminous efficiency and high light stability can be obtained.
- Examples of methods for producing deaerated water include a freeze deaeration method, a method of deaeration of water by boiling or decompression, a method of deaeration by irradiating water with ultrasonic waves, and the like. It is preferable.
- the oxygen concentration in the deaerated water is preferably 5 ppm or less, more preferably 1 ppm or less, and further preferably 0.1 ppm or less.
- the amount of water used is preferably 1 to 500,000 times, more preferably 1000 to 10,000 times, and more preferably 2500 to 5000 times the total amount of the host material, the organic light emitting material, and the surfactant. More preferably.
- the emulsion liquid particles formed in the present invention and the luminescent particles obtained by the production method of the present invention may contain a material other than the host material, the organic luminescent material not containing heavy metal elements, and the surfactant.
- examples of other materials include assist dopants.
- the assist dopant consists of an organic compound having a lowest excited singlet energy level between the lowest excited singlet energy level of the host material and the lowest excited singlet energy level of the organic light emitting material, and emits light from the organic light emitting material. Functions to assist.
- the luminescent particles of the present invention using the assist dopant mainly emit light from the organic light emitting material, and the light emission from the assist dopant is preferably less than 10% of the total light emission from the light emitting particles, and less than 1%. It is more preferable that it is not observed at all.
- a delayed fluorescent material is preferably used for the assist dopant.
- the delayed triplet material can convert the excited triplet energy into excited singlet energy and supply it to the organic light emitting material, so that the fluorescent light emission of the organic light emitting material can be effectively assisted.
- the delayed fluorescent material reference can be made to the explanation and preferred range and specific examples of the delayed fluorescent material used as the organic light emitting material.
- the assist dopant includes, for example, only an atom selected from the group consisting of a carbon atom, a hydrogen atom, an oxygen atom, and a nitrogen atom, or only an atom selected from the group consisting of a carbon atom, a hydrogen atom, and a nitrogen atom. Things can be used.
- the addition amount is preferably more than 5% by weight, more preferably more than 10% by weight based on the total amount of the host material and the organic light-emitting material, More preferably, it is more than% by weight.
- the amount of the assist dopant is preferably less than 50% by weight, more preferably less than 30% by weight, and less than 20% by weight based on the total amount of the host material and the organic light-emitting material. More preferably.
- a second host material capable of emitting light by forming an exciplex with the host material may be added.
- the luminous efficiency and light stability of the luminescent particle obtained can be made higher.
- the second host material an organic compound having a structure different from that of the above-described host material and having a function as a host material, that is, a function of blocking light emitting molecules from the external environment can be used.
- the description in the section of (Host material) can be referred to.
- an emulsion material containing a host material, an organic light emitting material that does not contain a heavy metal element, a surfactant, and water is stirred under conditions where the host material melts to form an emulsion.
- the host material the organic light emitting material not containing a heavy metal element, and the surfactant, one kind may be used alone, or two or more kinds may be used in combination.
- the procedure for preparing the emulsion material is not particularly limited, but it is preferable to prepare the emulsion material by drying the liquid mixture containing the host material, the organic light emitting material, and the surfactant, and then adding water and stirring. .
- a mixed solvent for example, a mixed solvent of alcohol and a polar solvent (solubility parameter less than 10) can be preferably used, and a mixed solvent of methanol and chloroform can be given as a specific example.
- the mixing volume ratio of alcohol and polar solvent is preferably 1:20 to 20: 1, more preferably 1: 9 to 9: 1.
- the ultrasonic wave to be irradiated is preferably 1 kHz to 100 kHz, more preferably 5 kHz to 80 kHz, and further preferably 10 kHz to 60 kHz.
- the time for irradiating with ultrasonic waves is preferably 1 minute to 240 minutes, more preferably 30 minutes to 180 minutes, and further preferably 60 minutes to 120 minutes. If the ultrasonic irradiation time is lengthened, the particle size of the luminescent particles can be reduced.
- luminescent particles having a small particle size can be obtained.
- the stirring of the emulsion material under the condition that the host material is melted is to melt the host material by heating the emulsion material and to stir the emulsion material in this state.
- any method such as microwave heating, heating with a heater, induction heating, or the like can be used.
- the melting point of the host material under atmospheric pressure is equal to or higher than the boiling point of water, it is preferable to melt the host material by heating the emulsion material under high pressure in order to avoid boiling of water.
- an apparatus for heating under high pressure an autoclave or a microwave irradiation apparatus can be used.
- the heating temperature of the emulsion material when the melting point of the host material in the pressure during the heating was mp h, it is preferable that a mp h + 0 ⁇ mp h + 50 °C, be mp h + 1 ⁇ mp h + 20 °C preferably, it is more preferable that the mp h + 2 ⁇ mp h + 10 °C.
- the melting point mph of the host material is the melting point measured by differential thermal analysis. However, if the melting point cannot be measured by differential thermal analysis, the value measured by differential scanning calorimetry is taken as the melting point, and if the melting point cannot be measured by these methods, the value measured by the melting point measurement device is used. The melting point.
- the emulsion material is heated so that all the particles in the system to be heated are melted, and if the heating is further performed, the particle diameter of the produced luminescent particles tends to increase.
- the microwave irradiation time is such that all particles in the system are melted. The particle size of the particles increases.
- the emulsion material can be stirred using a shaker, ultrasonic irradiation device, pressure disperser, propeller stirrer, magnetic stirrer, etc., but since a high recovery rate is obtained, a shaker is used. It is preferable to perform stirring.
- the shaking conditions are not particularly limited and can be appropriately selected depending on the properties of the emulsion material.
- the stirring speed is preferably 10 to 3000 rpm.
- the particle size of the final luminescent fine particles can be controlled by controlling the particle size of the emulsion formed in step [1] as necessary.
- this particle size control step may or may not be performed, it is more preferable to perform the particle size control step.
- the emulsion is formed by ultrasonic irradiation. The particle size can be reduced.
- a pore size of 200 nm or less is preferable, 100 nm or less is more preferable, and 50 nm or less is more preferable.
- This step corresponds to the particle sorting step performed before cooling in the particle sorting step [4] described later, and the description in the section of the particle sorting step [4] can be referred to for other conditions.
- Cooling step In this step, the emulsion formed through step [1] or the emulsion formed through step [1] and step [2] performed as necessary is cooled. Thereby, the molten host material is solidified and the liquid particles are converted into solid particles, and solid luminescent particles including the host material and the organic luminescent material are obtained.
- the solidification of the host material by cooling is preferably a glass transition from a liquid to a glass state. Thereby, the influence of the external environment is suppressed by the host material, and luminescent particles with high luminous efficiency can be obtained.
- Cooling may be performed by leaving the emulsion naturally after releasing the condition for melting the host material, or by controlling the temperature lowering condition using a cooling device. It is preferable to cool using a cooling device.
- the cooling step has a temperature lowering step for lowering the temperature at a rate of 1 ° C./min or more. Thereby, the host material in a glass state can be obtained by glass transition of the molten host material.
- the temperature lowering rate in the temperature lowering step may be constant throughout the step or may be changed with time.
- the emulsion cooling process may be a process of decreasing the temperature at a rate of 1 ° C./min or more throughout the process, or as a part of the cooling process, a rate of 1 ° C./min or more.
- the temperature lowering rate in the temperature lowering step is preferably 1 to 50 ° C./min, more preferably 1 to 20 ° C./min, and further preferably 1 to 10 ° C./min.
- the luminescent particles obtained by the above steps are dispersed in water used as a dispersion medium, and a surfactant is present on the surface of the luminescent particles.
- This surfactant contributes to stabilization of the luminescent particles, but when the amount is excessive, it is preferably removed from the dispersion of luminescent particles.
- techniques such as centrifugation, ultrafiltration, dialysis, and gel column chromatography can be used.
- the luminescent particles obtained in the above steps are dispersed in water used as a dispersion medium, but can be freeze-dried for the purpose of long-term storage and sample preparation according to the purpose of use to obtain a dry powder. it can. Since the luminescent particles after lyophilization are stabilized by a surfactant, they can be redispersed in any aqueous medium such as a buffer solution and have the same water dispersibility as before lyophilization.
- Particle Sorting Step the luminescent particles are sorted according to the particle size.
- This particle sorting process is a process performed as necessary, and may be a process of sorting only luminescent particles in a certain particle size range, or a step of sorting luminescent particles for each particle size range. There may be.
- the particle sorting step may be performed after completion of the cooling step, or may be performed before the cooling step as in the particle size control step [2], or may be performed in the middle of the cooling step. Further, the particle sorting step may be performed both before and during the cooling step and after the completion of the cooling step.
- particles having a large particle size are obtained by first removing large particles through an emulsion through a coarse filter and cooling the filtrate that has passed through the filter.
- Particle selection before or during the cooling process can be performed using a filter installed in a liposome production apparatus or an extruder, etc., and particle selection performed after completion of the cooling process can be performed by centrifugation or ultrafiltration. It can be performed using a technique such as filtration.
- the particle size of the luminescent particles selected in the particle selection step varies depending on the use of the luminescent particles. For example, when the luminescent particles are used as a bioimaging material, the average particle size may be 10 to 500 nm.
- the “average particle diameter” of the luminescent particles is simply a hydrodynamic radius determined by cumulant analysis by a dynamic light scattering method. You may use the average particle diameter calculated
- the manufacturing process of the above luminescent particles is performed in a low oxygen atmosphere having an oxygen concentration lower than that of the atmosphere.
- the organic light emitting material is not protected by the matrix of the host material. It is preferable to carry out in a low oxygen atmosphere.
- the luminescent particle with high luminous efficiency and light stability can be obtained.
