WO2020045381A1 - 基材表面上に吐糸されたミノムシ絹糸由来の糸塊生産方法 - Google Patents

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WO2020045381A1
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silk
wetting liquid
silk thread
caterpillar
substrate
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PCT/JP2019/033412
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太陽 吉岡
恒徳 亀田
章宗 浅沼
宣彦 福岡
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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F4/00Monocomponent artificial filaments or the like of proteins; Manufacture thereof
    • D01F4/02Monocomponent artificial filaments or the like of proteins; Manufacture thereof from fibroin
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01CCHEMICAL OR BIOLOGICAL TREATMENT OF NATURAL FILAMENTARY OR FIBROUS MATERIAL TO OBTAIN FILAMENTS OR FIBRES FOR SPINNING; CARBONISING RAGS TO RECOVER ANIMAL FIBRES
    • D01C3/00Treatment of animal material, e.g. chemical scouring of wool
    • D01C3/02De-gumming silk
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01BMECHANICAL TREATMENT OF NATURAL FIBROUS OR FILAMENTARY MATERIAL TO OBTAIN FIBRES OF FILAMENTS, e.g. FOR SPINNING
    • D01B7/00Obtaining silk fibres or filaments
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
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    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4266Natural fibres not provided for in group D04H1/425

Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a thread lump composed of a silk thread by spinning a scaffold silk thread on a substrate surface using a worm.
  • Threads and mammalian hair that make up the cocoon of insects have long been used as animal fibers in clothing and the like.
  • silk thread derived from silkworm a larva of silkworm (Bombyx mori) (in this specification, often referred to as “silkworm silk”)
  • animal fibers in nature that have properties comparable to or better than silkworm silk.
  • search and research and development have been promoted.
  • Spider silk has attracted attention as one of them.
  • Spider silk has flexibility, elasticity, and high elasticity that is 5-6 times higher than polystyrene, and is expected as a medical material such as surgical sutures and a special material such as disaster prevention ropes and protective clothing.
  • Non-Patent Documents 1 and 2 Non-Patent Documents 1 and 2.
  • spider silk cannot be mass-produced because it is difficult to breed a large amount of spider silk and to collect a large amount of spider silk, and the production cost is high.
  • bagworm Basket worm, alias "bag worm”
  • Limpet is a general term for moth larvae belonging to the order Lepidoptera and Psychidae, and usually lurks in a spindle-shaped or cylindrical nest in which leaves and branches are entangled with threads as shown in FIG. 1A. It is known that the larvae live with the nest during the whole larval stage, such as moving with the nest during feeding.
  • the cross-sectional area of single fiber is only 1/7 that of silkworm silk, so it has a finer grain than silkworm silk, and has a smooth feel, Thin and light cloth can be made.
  • the bugs are superior to silkworms and spiders.
  • a silkworm a bug is easy to procure, and can be supplied stably, unlike a carnivorous spider because it is edible.
  • the same herbivory has advantages over silkworms.
  • silkworms feed on only the leaves of species belonging to the genus Morus (Morus) in principle (eg, Yamaguchi (M. bombycis), Karamaguwa (M. alba), and Logwa (M. Ihou)).
  • the breeding area and breeding time depend on the mulberry leaf supply area and the mulberry leafing season.
  • bugs are broad-eating and have low specificity to the bait leaves, and many species can feed on leaves of various tree species. Therefore, it is easy to obtain bait leaves and the breeding area is not selected.
  • evergreen leaves can be used as bait leaves, so that unlike deciduous mulberry, bait leaves can be supplied throughout the year.
  • the breeding space is less than or equal to that of silkworms, and mass rearing is easy. Therefore, breeding costs can be reduced.
  • worms are superior in productivity to silkworms.
  • silkworms spit in large quantities only during cocoon production, and cocoon production is performed simultaneously for all larvae. For this reason, the spinning time overlaps and the working period is concentrated.
  • caterpillars repeatedly spin during nesting and movement throughout the larval stage. Therefore, by adjusting the spinning time artificially, the working period can be dispersed.