- the emulsion is prepared using degassed water as described above, and at least all the steps before the cooling step are performed in a low-oxygen atmosphere, the light emitted from the resulting luminescent particles is obtained. Stability can be further improved.
- the low oxygen atmosphere examples include a space in which the atmosphere is replaced with an inert gas such as argon or nitrogen, or an inert gas stream through which these inert gases flow.
- the oxygen concentration in the low oxygen atmosphere used for the production of the luminescent particles is preferably 5 ppm or less, more preferably 1 ppm or less, and further preferably 0.1 ppm or less.
- the luminescent particles of the present invention are produced by the method for producing luminescent particles of the present invention.
- the luminescent particle of the present invention is a luminescent particle having a maximum diameter of less than 100 ⁇ m, comprising a glassy host material, an organic luminescent material not containing a heavy metal element, and a surfactant. .
- the “glassy host material” in the present invention means a host material at least part of which is glassy, and all of the host materials constituting the luminescent particles may be glassy, A part of the host material constituting the luminescent particles may be glassy. Especially, it is preferable that the host material which comprises a luminescent particle does not contain a crystal
- the luminescent particles of the present invention have high luminous efficiency and high light stability.
- an organic luminescent material that does not contain a heavy metal element is used as the luminescent material, quantum dots, lanthanoid complexes, and the luminescent particles that use phosphorescent materials containing heavy metal complexes, The adverse effects on the living body and cytotoxicity caused by heavy metal elements can be avoided.
- the content ratio (host material / surfactant) at a molar concentration of the host material and the surfactant is preferably 20 or more.
- the content ratio of the host material / surfactant in molar concentration can be measured by elemental analysis.
- E S1 Lowest excited singlet energy level
- a solution containing the compound to be measured and polymethyl methacrylate is prepared, and this solution is spin-coated on a Si substrate to prepare a sample having a thickness of 100 nm and a concentration of the compound to be measured of 0.5% by weight.
- the fluorescence spectrum of this sample is measured at room temperature (300K), and the emission spectrum from the time immediately after the excitation light is incident to 100 nanoseconds after the incidence is integrated to obtain a fluorescence spectrum having the emission intensity on the vertical axis and the wavelength on the horizontal axis.
- the fluorescence spectrum has light emission on the vertical axis and wavelength on the horizontal axis.
- a tangent line is drawn with respect to the rising edge of the emission spectrum on the short wavelength side, and a wavelength value ⁇ edge [nm] at the intersection of the tangent line and the horizontal axis is obtained.
- Conversion formula: E S1 [eV] 1239.85 / ⁇ edge
- a nitrogen laser Lasertechnik Berlin, MNL200
- a streak camera Hamamatsu Photonics, C4334
- a tangent line is drawn with respect to the rising edge of the phosphorescence spectrum on the short wavelength side, and a wavelength value ⁇ edge [nm] at the intersection of the tangent line and the horizontal axis is obtained.
- Conversion formula: E T1 [eV] 1239.85 / ⁇ edge
- the tangent to the rising edge on the short wavelength side of the phosphorescence spectrum is drawn as follows. When moving on the spectrum curve from the short wavelength side of the phosphorescence spectrum to the maximum value on the shortest wavelength side among the maximum values of the spectrum, tangents at each point on the curve are considered toward the long wavelength side.
- the slope of this tangent line increases as the curve rises (that is, as the vertical axis increases).
- the tangent drawn at the point where the slope value takes the maximum value is taken as the tangent to the rising edge of the phosphorescence spectrum on the short wavelength side.
- the maximum point having a peak intensity of 10% or less of the maximum peak intensity of the spectrum is not included in the above-mentioned maximum value on the shortest wavelength side, and has the maximum slope value closest to the maximum value on the shortest wavelength side.
- the tangent drawn at the point where the value is taken is taken as the tangent to the rising edge of the phosphorescence spectrum on the short wavelength side.
- Examples of compounds of delayed firefly materials and host materials Specific examples of preferred delayed fluorescent materials and host materials that can be used in the method for producing luminescent particles of the present invention and the luminescent particles of the present invention are shown below. However, the material that can be used in the present invention is not limited to the following exemplary compounds.
- the type and structure of the delayed fluorescent material that can be used as the organic light emitting material and the assist dopant are not particularly limited.
- a donor group typically a group having a negative Hammett ⁇ p value
- an acceptor group typically a group having a positive Hammett ⁇ p value
- a linker typically an aromatic group or the like
- a delayed fluorescent material having a structure bonded to a system linking group can be employed.
- a compound having a diarylamino group as a donor group (the two aryl groups may be heteroaryl groups, or the two aryl groups may be bonded to each other to form a structure such as a carbazolyl group), an acceptor
- a compound having a cyano group or a group containing a heteroaryl ring as a functional group can be preferably employed
- the delayed fluorescent material that can be used in the present invention is not limited to these compounds.
- a delayed fluorescent material having the following structure can be preferably used in the present invention, and among them, a compound having a structure in which dicyanobenzene is substituted with one or more 9-carbazolyl groups is preferable and used in Examples. Most preferably, it is 4CzIPN.
- paragraphs 0008 to 0048 and 0095 to 0133 of WO2013 / 154064, paragraphs 0007 to 0047 and 0073 to 0085 of WO2013 / 011954, and paragraphs 0007 to 0033 and 0059 to 0066 of WO2013 / 011955 are disclosed.
- WO2013 / 081088 paragraphs 0008 to 0071 and 0118 to 0133, paragraphs 0009 to 0046 and 0093 to 0134 of JP2013-256490A, paragraphs 0008 to 0020 and 0038 to 0040 of JP2013-116975A, WO2013 / 133359, paragraphs 0007 to 0032 and 0079 to 0084, WO2013 / 161437, paragraphs 0008 to 0054 and 101 to 0121, paragraphs 0007 to 0041 and 0060 to 0069 of JP 2014-9352 A, and compounds included in the general formulas described in paragraphs 0008 to 0048 and 0067 to 0076 of JP 2014-9224 A, particularly Illustrative compounds that emit delayed fluorescence can be mentioned.
- the bioimaging material of the present invention comprises the luminescent particles of the present invention.
- the description in the above-mentioned ⁇ Luminescent particles> and ⁇ Method for producing luminescent particles> can be referred to.
- the luminescent particles of the present invention are free from the effects of heavy metal elements on the living body and cytotoxicity, and have high luminous efficiency and high photostability. Therefore, the bioimaging material of the present invention can be used safely not only in vitro but also in vivo, and thus, the distribution and dynamics of living cells and biological materials can be clearly imaged.
- the bioimaging material of the present invention when the bioimaging material of the present invention is introduced into living cells such as cancer cells, nerve cells, and stem cells and irradiated with excitation light, the luminescent particles introduced into the cells emit light. It is possible to image and analyze the distribution and dynamics of cells using this luminescence as an index.
- the bioimaging material of the present invention is introduced into a living body or a living cell by binding to a biological substance such as an enzyme, an antibody, a protein such as a lectin, or DNA, or the labeled biological substance is allowed to act on the living cell to be excited. When irradiated with light, the luminescent particles bonded to the biological material emit light.
- the bioimaging material of the present invention can also be used as a marker for the avidin / biotin system. Thereby, it can utilize also in the application field
- the light emission characteristics were evaluated using an optical spectrometer (manufactured by Hamamatsu Photonics Co., Ltd .: PMA-12), and the particle shape was observed using a scanning electron microscope (FEI Inspect TM S).
- the average particle size and polydispersity index of the luminescent particles were analyzed using a cumulant method using a dynamic light scattering measurement device (DLS-8000DL manufactured by Otsuka Electronics Co., Ltd.).
- Example 1 Production of Luminescent Particles Using mCP (Host Material), 4CzIPN (Organic Luminescent Material), and DSPE-PEG2K (Surfactant) Host Material, mCP (Melting Point: 178 ° C.), and Organic Luminescence
- mCP Hapanic Luminescent Material
- DSPE-PEG2K Disistearoylphophatidyl ethanolamine-polyethylene glycol 2000
- the blending amount of each material is the final concentration in the emulsion to be prepared, mCP is 0.52 mM, 4CzIPN is 0.019 mM (6% by weight with respect to the total amount of mCP and 4CzIPN), and DSPE-PEG2K is 0.00. 053 mM.
- This liquid mixture was dried to form a film on the wall of the vial, and further dried overnight. 20 mL of water was added to this mixture, and the wall film was peeled off by incubating for 10 minutes while shaking to prepare a dispersed aqueous solution. This emulsion material was stirred at 600 rpm for 10 minutes while being heated to 180 ° C.
- Example Particle 1 The suspension was centrifuged at 1500 rpm for 30 minutes to collect the supernatant, and the supernatant was further centrifuged at 1500 rpm for 30 minutes to remove coarse particles as precipitates. Subsequently, the collected supernatant is centrifuged at 6000 rpm for 30 minutes to remove the supernatant. Further, water is added, and centrifugation is performed at 6000 rpm for 30 minutes, whereby precipitates that are fine particles are removed. Washed to obtain luminescent particles (Example Particle 1).
- Example particle 1 A scanning electron micrograph (SEM image: 7500 times) of the obtained Example particle 1 is shown in FIG.
- SEM image: 7500 times A scanning electron micrograph (SEM image: 7500 times) of the obtained Example particle 1 is shown in FIG.
- Example 2 Production of luminescent particles performed by changing the content of 4CzIPN Example 1 except that the blending amount of 4CzIPN in the liquid mixture was 2 wt% with respect to the total amount of mCP and 4CzIPN. Similarly, luminescent particles (Example Particle 2) were produced. The produced luminescent particles contained particles having a maximum diameter of less than 1000 nm.