  • the bagworm silk thread has properties superior to silkworm silk thread and spider silk, and has many advantages in production, and is expected as a very promising new natural material.
  • the bugs also have some problems in practical use.
  • One of them is related to the characteristics of the bugs.
  • Contaminants such as leaf pieces and branch pieces always adhere to the surface of the worm nest. This is due to the habit of the bugs that take in the surrounding nest pieces and leaves into the nest for camouflage during the process of creating and expanding the nest.
  • it is necessary to completely remove these contaminants.
  • Conventionally, a method has been adopted in which these contaminants are manually removed from a nested nest or the nest is softened by immersion in warm water for a long time to remove the contaminants.
  • the work of removing these contaminants requires enormous labor.
  • the existing technology cannot completely remove the contaminants, and the final product is mixed with a small amount of leaflets and the like, and the worms are dyed light brown with the pigment derived from the contaminants.
  • a decolorizing treatment using a base or an acid for the purpose of removing the pigment is possible, the quality such as impairing the strength of the caterpillar silk is significantly reduced.
  • this scaffolding silk thread is a silk thread that is spun as a leg hook for drop prevention when the caterpillar moves.
  • the results of the study by the present inventors have revealed that this scaffold silk is tougher than nest silk and has excellent mechanical properties.
  • scaffold silk yarns do not contain contaminants such as leaf pieces and branch pieces. Therefore, if the scaffolding thread can be collected and used, it can be put to practical use as a caterpillar silk thread.
  • the scaffold yarn is usually discharged zigzag in the traveling direction as shown in FIG. 2A.
  • the bagworm silk is spun in a state in which the fiber component and the pasty protein covering its surface are mixed, while the scaffolding silk is turned by the pasty protein (FIG. 2A: arrowhead in the great circle) at a zigzag-like turning point. It is fixed to the substrate surface. This fixation is so strong that strong tension is required to mechanically release the scaffold silk from the substrate.
  • the scaffolding silk thread is broken and fragmented around the fixed portion by the operation. Further, in general, the movement of a bug is difficult to control and can move back and forth between locations. As a result, as shown in FIG.
  • An object of the present invention is to remove a scaffolding silk thread of a caterpillar spun onto a substrate which was conventionally difficult to recover and could not be used, and peeled off the substrate with a weak force without damaging it as a lump. Develop and provide ways to collect and use them.
  • the present inventors have conducted intensive studies, and sprayed or applied a wetting liquid such as ethanol, an aqueous solution, or an organic solvent to a bollworm silk spun onto a substrate, It has been possible to remove the cottonworm silk from the substrate in a lump without damaging it with only less than 15% of the force compared to a negative control without such a wetting liquid.
  • a wetting liquid such as ethanol, an aqueous solution, or an organic solvent
  • a method for producing a lint mass of a caterpillar silk thread comprising a wetting liquid applying step of applying a wetting liquid to a caterpillar silk thread spun onto a substrate surface, and a separating step of separating the substrate member and the above-mentioned caterpillar silk thread,
  • the wetting liquid is a pure substance or a mixture that exhibits a liquid state at least at 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C. under atmospheric pressure, and does not damage, denature, or dissolve the fibroin protein that is a fiber component of the bugs.
  • a method for collecting a bagworm silk thread spun onto the surface of a base material comprising: a wetting liquid application step of applying a wetting liquid to the bagworm silk thread spit onto the surface of the base material; A pure substance that includes a separation step of separating silk, wherein the wetting liquid exhibits a liquid state at least at 20 ° C. or higher and lower than 30 ° C. under atmospheric pressure, and does not damage, denature, or dissolve fibroin protein, which is a fiber component of the worms. Or the mixture is a mixture.
  • the wetting liquid is an aqueous solution or an organic solvent.
  • A It is an external view of a nest of a worm (Lynooptera: Beetle).
  • B is a diagram showing the spinning behavior during the movement of the giant insect bug. It can be seen that the bug is proceeding while spinning the scaffold silk thread (arrowhead), and the nail is hooked on the spit caterpillar silk thread (scaffold silk thread) (thin arrow).