- Example 3 Production of Luminescent Particles Performed by Changing mCP / DSPE-PEG2K
- the blending ratio (mCP / DSPE-PEG2K) in the molar concentration of mCP and DSPE-PEG2K in the emulsion was 1.0, 10, 20, Alternatively, luminescent particles were produced in the same manner as in Example 1 except that the number was changed to 100.
- the luminescent particles produced in Example 3 particles having a compounding ratio of 1.0 and a maximum diameter of less than 1000 nm were included, and no significant difference was observed in the compounding ratio prepared this time. .
- Example 4 Production of Luminescent Particles under Low Oxygen Conditions An aqueous dispersion of emulsion material was prepared using degassed water produced by freeze degassing, and the entire process from cooling the emulsion to obtaining granules Luminescent particles (Example Particle 4) were prepared in the same manner as in Example 1 except that the step was performed in a nitrogen atmosphere. However, the blending ratio (mCP / DSPE-PEG2K) in the molar concentration of mCP and DSPE-PEG2K in the emulsion was 10.
- the production of deaerated water by freeze deaeration is as follows: (1) Freeze the water in the container with liquid nitrogen, (2) Set the container under reduced pressure, and (3) Return to room temperature to melt the water. After repeating the steps (1) to (3) five times, the inside of the container was replaced with argon.
- the luminescent particles produced in Example 4 contained particles having a maximum diameter of less than 1000 nm.
- the PL quantum yield of the luminescent particles was 94%, which was a very high value.
- Example 5 Particle size control by ultrasonic irradiation
- the dispersion aqueous solution was irradiated with ultrasonic waves (20 kHz, intensity 100 W) for 60 minutes, and then under high pressure.
- Luminescent particles were produced in the same manner as in Example 4 except that only the heat treatment was performed.
- the luminescent particles produced in Example 5 many particles having a maximum diameter of less than 200 nm were observed, and particles having a maximum diameter of less than 100 nm were also observed (see FIG. 4).
- the ratio of the luminescent particles having a small maximum diameter was high, and it was confirmed that the particle size could be controlled by ultrasonic irradiation.
- Example 6 Particle Size Control by Adjusting Surfactant Concentration
- a liquid mixture was prepared by putting mCP as a host material, 4CzIPN as an organic light emitting material, and DSPE-PEG2K as a surfactant into a vial.
- a mixed solvent of methanol and chloroform (volume ratio 1: 9) was used as a solvent.
- Others produced luminescent particles in the same procedure as in Example 5.
- the concentration of the host material is reduced to 1/10 and the molar ratio of the host material and the surfactant is set to 1: 5, compared with Example 5, so that many luminescent particles having a maximum diameter of less than 100 nm are manufactured. I was able to. From this, it was found that the particle size of the luminescent particles can be controlled by controlling the molar ratio of the host material and the surfactant.
- the particle size of the luminescent particles can be controlled by the concentration of the entire system when dissolved in the mixed solvent.
- concentration of the surfactant in the liquid mixture and the time to irradiate the ultrasonic wave after preparing the dispersed aqueous solution of the emulsion material how the particle size of the luminescent particles produced is changed. I investigated whether it would change. As a result, it was found that when the concentration of the surfactant was increased, luminescent particles having a small particle size could be obtained even if the time for irradiating ultrasonic waves was shortened.
- Tetrahydrofuran was removed from the solution by volatilization and then filtered through a filter having a pore size of 0.22 ⁇ m. The residue was freeze-dried to obtain dry particles. Water was added to the dried particles and sonication was performed for 2 minutes to obtain an aqueous dispersion of fine particles (comparative particles 1).
- the aqueous dispersion of the comparative particles 1 containing no mCP had a longer emission wavelength than that of the 4CzIPN toluene solution, and the PL quantum yield was greatly reduced. This was thought to be because 4CzIPN was influenced by the polarity due to its association in an amorphous state and contact with water. On the other hand, in the aqueous dispersions of Example Particles 1 and 2 containing mCP, a significant increase in the emission wavelength was prevented, and a high PL quantum yield could be obtained.
- the composition of the luminescent particles with the host material and the organic luminescent material suppresses the influence of molecular association and the polarity of water, and greatly improves the luminescent properties of the luminescent particles.
- the aqueous dispersion of Example Particle 4 prepared using degassed water had a PL quantum yield of 94% and the luminescent properties of the luminescent particles were very high. This indicates that the influence of oxygen trapped in the particles is very large.
- Example particles 1 were introduced into HEK293 cells (human fibroblast-derived cancer cells), and their uptake and cytotoxicity were evaluated. First, HEK293 cells were seeded in a medium and cultured in the presence of 5% CO 2 at 37 ° C. until the cells reached subconfluence (a state where the cell density was about 4/5 of the saturation density). Example particles 1 were added to this medium and incubated overnight in the presence of 5% CO 2 at 37 ° C. The cells after incubation are divided into two, one cell is diluted 16 times and observed with a microscope, and the other cell is passaged and cultured in the presence of 5% CO 2 at 37 ° C. until it becomes subconfluent. First passage cells were obtained.
- the cultured cell is divided into two, one cell is observed with a microscope, and the other cell is subcultured and cultured until it becomes subconfluent (in the presence of 5% CO 2 at 37 ° C.) three times.
- the second passage cell to the fourth passage cell were cultured in order.
- the period from the first passage to the fourth passage was 7 days.
- the micrographs of HEK293 cells after adding Example Particle 1 and incubating for one day and night are shown in FIGS. 2 (a) to (c). After Example Particle 1 is added and cultured for 7 days (passage 4)
- the photomicrographs of HEK293 cells are shown in FIGS. 2 (d) to 2 (f).
- (a) and (d) are bright field images of HEK203 cells before irradiation with excitation light
- (b) and (e) are fluorescence images obtained by irradiating HEK293 cells with 400 nm excitation light
- (C) is a bright field-fluorescence image captured while irradiating excitation light in the field of (a)
- (f) is a bright field captured while irradiating excitation light in the field of (d).
- -Fluorescent image The light emission in FIGS. 2 (b), (c), (e), and (f) is derived from Example particle 1, and the cell existence region and the light emission region in FIGS. 2 (c) and (f) overlap.
- Example Particle 1 is well taken up in HEK293 cells. Further, in the microscopic observation of the first to third passage cells, it was possible to see an image in which the cell existence region and the light emission region overlapped. From this, it was confirmed that Example Particle 1 incorporated into HEK293 cells was stably present in the cells for 4 passages and 7 days, showed no cytotoxicity, and was excellent in traceability. On the other hand, when Comparative Particle 1 was introduced into HEK293 cells, most HEK293 cells were detached from the petri dish wall in 2 hours, indicating that the cytotoxicity was high.
- Example Particle 1 and Comparative Particle 1 were taken up into the cells, but Example Particle 1 was more than Comparative Particle 1 There was a tendency for large uptake and strong luminescence.
- the numerical value shown on the right side of the graph is the blending ratio (mCP / DSPE-PEG2K) of each luminescent particle produced in Example 3 at the molar concentration of mCP and DSPE-PEG2K.
- the luminescent particles containing mCP produced in Examples 3 and 4 had higher photostability than Comparative Particle 1 containing no mCP.
- the photostability of the luminescent particles increases depending on the ratio of mCP / DSPE-PEG2K. From this tendency, it was shown that the ratio of the host material / surfactant is preferably 1 or more, more preferably 10 or more, and further preferably 20 or more.
- Example Particle 4 the luminescent particles of Example 4 (Example Particle 4) produced in a nitrogen atmosphere using degassed water were compared with the luminescent particles of Example 3 produced in the atmosphere using ultrapure water.
- the light stability was high, and the light stability exceeded that of QD450. From this, it was found that the production of the luminescent particles is preferably performed using degassed water or a low oxygen atmosphere.
- Example 6 Production of Luminescent Particles Using mCP (Host Material), 4CzBN (Assisted Dopant), DABNA2 (Organic Luminescent Material), and DSPE-PEG2K (Surfactant) mCP (Melting Point: 178) ), 4CzBN as an assist dopant, DABNA2 as an organic light emitting material, and DSPE-PEG2K (distearoylphophatidyl ethanolamine-polyethylene glycol 2000) as a surfactant according to the same method as in Example 1, Was made. 4CzBN was used in an amount of 15% by weight of mCP, and DABNA2 was used in an amount of 1% by weight of mCP.
- 4CzBN was used in an amount of 15% by weight of mCP
- DABNA2 was used in an amount of 1% by weight of mCP.
- the obtained luminescent particles contained particles having a maximum diameter of less than 1000 nm.
- FIG. 5 shows the result of measuring the emission spectrum by 340 nm excitation light for the aqueous dispersion (0.05 ⁇ g / L) prepared by dispersing the resulting luminescent particles in water, and FIG. 6 shows the transient decay curve. . From FIG. 5, the maximum wavelength was 467 nm, and light emission from DABNA2 was recognized, but light emission from 4CzBN was not recognized. The full width at half maximum (FWHM) was very narrow at 29 nm, and emission of delayed fluorescence was also confirmed from FIG. The PL quantum yield (photoluminescence quantum yield) was 45%. From this, it was confirmed that energy transfer was efficiently performed from 4CzBN as the assist dopant to DABNA2 as the light emitting material.
- FWHM full width at half maximum
- the method for producing luminescent particles of the present invention it is possible to produce luminescent particles that exhibit high luminous efficiency in water and have high photostability while being luminescent particles that do not contain heavy metal elements. . Further, by using a delayed fluorescent material as the light emitting material, it is possible to impart long-lived light emitting properties to the light emitting particles. By using the luminescent particles thus produced, a bioimaging material that is highly safe and that can clearly image the distribution and dynamics of living cells and biological materials is realized. For this reason, this invention has high industrial applicability.
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Abstract
Description
例えば、量子ドットやランタノイド錯体を内包した微粒子をバイオイメージング材料として用いることが提案されている(例えば、特許文献1、2参照)。量子ドットは、CdSe、InP、CuInS2のような無機半導体結晶からなる発光性ナノ粒子であり、高い発光効率と高い光安定性を有することが知られている。しかし、量子ドットは、細胞内の活性酸素種によって分解され易く、長期間の細胞トレースには不向きであることに加え、その重金属イオンによる生体への悪影響や細胞毒性が問題になる。また、ランタノイド錯体は、Sm3+、Eu3+等のランタノイド金属イオンに有機配位子を配位させたものであり、やはり、その重金属イオンの生体への影響が懸念される。
一方、水溶性有機ナノ粒子をバイオイメージング材料に使用することも提案されている(例えば、特許文献3、非特許文献1参照)。従来用いられている水溶性有機ナノ粒子は、会合誘起発光性を示す有機色素を、液体中で超音波印加により微粒子化し、界面活性剤にて微粒子を安定化させたものである。水溶性有機ナノ粒子は、量子ドットやランタノイド錯体で用いられるような重金属元素を含んでいないため、安全性が高いという利点がある。
そこで本発明者らは、重金属元素を含まない発光性粒子であって、水中においても高い発光効率を発現し、光安定性が高い発光性粒子の製造方法、および、そのような発光性粒子を提供することを目的として鋭意検討を進めた。さらに、こうした発光性粒子を用いることで、安全性が高く、生体細胞や生体物質の分布や動態を明瞭に現すことができるバイオイメージング材料を提供することを目的として鋭意検討を進めた。
[2] 前記ホスト材料と前記有機発光材料と前記界面活性剤とを含む液状混合物を乾燥させた後、水を添加して攪拌することにより前記エマルジョン材料を得る工程をさらに含む、[1]に記載の発光性粒子の製造方法。
[3] 前記攪拌時に超音波を照射する、[2]に記載の発光性粒子の製造方法。
[4] 前記エマルジョンとして、水中油滴型のエマルジョンを形成する、[1]~[3]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[5] 前記冷却が1℃/分以上の速度で降温するステップを含む、[1]~[4]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[6] 前記冷却により、融解したホスト材料をガラス転移させる、[1]~[5]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[7] 前記ホスト材料が融解する条件下での攪拌を、超音波を照射しながら行う、[1]~[6]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[8] 粒径によって粒子を選別する工程をさらに含む、[1]~[7]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[9] 前記エマルジョンを冷却する工程の後、過剰な界面活性剤を除去する工程をさらに含む、[1]~[8]いずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[10] 前記水が、不活性ガス置換を行った脱気水である、[1]~[9]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[11] 前記工程のすべてを不活性ガス下で行う、[1]~[10]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[12] 前記エマルジョン材料がアシストドーパントをさらに含む、[1]~[11]のいずれか1つに記載の発光性粒子の製造方法。
[14] ガラス状のホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤とを含むことを特徴とする、最大径が100μm未満の発光性粒子。
[15] 前記有機発光材料が遅延蛍光材料である、[14]に記載の発光性粒子。
[16] 前記ホスト材料が、ベンゼン環またはビフェニル環がカルバゾリル基で置換された構造を有する化合物である、[14]または[15]に記載の発光性粒子。
[17] さらにアシストドーパントを含む、[14]~[16]のいずれか1つに記載の発光性粒子。
[18] 前記アシストドーパントが遅延蛍光材料である、[17]に記載の発光性粒子。
[19] 前記界面活性剤がグリセロリン脂質の誘導体である、[14]~[18]のいずれか1つに記載の発光性粒子。
[20] 前記ホスト材料と前記界面活性剤のモル濃度での含有比(ホスト材料/界面活性剤)が20以上である、[14]~[19]のいずれか1つに記載の発光性粒子。
[21] [13]~[20]のいずれか1つに記載の発光性粒子からなるバイオイメージング材料。
本発明の発光性粒子の製造方法は、最大径が100μm未満の発光性粒子の製造方法であって、ホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤と、水とを含むエマルジョン材料を、ホスト材料が融解する条件下で攪拌してエマルジョンを形成する工程と、エマルジョンを冷却する工程を含むことを特徴とする。
本発明の製造方法で製造する発光性粒子は、最大径が100μm未満の発光性粒子である。本発明における発光性粒子の「最大径」とは、走査型電子顕微鏡観察により測定される発光性粒子の最大径のことをいう。ただし、走査型電子顕微鏡観察で発光性粒子の粒子径が測定できない場合には、動的光散乱で測定される体積頻度分布における最大モード径を、本発明における発光性粒子の「最大径」であることとする。ここで、本発明の製造方法では、発光性粒子が粒子集合体をなして製造される。そのうち最大径が100μm未満であるものは、製造された粒子集合体の一部であっても全部であってもよいが、粒子集合体の全部が、最大径100μm未満の発光性粒子であることが好ましい。発光性粒子の最大径は、好ましくは10μm未満、より好ましくは1μm未満、さらに好ましくは100nm未満、さらにより好ましくは50nm未満、特に好ましくは10nm未満である。
発光性粒子の形状は、特に限定されず、球状、回転楕円体、棒状、幾何学的な形状、不規則な形状等のいずれであってもよいが、球状や回転楕円体であることが好ましい。球状の発光性粒子では、その直径が最大径に相当し、その他の形状の発光性粒子では、その長軸方向の長さが最大径に相当する。
また、本発明では、ホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤と、水とを含むエマルジョン材料を、ホスト材料が融解する条件下で攪拌してエマルジョンを形成した後、このエマルジョンを冷却するため、その融解したホスト材料が冷却により固化する過程で、有機発光材料の発光分子がホスト材料からなるマトリックス内にドープされた状態になってホスト・ゲスト構造が形成されると考えられる。そのため、得られた発光性粒子では、ホスト材料のマトリックスによって、発光分子が外部環境の影響から遮断され、例えば水のような極性溶媒中においても、その発光分子の分子構造や空間位置が安定に保持される。また、発光材料の会合を防ぐこともできる。これにより、高い発光効率と高い光安定性が得られ、また、発光波長の長波長化も抑制することができる。
以下において、本発明の発光性粒子の製造方法の各工程について具体的に説明する。
この工程では、ホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤と、水とを含むエマルジョン材料を、ホスト材料が融解する条件下で撹拌してエマルジョンを形成する。これにより、融解したホスト材料に有機発光材料が溶解して油状混合物が形成され、その油状混合物が液滴となって水中に分散する。その結果、ホスト材料と有機発光材料の油状混合物を液体粒子(分散質)とし、水を分散媒とする水中油滴(O/W)型のエマルジョンが形成される。ここで、界面活性剤はエマルジョンを安定化する乳化剤として機能する。
以下において、エマルジョン材料を構成する各材料について説明する。
本発明における「ホスト材料」とは、有機化合物からなり、上記のエマルジョンの液体粒子、および、本発明の製造方法で得られる発光性粒子を構成する材料であって、エマルジョン材料における配合量が、有機発光材料よりも大きいもののことをいう。ホスト材料のエマルジョン材料における配合量(重量)は、有機発光材料の配合量(重量)の5倍以上であることが好ましく、10倍以上であることがより好ましく、20倍以上であることがさらに好ましい。これにより、ホスト材料のマトリックスにより発光性粒子を外部環境の影響から確実に遮断することができる。
また、本発明で用いるホスト材料は、最低励起一重項エネルギー準位および最低励起三重項エネルギー準位の少なくとも一方が、有機発光材料よりも高い有機化合物であることが好ましく、最低励起一重項エネルギー準位および最低励起三重項エネルギー準位の両方が、有機発光材料よりも高い有機化合物であることがより好ましい。これにより、ホスト材料で生成した励起一重項エネルギーや励起三重項エネルギーを効率よく有機発光材料に移動させることができ、また、有機発光材料に生成した励起一重項エネルギーや励起三重項エネルギーを有機発光材料の分子中に閉じ込めることが可能となり、その発光効率を十分に引き出すことが可能となる。
さらに、ホスト材料はガラス状態をとりうる有機化合物であることが好ましい。これにより、ホスト材料にて、有機発光材料を外部環境の影響から遮断しつつ、該ホスト材料における光の散乱を抑えて、有機発光材料からの放射光を外部へ効率よく取り出すことができる。
ホスト材料がガラス状態をとりうる有機化合物であることは、示差走査熱量分析により判定することができる。ここで、ホスト材料のガラス転移温度Tgは30~150℃であることが好ましく、40~100℃であることがより好ましく、50~80℃であることがさらに好ましい。ガラス転移温度Tgは示差走査熱量計により測定される温度のことをいう。
ホスト材料の融点は、ホスト材料が融解する条件下での撹拌を、実用的な温度で行う点から、大気圧下において40~200℃であることが好ましく、50~100℃であることがより好ましく、60~80℃であることがさらに好ましい。ここでの融点は、示差熱分析で測定される融点であることとする。ただし、示差熱分析で融点を測定できない場合には、示差走査熱量分析で測定される値を融点とし、さらに、これらの方法で融点を測定できない場合には、融点測定装置により測定される値を融点とする。