  • FIG. 4 is a diagram showing the results of a peel tension evaluation test performed in Example 1. In the figure, (A) shows the results of a negative control without a wetting liquid, (B) shows the results of a test with water, and (C) shows the results of a test with ethanol (99.5%). I have.
  • a first aspect of the present invention is a method for producing a lump of worms.
  • the production method of the present invention is a method in which a wetting liquid is applied to a caterpillar silk spun onto the surface of a substrate, and then the substrate and the caterpillar silk are separated to obtain a lump made of the target caterpillar silk. .
  • it is difficult to recover the scaffold silk thread which has not been conventionally used, because it is difficult to recover the scaffold without physical damage while having excellent physical properties. Can be collected.
  • the term “bug” refers to a general term for moth larvae belonging to the order Lepidoptera (Psychidae).
  • the moths of the family Cyprinidae are distributed all over the world, but all larvae throughout the larval stage spell natural materials such as leaf pieces and branch pieces with their own spun silk thread and live in nests wearing them. are doing.
  • any species has a habit of proceeding while discharging a scaffolding silk thread, which is a foothold for preventing falling, ahead of the traveling direction.
  • the bugs used in the present specification are larvae of moths belonging to the family Moccidae, and the species, age, and sex are not limited as long as they have the above-mentioned behavior.
  • the bugs used herein may be species belonging to any of the genera.
  • the larvae may be of any age from the first to the last. However, in order to obtain a large amount of worms in terms of mass, it is preferable that the worms be large. For example, in the case of the same species, the last-instar larva is more preferable, and in the case of males and females, a large female is preferable. In addition, large species are more preferable within the family of the marine moth. For example, large-sized species of giant moose (Eumeta japonica) and chiminos moth (Eumeta minuscula) are suitable as the species used in the present invention.
  • the bugs used in the production method of the present invention are not limited, but are preferably worms that hold nests.
  • “Holding the nest” refers to a state where the bug is carrying the nest. As described above, the bugs live with their nests and only partially expose the nests during feeding and movement, as shown in FIG. 1B. It does not expose the whole body. In general, when a caterpillar is artificially separated from its nest and the whole body is exposed to the outside world, the caterpillar, which has become naked, minimizes its movement to protect the body and keep warm, and swiftly nests Start rebuilding. Therefore, the reason why the bagworm that holds the nest is suitable is that the scaffold silk, which is the object of the present invention, is actively spit without giving priority to the spinning behavior of the nest silk.
  • the term “silk thread” refers to a thread derived from an insect, which is a protein thread through which larvae or adults of the insect spit for the purpose of nesting, movement, fixation, cocoon management, bait capture, and the like.
  • silk thread when simply referred to as “silk thread”, it means a broad general silk thread that does not specify the name of the insect of origin, and when it refers to a silk thread derived from a specific insect, it may be a silk thread or silkworm silk thread.
  • the name of the organism of origin shall be added before the silk thread.
  • bagworm silk thread refers to a silk thread spliced by a bagworm.
  • the caterpillar silk thread of the present specification includes a monofilament, a spun fiber, and an aggregate fiber.
  • Single fiber is a minimum unit filament constituting a fiber component, and is also called a monofilament.
  • the single fiber has fibroin protein as a main component.
  • the bagworm silk thread and the silkworm silk thread are spun as difilaments in which two single fibers are bound by a sericin protein as an adhesive substance. This difilament is called "spun fiber”. Insect nests and silkworm cocoons are composed of spinning fibers.
  • a fiber bundle obtained by conjugating a plurality of yarns into a single fiber bundle is referred to as an "assembled fiber (multifilament)".
  • raw silk corresponds to this aggregate fiber.
  • silk thread obtained by treating the raw thread with soap, lye, and a basic chemical such as sodium carbonate and urea, and an enzyme to remove the sericin protein is called a knitting thread.