また、ホスト材料として、大気圧下において、水の沸点未満(すなわち、100℃未満)の融点を有する有機化合物を用いることも好ましい。これにより、大気圧下、さらには減圧下においても、水を沸騰させることなくホスト材料を融解させることができるため、ホスト材料が融解する条件下での攪拌を簡易な加熱装置を用いて行うことや、減圧として低温で行うことが可能となる。
本発明における「重金属元素を含まない有機発光材料」とは、励起状態から基底状態へ失活する際に光を放射しうる有機化合物からなり、ホスト材料とともに、エマルジョンの液体粒子および本発明の製造方法で得られる発光性粒子を構成する材料であって、重金属元素を含まない材料のことをいう。ここでいう「重金属元素」は、単体であるときの比重が4以上である金属元素であって、単体を構成している重金属元素、無機化合物を構成している重金属元素、錯体化合物を構成している重金属元素、イオンになった重金属元素のすべてを包含する。また、「重金属元素を含まない」とは、重金属元素を実質的に含まないことを意味し、不可避的な重金属元素の混入を排除するものではない。具体的には、「重金属元素を含まない」とは、重金属元素の含有量が10ppm未満であることをいう。重金属元素の含有量は、ICP(Inductively Coupled Plasma)発光分析で測定し、ICP 発光分析で測定できない場合はICP質量分析により測定することができる。また、「重金属元素を含まない有機発光材料」は、無機元素を実質的に含まないものであってもよい。「重金属元素を含まない有機発光材料」として、例えば、炭素原子、水素原子、酸素原子、窒素原子、ホウ素原子からなる群より選択される原子のみからなるものや、炭素原子、水素原子、酸素原子、窒素原子からなる群より選択される原子のみからなるものや、炭素原子、水素原子、窒素原子からなる群より選択される原子のみからなるものや、炭素原子、水素原子、窒素原子、ホウ素原子からなる群より選択される原子のみからなるものなどを用いることができる。なお、有機発光材料は励起状態から基底状態へ失活する際に光を放射しうる有機化合物からなる材料であり、バッファ溶液や界面活性剤等の他の材料と区別される。
「遅延蛍光材料」とは、励起三重項状態から励起一重項状態への逆項間交差を生じうる有機化合物からなる材料のことをいい、その励起一重項状態からの失活の際、蛍光を放射する。ここで放射される蛍光は、基底状態からの直接遷移により生じた励起一重項状態からの蛍光よりも通常遅れて観測されるため、遅延蛍光と称されている。こうした遅延蛍光材料を有機発光材料として用いると、励起一重項エネルギーのみならず、励起三重項エネルギーも励起一重項エネルギーに変換して蛍光発光に効率よく利用することができるため、高い発光効率を得ることができる。また、逆項間交差を経由した発光であるために、エネルギー印加から発光までの時間が長く、長寿命発光を実現することができる。また、中でも熱エネルギーの吸収により逆項間交差を生じる熱活性化型の遅延蛍光材料(thermally activated delayed fluorescence materials、TADF材料)であることが好ましい。遅延蛍光材料としては、例えば最低励起一重項エネルギー準位(ES1)と最低励起三重項エネルギー準位(ET1)の差ΔESTが0.3eV以下である化合物や0.2eV以下である化合物を採用することができ、特定の位置が1つ以上のアクセプター性基(A)と1つ以上のドナー性基(D)で置換された芳香環を有し、ΔESTが0.3eV以下、好ましくは0.2eV以下である化合物を用いることが好ましい。ここで、アクセプター性基(A)とは、ハメットのσp値が正である置換基のことをいい、ドナー性基(D)とは、ハメットのσp値が負である置換基のことをいう。「ハメットのσp値」に関する説明と各置換基の数値、ハメットのσp値が正である置換基および負である置換基の具体例については、Hansch,C.et.al.,Chem.Rev.,91,165-195(1991)の記載を参照することができる。芳香環は炭化水素からなる芳香族炭化水素環であってもよいし、ヘテロ原子を含む芳香族ヘテロ環であってもよく、単環であっても縮合環であってもよい。ΔESTの測定方法および遅延蛍光材料の具体例については後述する。
界面活性剤は、エマルジョン中において、ホスト材料と有機発光材料により形成された液体粒子と、分散媒である水との界面張力を下げるとともに、界面に保護膜をつくって水中の液体粒子を安定化するように機能する。
界面活性剤には、ホスト材料や有機発光材料と化学反応を起こさず、また、細胞毒性の問題がなく、生体に対して安全であるものを用いることができ、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、天然系の界面活性剤を好ましく用いることができる。
非イオン界面活性剤として、例えばソルビタンモノカプリレート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート等のソルビタン脂肪酸エステル;グリセリンモノカプリレート、グリセリンモノミリテート、グリセリンモノステアレート等のグリセリン脂肪酸エステル等のHLB6~18を有するものや、これらの誘導体等を挙げることができる。
陰イオン界面活性剤として、例えばアセチル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、オレイル硫酸ナトリウム等の炭素原子数10~18のアルキル基を有するアルキル硫酸塩;ポリオキシエチレンラウリル硫酸ナトリウム等の、エチレンオキシドの平均付加モル数が2~4でアルキル基の炭素原子数が10~18であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩;ラウリルスルホコハク酸エステルナトリウム等の、アルキル基の炭素原子数が8~18のアルキルスルホコハク酸エステル塩や、これらの誘導体等を挙げることができる。
天然系の界面活性剤として、例えばレシチン、グリセロリン脂質;スフィンゴミエリン等のスフィンゴリン脂質;炭素原子数12~18の脂肪酸のショ糖脂肪酸エステルや、これらの誘導体等を挙げることができる。
これらのうち、グリセロリン脂質の誘導体を用いることがより好ましく、グリセロリン脂質にエタノールアミンがリン酸エステル結合した化合物の誘導体であることがさらに好ましく、そのエタノールアミンにポリエチレングリコールが連結した構造を有するアミン末端PEG(polyethylene glycol)化リン脂質であることがさらにより好ましい。
アミン末端PEG化リン脂質の好ましい例として、下記一般式(A)で表される化合物を挙げることができる。
R1およびR2におけるアルキル基は、直鎖状であっても分枝状であってもよいが、直鎖状であることが好ましい。アルキル基の炭素数は、1~30であることが好ましく、6~25であることがより好ましく、10~20であることがさらに好ましい。アルキル基は置換基で置換されていてもよいが、無置換であることが好ましい。R1とR2は互いに同一であっても異なっていてもよいが、同一であることが好ましい。
R3における置換基として、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアミノ基を挙げることができる。アルコキシ基は置換基で置換されていてもよいが、無置換であることが好ましい。また、アルコキシ基の炭素は、特に制限されないが、1~20であることが好ましく、1~10であることがより好ましく、1~5であることがさらに好ましい。アミノ基は、無置換であることも好ましく、カルボニル基を有する置換基で置換されていることも好ましい。アミノ基がカルボニル基を有する置換基で置換された構造の具体例として、アミノ基の窒素原子にカルボニル基が結合してアミド結合が形成されており、そのアミド結合にカルボニル基を有する複素環が連結した構造が挙げられる。
以下に、界面活性剤として好ましい化合物を例示する。ただし、本発明において用いることができる界面活性剤はこれらの化合物によって限定的に解釈されるべきものではない。下記式において、nは1~500の整数である。また、界面活性剤として使用する化合物は、単体であってもよいし、混合物であってもよい。
エマルジョン材料におけるホスト材料と界面活性剤のモル濃度での配合比を低めに設定することにより、発光性粒子の粒径を小さく制御することができる。また、ホスト材料と界面活性剤のモル濃度での配合比を低めに設定し、水分散液での最終濃度を低くなるように調整すれば、一段と粒径の小さな発光性粒子を得ることができる。
水はエマルジョンの分散媒となるものである。
エマルジョンの水には、脱気水、アルゴン等の不活性ガスで溶存ガスを置換した水、比抵抗が17MΩ・cm以上の超純水等を用いることが好ましく、中でも、脱気水を用いることがより好ましく、不活性ガス置換を行った脱気水を用いることがさらに好ましい。脱気水を用いることにより、発光効率および光安定性が高い発光性粒子を得ることができる。脱気水の作製方法として、凍結脱気法、煮沸や減圧により水を脱気する方法、水に超音波を照射することで脱気する方法等を挙げることができ、凍結脱気法を用いることが好ましい。
脱気水における酸素濃度は、5ppm以下であることが好ましく、1ppm以下であることがより好ましく、0.1 ppm以下であることがさらに好ましい。
水の使用量は、ホスト材料と有機発光材料と界面活性剤の合計量に対して、1~500000倍であることが好ましく、1000~10000倍であることがより好ましく、2500~5000倍であることがさらに好ましい。
本発明で形成するエマルジョンの液体粒子および本発明の製造方法で得られる発光性粒子は、ホスト材料、重金属元素を含まない有機発光材料、界面活性剤以外の材料を含んでいてもよい。その他の材料として、アシストドーパントを挙げることができる。アシストドーパントは、ホスト材料の最低励起一重項エネルギー準位と、有機発光材料の最低励起一重項エネルギー準位の間の最低励起一重項エネルギー準位を有する有機化合物からなり、有機発光材料の発光をアシストするように機能する。このため、アシストドーパントを用いた本発明の発光性粒子は、有機発光材料から主として発光し、アシストドーパントからの発光は発光性粒子からの全発光の10%未満であることが好ましく、1%未満であることがより好ましく、まったく観測されなくてもよい。アシストドーパントには、遅延蛍光材料を用いることが好ましい。これにより、遅延蛍光材料にて、励起三重項エネルギーを励起一重項エネルギーに変換して有機発光材料に供給することができるため、有機発光材料の蛍光発光を効果的にアシストすることができる。遅延蛍光材料の説明と好ましい範囲、具体例については、有機発光材料として用いる遅延蛍光材料についての説明と好ましい範囲、具体例を参照することができる。アシストドーパントとしては、例えば炭素原子、水素原子、酸素原子、窒素原子からなる群より選択される原子のみからなるものや、炭素原子、水素原子、窒素原子からなる群より選択される原子のみからなるものなどを用いることができる。