  • the "scaffold silk thread” is a silk thread that the caterpillar discharges for movement as described above, and has a function as a scaffold (foothold) for preventing falling from branches, leaves, and the like.
  • the "nest silk thread” is a silk thread that is spun for constructing a nest, and is a fleaworm silk thread for spelling leaf pieces and branch pieces, and for providing a comfortable environment for a nest inner wall that is a living area.
  • the scaffold silk thread in the present invention is a scaffold silk thread for the purpose. Therefore, in the present specification, unless otherwise specified, the term “seaworm silk thread” refers to a scaffold silk thread.
  • the term “yarn lump” refers to an aggregate of yarns composed only of a scaffolding silk thread.
  • the worm nest is an aggregate of worm bugs, but does not fall under the thread lump of the present invention because it is usually composed of nest silks in addition to being mixed with contaminants such as twig pieces and leaves.
  • the thread mass in the present specification corresponds to an aggregate of scaffolding silk threads produced through some artificial process without contamination. For example, there may be mentioned one obtained by arranging a caterpillar on a base material and discharging the yarn.
  • the state of the thread lump is not limited, but, for example, one or a plurality of caterpillar silk threads may be intricately entangled and formed into a sheet shape such as a nonwoven fabric, or may be gathered in a state in which it can be reeled. It may be in a collective state.
  • Wash liquid refers to a pure substance or a mixture which shows a liquid state at least at 20 ° C or higher and lower than 30 ° C under atmospheric pressure, and does not damage, denature or dissolve the fibroin protein which is a fiber component of the silkworm silk. Therefore, pure substances that are in a state other than liquid in the above temperature range, strong acid solvents or strong basic solvents that denature proteins even in a liquid state, or a mixture such as a solution containing protease, etc., of the present invention. Not suitable as wetting liquid.
  • “Pure substance” refers to a chemical substance having a certain property, and includes a simple substance composed of a single element or a compound composed of a plurality of elements.
  • the pure substance in the present invention is not limited, but usually corresponds to a compound.
  • Matture refers to a substance obtained by mixing a plurality of pure substances. For example, a solution is applicable.
  • the wetting liquid may be composed of any pure substance or mixture as long as the above conditions are satisfied. For example, but not limited to, it has a melting point (Melting Point: MP) below 20 ° C and a boiling point (Boiling Point: BP) below 30 ° C and below 300 ° C under normal temperature (25 ° C) and normal pressure (100 kPa). And the like. Many of the compounds having such properties have properties as "solvents" capable of dissolving other compounds as solutes.
  • wetting liquid is a compound
  • wetting liquid in the present specification is not limited to the following.
  • the wetting liquid may be a liquid (polar solvent) composed of polar molecules.
  • polar solvent polar solvent
  • water MP: 0 ° C; BP: 100 ° C
  • methanol MP: -96 ° C; BP: 64.7 ° C
  • ethanol MP: -117 ° C; BP: 78.3 ° C
  • 1-propanol MP:- 127 ° C; BP: 97.2 ° C
  • 1-butanol MP: -90 ° C; BP: 118 ° C
  • glycerin MP: 17.8 ° C; BP: 290 ° C
  • formic acid MP: 8.3 ° C; BP: 100.8 ° C
  • Acetic acid MP: 15 ° C; BP: 118 ° C
  • protic polar solvents such as butyric acid (MP: -7.9 ° C; BP: 164 ° C)
  • DMSO MP: 18.5 ° C; BP: 189
  • the wetting liquid may be a non-polar liquid composed of non-polar molecules (non-polar liquid: non-polar solvent).
  • non-polar liquid non-polar solvent
  • Oil is a compound in a liquid state at normal temperature and normal pressure, and includes, for example, a fatty acid represented by the general formula R-COOH (where R is an alkyl group of 4 ⁇ C ⁇ 8).