本発明では、ホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤と、水とを含むエマルジョン材料を、ホスト材料が融解する条件下で撹拌してエマルジョンを形成する。ホスト材料、重金属元素を含まない有機発光材料および界面活性剤は、それぞれ、1種類のものを単独で用いてもよいし、2種類以上のものを組み合わせて用いてもよい。
エマルジョン材料を調製する手順は特に限定されないが、ホスト材料と有機発光材料と界面活性剤とを含む液状混合物を乾燥させた後、水を添加して撹拌することによりエマルジョン材料を調製することが好ましい。これにより、分散状態が良好なエマルジョンを得ることができる。ホスト材料と有機発光材料と界面活性剤とを含む液状混合物を調製する際には、混合溶媒を用いることが好ましい。例えば、アルコールと極性溶媒(溶解度パラメータ10未満)の混合溶媒を好ましく用いることができ、具体例としてメタノールとクロロホルムの混合溶媒を挙げることができる。アルコールと極性溶媒の混合容積比率は1:20~20:1が好ましく、1:9~9:1がより好ましい。
エマルジョン材料を水等で分散した状態で超音波を照射することにより、エマルジョン材料の粒径を制御することができる。照射する超音波は、1kHz~100kHzであることが好ましく、5kHz~80kHzであることがより好ましく、10kHz~60kHzであることがさらに好ましい。また、超音波を照射する時間は、1分~240分であることが好ましく、30分~180分であることがより好ましく、60分~120分であることがさらに好ましい。超音波照射時間を長くすれば、発光性粒子の粒径を小さくすることができる。また、例えばエマルジョン材料調製時の界面活性剤濃度を高くするなどして、他の手段により発光性粒子の粒径を小さくする制御を行う場合は、超音波照射時間が短くても(あるいは超音波照射を行わなくても)、小さな粒径を有する発光性粒子を得ることができる。
エマルジョン材料の加熱温度は、加熱時の圧力でのホスト材料の融点をmphとしたとき、mph+0~mph+50℃とすることが好ましく、mph+1~mph+20℃とすることが好ましく、mph+2~mph+10℃とすることがより好ましい。
ここで、ホスト材料の融点mphは、示差熱分析で測定される融点であることとする。ただし、示差熱分析で融点を測定できない場合には、示差走査熱量分析で測定される値を融点とし、さらに、これらの方法で融点が測定できない場合には、融点測定装置により測定される値を融点とする。
エマルジョン材料の加熱は、加熱する系内の粒子がすべて融解する程度で十分であり、それ以上の加熱を行うと製造される発光性粒子の粒径が増大する傾向がある。例えば、マイクロ波を照射して加熱する場合は、マイクロ波の照射時間を系内の粒子がすべて融解する程度にすれば十分であり、それ以上の時間にわたって照射し続けると、製造される発光性粒子の粒径が増大する。
この工程では工程[1]で形成したエマルジョンの粒径を必要に応じて制御することで、最終的な発光性微粒子の粒径を制御することができる。この粒径制御工程を行ってもよいし、行わなくてもよいが、粒径制御工程を行う方が、より好ましい。具体的な方法としては、ホスト材料が固化する前の液体粒子の状態で、リポソーム製造装置やエクストルーダーなどを用いて孔径の小さなフィルターに通すか、先に述べたように超音波照射によってエマルジョンの粒径を小さくすることができる。用いるフィルターとしては、孔径200nm以下が好ましく、100nm以下がより好ましく、50nm以下がさらに好ましい。
この工程は、後述する粒子選別工程[4]における冷却前に行う粒子選別工程に対応し、その他の条件については、粒子選別工程[4]の項の記載を参照することができる。
この工程では、工程[1]を経て形成したエマルジョン、もしくは、工程[1]および必要に応じて行った工程[2]を経て形成したエマルジョンを冷却する。これにより、融解したホスト材料が固化して液体粒子が固体粒子に変換し、ホスト材料と有機発光材料を含む固体の発光性粒子が得られる。ここで、冷却によるホスト材料の固化は、液体からガラス状態へのガラス転移であることが好ましい。これにより、ホスト材料によって外部環境の影響が抑えられ、発光効率が高い発光性粒子を得ることができる。
ここで、冷却工程は、1℃/分以上の速度で降温する降温ステップを有することが好ましい。これにより、融解しているホスト材料をガラス転移させてガラス状態のホスト材料を得ることができる。降温ステップにおける降温速度は、該ステップの全体にわたって一定であってもよいし、経時的に変化させてもよい。また、降温ステップを採用する場合、エマルジョンの冷却工程は、工程全体にわたって1℃/分以上の速度で降温する工程であってもよいし、冷却工程の一部として、1℃/分以上の速度で降温する降温ステップを有していてもよい。降温ステップの降温速度は、1~50℃/分であることが好ましく、1~20℃/分であることがより好ましく、1~10℃/分であることがさらに好ましい。
この工程では、粒径によって発光性粒子を選別する。この粒子選別工程は、必要に応じて行われる工程であり、一定の粒径範囲の発光性粒子のみを選別する工程であってもよいし、粒径範囲毎に発光性粒子を分別する工程であってもよい。
粒子選別工程は、冷却工程の完了後に行ってもよいし、上記の粒径制御工程[2]のように、冷却工程の前に行ってもよいし、冷却工程の途中で行ってもよい。また、冷却工程の前や途中と、冷却工程の完了後の両方で粒子選別工程を行ってもよい。
例えば、冷却工程の前や途中で、目の粗いフィルターにエマルジョンを通して粒径が大きいものを先に除去しておき、該フィルターを通過した濾液を冷却することによって粒径がそろった粒子を得ることができる。冷却工程の前や途中で行う粒子の選別は、リポソーム製造装置やエクストルーダー等に搭載されたフィルターを利用して行うことができ、冷却工程の完了後に行う粒子の選別は、遠心分離、限外濾過等の手法を用いて行うことができる。
粒子選別工程で選別する発光性粒子の粒径は、その発光性粒子の用途によっても異なるが、例えば発光性粒子をバイオイメージング材料に用いる場合には、平均粒径で10~500nmであることが好ましく、10~350nmであることがより好ましく、10~200nmであることがさらに好ましく、10~100nmであることがさらにより好ましく、10~30nmであることが特に好ましい。
ここで、発光性粒子の「平均粒径」とは、簡便には動的光散乱法によりクムラント解析によって求められる流体力学的半径を指す。体積頻度分布解析によって求められる平均粒径を用いてもよい。ただし、動的光散乱法により平均粒径を測定できない場合には、走査型電子顕微鏡写真を用いた画像イメージング法による体積頻度分布解析によって求められる平均粒径を発光性粒子の「平均粒径」とする。
以上の発光性粒子の製造工程は、大気よりも酸素濃度が低い低酸素雰囲気で行うことが好ましく、特に、冷却工程以前の工程は、有機発光材料がホスト材料のマトリックスで保護されていないことから、低酸素雰囲気で行うことが好ましい。これにより、発光効率および光安定性が高い発光性粒子を得ることができる。さらに、上記のような脱気水を用いてエマルジョンを調製し、少なくとも冷却工程以前の全工程を低酸素雰囲気で行うといった、徹底した低酸素条件で製造を行うと、得られる発光性粒子の光安定性を一層向上させることができる。低酸素雰囲気としては、大気をアルゴンや窒素等の不活性ガスで置換した空間、これらの不活性ガスが流れる不活性ガス気流下等が挙げられる。
発光性粒子の製造に用いる低酸素雰囲気の酸素濃度は、5ppm以下であることが好ましく、1ppm以下であることがより好ましく、0.1ppm以下であることがさらに好ましい。
次に、本発明の発光性粒子について説明する。
本発明の発光性粒子は、本発明の発光性粒子の製造方法により製造されることを特徴とする。
本発明の発光性粒子の製造方法の説明については、<発光性粒子の製造方法>の項の記載を参照することができる。
また、本発明の発光性粒子は、ガラス状のホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤とを含むことを特徴とする、最大径が100μm未満の発光性粒子である。
ホスト材料、重金属元素を含まない有機発光材料、界面活性剤、必要に応じて添加されるその他の材料、発光性粒子の最大径についての説明と好ましい範囲、具体例については、<発光性粒子の製造方法>の項における、対応する記載を参照することができる。
本発明における「ガラス状のホスト材料」とは、少なくとも一部がガラス状をなしているホスト材料のことをいい、発光性粒子を構成するホスト材料の全てがガラス状であってもよいし、発光性粒子を構成するホスト材料の一部がガラス状であってもよい。なかでも、発光性粒子を構成するホスト材料に結晶や微結晶が含まれていないものであることが好ましい。ホスト材料がガラス状であることは、示差走査熱量分析法により判定することができる。ホスト材料がガラス状であることにより、ホスト材料にて、有機発光材料を外部環境の影響から遮断しつつ、該ホスト材料における光の散乱を抑えて、有機発光材料からの放射光を外部へ効率よく取り出すことができる。これにより、本発明の発光性粒子は高い発光効率と高い光安定性を有する。
また、本発明の発光性粒子では、発光材料として重金属元素を含まない有機発光材料を使用するため、量子ドットやランタノイド錯体、重金属錯体を含むりん光材料を使用する発光性粒子で生じるような、重金属元素による生体への悪影響や細胞毒性の問題を回避することができる。
本発明の発光性粒子において、ホスト材料と界面活性剤のモル濃度での含有比(ホスト材料/界面活性剤)は20以上であることが好ましい。これにより、発光性粒子はより高い光安定性を有する。
ホスト材料/界面活性剤のモル濃度での含有比は、元素分析により測定することができる。
本発明の発光性粒子の製造方法および本発明の発光性粒子で用いる遅延蛍光材料の最低励起一重項エネルギー準位(ES1)と最低励起三重項エネルギー準位(ET1)の差ΔESTは、最低励起一重項エネルギー準位(ES1)と最低励起三重項エネルギー準位(ET1)を以下の方法で算出し、ΔEST=ES1-ET1により求められる。
(1)最低励起一重項エネルギー準位(ES1)
測定対象化合物とポリメチルメタクリレートを含む溶液を調製し、この溶液を、Si基板上にスピンコートすることで、測定対象化合物の濃度が0.5重量%である厚さ100nmの試料を作製する。常温(300K)でこの試料の蛍光スペクトルを測定し、励起光入射直後から入射後100ナノ秒までの発光を積算することで、縦軸を発光強度、横軸を波長の蛍光スペクトルを得る。蛍光スペクトルは、縦軸を発光、横軸を波長とする。この発光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対して接線を引き、その接線と横軸との交点の波長値 λedge[nm]を求める。この波長値を次に示す換算式でエネルギー値に換算した値をES1とする。
換算式:ES1[eV]=1239.85/λedge
発光スペクトルの測定には、励起光源に窒素レーザー(Lasertechnik Berlin社製、MNL200)を、検出器にストリークカメラ(浜松ホトニクス社製、C4334)を用いることができる。
(2)最低励起三重項エネルギー準位(ET1)
最低励起一重項エネルギー準位(ES1)と同じ試料を5[K]に冷却し、励起光(337nm)を燐光測定用試料に照射し、ストリークカメラを用いて、燐光強度を測定する。励起光入射後1ミリ秒から入射後10ミリ秒の発光を積算することで、縦軸を発光強度、横軸を波長の燐光スペクトルを得る。この燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対して接線を引き、その接線と横軸との交点の波長値λedge[nm]を求める。この波長値を次に示す換算式でエネルギー値に換算した値をET1とする。
換算式:ET1[eV]=1239.85/λedge
燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対する接線は以下のように引く。燐光スペクトルの短波長側から、スペクトルの極大値のうち、最も短波長側の極大値までスペクトル曲線上を移動する際に、長波長側に向けて曲線上の各点における接線を考える。この接線は、曲線が立ち上がるにつれ(つまり縦軸が増加するにつれ)、傾きが増加する。この傾きの値が極大値をとる点において引いた接線を、当該燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対する接線とする。
なお、スペクトルの最大ピーク強度の10%以下のピーク強度をもつ極大点は、上述の最も短波長側の極大値には含めず、最も短波長側の極大値に最も近い、傾きの値が極大値をとる点において引いた接線を当該燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対する接線とする。
以下に、本発明の発光性粒子の製造方法および本発明の発光性粒子に用いることができる好ましい遅延蛍光材料およびホスト材料を具体的に例示する。ただし、本発明において用いることができる材料は、以下の例示化合物によって限定的に解釈されることはない。
例えば、以下の構造を有する遅延蛍光材料を本発明において好ましく用いることができ、中でもジシアノベンゼンが1つ以上の9-カルバゾリル基で置換された構造を有する化合物であることが好ましく、実施例で使用している4CzIPNであることが最も好ましい。
次に、本発明のバイオイメージング材料について説明する。
本発明のバイオイメージング材料は、本発明の発光性粒子からなることを特徴とする。
本発明の発光性粒子の説明については、上記の<発光性粒子>および<発光性粒子の製造方法>の項の記載を参照することができる。
上記のように、本発明の発光性粒子は、重金属元素による生体への影響や細胞毒性の問題がなく、また、高い発光効率と高い光安定性を有する。そのため、本発明のバイオイメージング材料は、in vitroの他、in vivoにおいても安全に用いることができ、これにより、生体細胞や生体物質の分布や動態を明瞭に画像化することができる。
例えば、本発明のバイオイメージング材料を、癌細胞や神経細胞、幹細胞等の生体細胞に導入して励起光を照射すると、細胞内に導入された発光性粒子が発光する。この発光を指標にして細胞の分布や動態を画像化し、解析することが可能である。また、本発明のバイオイメージング材料を酵素や抗体、レクチン等のタンパク質、DNA等の生体物質に結合させて生体や生体細胞に導入し、あるいは、その標識した生体物質を生体細胞に作用させて励起光を照射すると、生体物質に結合している発光性粒子が発光する。この発光を指標にして、生体物質の分布や局在、動態を画像化し、解析することが可能である。さらに、本発明のバイオイメージング材料はアビジン・ビオチンシステムの標識マーカーとしても用いることできる。これにより、免疫組織化学染色、組織の多重染色等、アビジン・ビオチンシステムの応用分野でも利用することができる。
ホスト材料であるmCP(融点:178℃)と、有機発光材料である4CzIPNと、界面活性剤であるDSPE-PEG2K(distearoylphophatidyl ethanolamineーpolyethylene glycol 2000)をバイアルに入れて液状混合物を調製した。ここで、各材料の配合量は、調製するエマルジョンにおける終濃度で、mCPが0.52mM、4CzIPNが0.019mM(mCPと4CzIPNの合計量に対して6重量%)、DSPE-PEG2Kが0.053mMとした。この液状混合物をバイアルの壁面に膜を形成させるように乾燥させ、さらに一晩乾燥させた。この混合物に、20mLの水を加え、振盪しながらインキュベートを10分間行うことで壁面の膜を剥がし、分散水溶液を調製した。このエマルジョン材料をマイクロ波照射により20bar以下の高圧下で180℃に加熱しながら、600rpmで10分間攪拌することでエマルジョンを形成した後、冷却して懸濁液を得た。この懸濁液を目視で観察したところ、散乱光が認められ、液中に粒状体が形成されているのを確認することができた。この懸濁液に1500rpmで30分間の遠心分離を行って上清を回収し、その上清に、さらに1500rpmで30分間の遠心分離を行うことで、粗大粒子を沈殿物として除去した。続いて、回収した上清に6000rpmで30分間の遠心分離を行って上清を除去し、さらに、水を加えて、6000rpmで30分間の遠心分離を行うことで、微細粒子である沈殿物を洗浄し、発光性粒子(実施例粒子1)とした。ここで、以上の工程は大気下で行い、エマルジョン材料の分散水溶液の調製および微細粒子の洗浄には、超純水装置(ミリポア社製)で作製した超純水(ミリQ水)を使用した。得られた実施例粒子1の走査型電子顕微鏡写真(SEM像:7500倍)を図1に示す。実施例粒子1の粒径を動的光散乱法によって測定したところ、平均粒径が517nm、多分散指数が0.213であった。
また、mCPの代わりにmCBP(融点:267℃)を用い、上記と同じ工程を行ったところ、同様に発光性粒子を得ることができたが、水への分散性が非常に悪いものであった。この粒子は微結晶状の構造が観察され、エマルションを経た粒子形成が水への分散性の高い、球状粒子を得るうえで重要であることがわかった。
液状混合物における4CzIPNの配合量を、mCPと4CzIPNの合計量に対して2重量%としたこと以外は、実施例1と同様にして発光性粒子(実施例粒子2)を作製した。製造した発光性粒子の中には最大径が1000nm未満の粒子が含まれていた。
エマルジョンにおけるmCPとDSPE-PEG2Kのモル濃度での配合比(mCP/DSPE-PEG2K)を1.0、10、20、または100に変えたこと以外は、実施例1と同様にして発光性粒子を作製した。実施例3で製造した発光性粒子の中には、配合比が1.0のもので最大径が1000nm未満の粒子が含まれており、今回の作成した配合比において大きな違いは認められなかった。
エマルジョン材料の分散水溶液を、凍結脱気により作製した脱気水を使用して調製し、エマルジョンを冷却して粒状体を得るまでの全工程を窒素雰囲気下で行うこと以外は、実施例1と同様の工程で発光性粒子(実施例粒子4)を作製した。ただし、エマルジョンにおけるmCPとDSPE-PEG2Kのモル濃度での配合比(mCP/DSPE-PEG2K)は10とした。また、凍結脱気による脱気水の作製は、(1)容器に入れた水を液体窒素で凍結させた後、(2)容器内を減圧状態にし、(3)室温に戻して水を融解させるという、(1)~(3)の工程を5回繰り返した後、容器内をアルゴンで置換することにより行った。
実施例4で製造した発光性粒子の中には最大径が1000nm未満の粒子が含まれていた。また、その発光性粒子のPL量子収率は94%であり、非常に高い値であった。
実施例4において、エマルジョン材料の分散水溶液を調製した後、その分散水溶液に超音波(20kHz、強度100W)を60分間照射してから、高圧下で加熱処理を行った点だけを変更し、その他は実施例4と同様にして発光性粒子を製造した。
実施例5で製造した発光性粒子の中には、最大径が200nm未満の粒子が多く認められ、最大径が100nm未満の粒子も認められた(図4参照)。実施例1や実施例4で製造した発光性粒子に比べて最大径が小さい発光性粒子の割合が高く、超音波照射によって粒径を制御できることが確認された。
実施例5において、ホスト材料であるmCPと、有機発光材料である4CzIPNと、界面活性剤であるDSPE-PEG2Kをバイアルに入れて液状混合物を調製する際に、溶媒としてメタノールとクロロホルムの混合溶媒(容積比1:9)を使用した。また、使用するホスト材料と界面活性剤のモル比を種々変更して実施した。その他は実施例5と同じ手順にて発光性粒子を製造した。
その結果、水分散させる前の混合膜作成時に混合溶媒を用いることにより、水分散後のレイリー散乱が抑えられ、発光性粒子の粒径の減少と分散性が良好になることが確認された。また、実施例5に比べてホスト材料の濃度を1/10にし、ホスト材料と界面活性剤のモル比を1:5にすることにより、最大径が100nm未満の発光性粒子を多く製造することができた。このことから、ホスト材料と界面活性剤のモル比を制御することにより、発光性粒子の粒径を制御できることがわかった。また、発光性粒子の粒径は、混合溶媒に溶解したときの系全体の濃度によって制御できることもわかった。
さらに、液状混合物における界面活性剤の濃度と、エマルジョン材料の分散水溶液を調製した後に超音波を照射する時間を種々変更して製造することにより、製造される発光性粒子の粒径がどのように変わるかを調べた。その結果、界面活性剤の濃度を高くしたときには、超音波を照射する時間を短縮しても、粒径が小さい発光性粒子が得られることがわかった。
有機発光材料である4CzIPN(1.3μmol)と、界面活性剤であるDSPE-PEG2K(0.71μmol)とを溶解したテトラヒドロフラン溶液(1mL)をバイアルに入れ、窒素雰囲気下で4時間撹拌した。この溶液に、テトラヒドロフラン:水=4:1の混合溶媒(2mL)を加えて超音波処理を3分間行った後、超音波処理を行いながら、水(7mL)を加えてさらに超音波処理を行った。この溶液からテトラヒドロフランを揮発させて除去した後、孔径0.22μmのフィルターでろ過し、その残渣を凍結乾燥させて乾燥粒子を得た。この乾燥粒子に水を加えて超音波処理を2分間行い、微細粒子(比較粒子1)の水分散液を得た。
水溶性量子ドットであるQD450(発光波長450nm,Aldrich製CdSe/ZnS core-shell type quantum dots PEG functionalized)を用意し、比較粒子2とした。
実施例粒子1、2および比較例粒子1をそれぞれ水に分散させて調製した各水分散液(0.05μg/L)および4CzIPNのトルエン溶液(1.0×10-5mol/L)について、340nm励起光による発光極大波長、PL量子収率(フォトルミネッセンス量子収率)および発光寿命τ1、τ2を測定した。その結果を表1に示す。
実施例粒子1をHEK293細胞(ヒト繊維芽細胞由来癌細胞)へ導入し、その取り込みと細胞毒性を評価した。
まず、HEK293細胞を培地に播種し、37℃の5%CO2存在下で、サブコンフルエント(細胞密度が飽和密度の4/5程度になった状態)になるまで培養した。この培地に、実施例粒子1を添加し、37℃の5%CO2存在下で、一昼夜インキュベートを行った。インキュベート後の細胞を2分割し、一方の細胞を16倍に希釈して顕微鏡で観察し、他方の細胞を継代して37℃の5%CO2存在下で、サブコンフルエントになるまで培養し、第1継代細胞を得た。その後、培養した細胞を2分割して一方の細胞を顕微鏡で観察し、他方の細胞を継代してサブコンフルエントになるまで培養(37℃の5%CO2存在下)する操作を3回繰り返すことで第2継代細胞~第4継代細胞を順に培養した。ここで、第1継代から第4継代までの期間は7日間であった。
実施例粒子1を添加して1昼夜インキュベートした後のHEK293細胞の顕微鏡写真を図2(a)~(c)に示し、実施例粒子1を添加して7日間(4継代)培養した後のHEK293細胞の顕微鏡写真を図2(d)~(f)に示す。図2において、(a)、(d)は励起光を照射する前のHEK203細胞の明視野像であり、(b)、(e)はHEK293細胞に400nmの励起光を照射して撮影した蛍光像であり、(c)は(a)の視野において励起光を照射しながら撮像した明視野-蛍光像であり、(f)は(d)の視野において励起光を照射しながら撮像した明視野-蛍光像である。
図2(b)、(c)、(e)、(f)における発光は実施例粒子1に由来するものであり、図2(c)、(f)における細胞の存在領域と発光領域が重なっていることから、実施例粒子1がHEK293細胞中によく取り込まれていることがわかる。また、第1~3継代細胞の顕微鏡観察においても細胞の存在領域と発光領域が重なった画像を見ることができた。このことから、HEK293細胞に取り込まれた実施例粒子1は、4継代7日間にわたり細胞中に安定に存在し、細胞毒性を示さず、トレーサビリティーに優れていることが確認された。
一方、比較粒子1について、HEK293細胞への導入試験を行ったところ、2時間で大半のHEK293細胞がシャーレ壁面から剥離してしまい、細胞毒性が高いことが示された。
また、HeLa細胞(ヒト子宮頸癌由来細胞)に対する細胞試験では、実施例粒子1および比較粒子1の両方で細胞への取り込みが認められたが、実施例粒子1の方が比較粒子1よりも取り込みが大きく、発光も強い傾向が認められた。
実施例3、4で作製した各発光性粒子、比較粒子1およびQD450(比較粒子2)に300~400nmにスペクトル分布を有する光を5mW/cm2で2時間照射し、その間の発光強度の経時変化を調べた。その結果を図3に示す。ここで、検出光波長は、実施例3、4および比較例1で製造した発光性粒子については515nmとし、QD450については450nmとした。図3中、F/F0は、その経過時点における発光強度Fの初期発光強度F0に対する比を表す。また、グラフの右側に示した数値は、実施例3で製造した各発光性粒子の、mCPとDSPE-PEG2Kのモル濃度での配合比(mCP/DSPE-PEG2K)である。
図3から示されるように、実施例3、4で製造したmCPを含む発光性粒子は、mCPを含まない比較粒子1に比べて高い光安定性を有していた。また、図3を見ると、発光性粒子の光安定性は、mCP/DSPE-PEG2Kの比に依存して高くなることがわかる。この傾向から、ホスト材料/界面活性剤比は1以上が好ましく、10以上がより好ましく、20以上がさらに好ましいことが示された。さらに、脱気水を使用して窒素雰囲気で製造した実施例4の発光性粒子(実施例粒子4)は、超純水を使用して大気下で製造した実施例3の発光性粒子に比べて光安定性が高く、その光安定性はQD450をも上回るものであった。このことから、発光性粒子の製造は、脱気水や低酸素雰囲気を用いて行うことが好ましいことがわかった。
ホスト材料であるmCP(融点:178℃)と、アシストドーパントである4CzBNと、有機発光材料であるDABNA2と、界面活性剤であるDSPE-PEG2K(distearoylphophatidyl ethanolamineーpolyethylene glycol 2000)を用いて実施例1と同じ方法にしたがって、発光性粒子を作製した。4CzBNはmCPの15重量%となる量で用い、DABNA2はmCPの1重量%となる量で用いた。
得られた発光性粒子には、最大径が1000nm未満の粒子が含まれていた。得られた発光性粒子を水に分散させて調製した水分散液(0.05μg/L)について、340nm励起光による発光スペクトルを測定した結果を図5に示し、過渡減衰曲線を図6に示す。図5より、極大波長は467nmでDABNA2からの発光が認められた一方で、4CzBNからの発光は認められなかった。半値幅(FWHM)は29nmで極めて狭く、また、図6から遅延蛍光の放射も確認された。PL量子収率(フォトルミネッセンス量子収率)は45%であった。このことから、アシストドーパントである4CzBNから発光材料であるDABNA2へ効率よくエネルギー移動がなされていることが確認された。
Claims (21)
- ホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤と、水とを含むエマルジョン材料を、前記ホスト材料が融解する条件下で攪拌してエマルジョンを形成する工程と、前記エマルジョンを冷却する工程を含むことを特徴とする、最大径が100μm未満の発光性粒子の製造方法。
- 前記ホスト材料と前記有機発光材料と前記界面活性剤とを含む液状混合物を乾燥させた後、水を添加して攪拌することにより前記エマルジョン材料を得る工程をさらに含む、請求項1に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記攪拌時に超音波を照射する、請求項2に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記エマルジョンとして、水中油滴型のエマルジョンを形成する、請求項1~3のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記冷却が1℃/分以上の速度で降温するステップを含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記冷却により、融解したホスト材料をガラス転移させる、請求項1~5のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記ホスト材料が融解する条件下での攪拌を、超音波を照射しながら行う、請求項1~6のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 粒径によって粒子を選別する工程をさらに含む、請求項1~7のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記エマルジョンを冷却する工程の後、過剰な界面活性剤を除去する工程をさらに含む、請求項1~8のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記水が、不活性ガス置換を行った脱気水である、請求項1~9のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記工程のすべてを不活性ガス下で行う、請求項1~10のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 前記エマルジョン材料がアシストドーパントをさらに含む、請求項1~11のいずれか1項に記載の発光性粒子の製造方法。
- 請求項1~12のいずれか1項に記載の製造方法により製造される発光性粒子。
- ガラス状のホスト材料と、重金属元素を含まない有機発光材料と、界面活性剤とを含むことを特徴とする、最大径が100μm未満の発光性粒子。
- 前記有機発光材料が遅延蛍光材料である、請求項14に記載の発光性粒子。
- 前記ホスト材料が、ベンゼン環またはビフェニル環がカルバゾリル基で置換された構造を有する化合物である、請求項14または15に記載の発光性粒子。
- さらにアシストドーパントを含む、請求項14~16のいずれか1項に記載の発光性粒子。
- 前記アシストドーパントが遅延蛍光材料である、請求項17に記載の発光性粒子。
- 前記界面活性剤がグリセロリン脂質の誘導体である、請求項14~18のいずれか1項に記載の発光性粒子。
- 前記ホスト材料と前記界面活性剤のモル濃度での含有比(ホスト材料/界面活性剤)が20以上である、請求項14~19のいずれか1項に記載の発光性粒子。
- 請求項13~20のいずれか1項に記載の発光性粒子からなるバイオイメージング材料。
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