  • nonpolar liquid examples include valeric acid (valeric acid: MP: -34.5 ° C; BP: 186 ° C), caproic acid (hexanoic acid: MP: -3 ° C; BP: 205 ° C), and enanthic acid (he Butyric acid, heptanoic acid: MP: -7.5 ° C; BP: 223 ° C), caprylic acid (octanoic acid: MP: 16.7 ° C; BP: 239.7 ° C), pelargonic acid (nonanoic acid: MP: 11 ° C; BP: 247 ° C) ), Palmitoleic acid (hexadecenoic acid: MP: -0.1 ° C; BP: 230 ° C), linoleic acid (octadecadienoic acid: MP: -5 ° C; BP: 229 ° C), linolenic acid (octadecatrienoic acid
  • the wetting liquid in the present specification is a mixture
  • a specific example thereof is a solution.
  • the solution includes, but is not limited to, a solution composed of a polar liquid or a non-polar liquid in which one or more different solutes are dissolved, a colloid solution or a sol in which a colloid is dispersed in a liquid in which a dispersing medium is used, and two or more types of different solutions.
  • a liquid for example, a mixed liquid composed of different polar liquids
  • the polar solution include an aqueous solution in which a solute is dissolved in water, a mixed solution of solvents such as ethanol and water, and the like.
  • the solute is not limited. Examples include, but are not limited to, salts, sugars, surfactants, and the like.
  • the salt is not limited, but a salt having high solubility is preferable.
  • sodium chloride, potassium chloride, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate and the like can be mentioned.
  • the concentration of the solute is not particularly limited.
  • the solubility may be used.
  • the mixed solution is not particularly limited. For example, a mixture of ethanol and water would be any of 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, or 99.5% ethanol. You may.
  • the kind of the pure substance or the mixture constituting the wetting liquid is not limited. However, considering the easiness of handling (including waste liquid treatment, etc.), safety, and purchasing cost, water (hot water and hot water) ), An aqueous solution, ethanol, or a mixture thereof is preferred, and an aqueous solution and ethanol are particularly preferred.
  • the term “substrate” refers to a base for collecting a flea beetle silk thread. By disposing and moving the worms on the surface of the substrate, the worms are spun on the surface.
  • the material constituting the base material is not limited as long as the bagworm silk can be fixed to the surface by the paste protein.
  • glass including enamel
  • metal synthetic resin (including thermoplastic resin, thermosetting resin, and synthetic rubber), ceramics, paper and plant pieces (including, for example, wood pieces), animal pieces (eg, bone) Pieces, shells and sponges).
  • the material constituting the base material is preferably a material that is insoluble and non-reactive with the wetting liquid used in the present invention.
  • the term "insoluble in the wetting liquid” refers to a property that does not dissolve in the wetting liquid used in the present invention.
  • the term “non-reactive with the wetting liquid” means a property that does not cause a chemical reaction with the wetting liquid used in the present invention. Therefore, the material of the substrate of the present invention can vary depending on the type of wetting liquid used. For example, if the wetting liquid is water or an aqueous solution, a synthetic resin such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, vinyl acetate, cellulose acetate, an acrylic resin, and polycarbonate can be used. Soluble polystyrene, vinyl acetate, cellulose acetate, acrylic resin, polycarbonate and the like cannot be used. Glass, ceramics, polypropylene, or the like, which is easily available, relatively inexpensive, and has low reactivity, are suitable as the material of the base material.
  • the thickness of the substrate used in this step is not limited. It may be appropriately determined in consideration of the production cost, rigidity of the base material, ease of processing in the subsequent steps, and the like.
  • the average thickness of the base material is preferably 0.5 mm or more, 0.6 mm or more, 0.7 mm or more, 0.8 mm or more, 0.9 mm or more, 1.0 mm or more, 1.2 mm or more, or 1.5 mm or more, more preferably 3.0 mm or less, It may be 2.8 mm or less, 2.5 mm or less, 2.2 mm or less, or 2.0 mm or less.
  • the base material itself does not have the rigidity to maintain a certain shape. It may be arranged on a suitable support.
  • the “support” is a member that can impart rigidity and / or shape to a substrate by arranging the substrate on the surface.
  • the support is an optional component used in the method of the present invention and can be used as needed.
  • the material of the support is not particularly limited as long as it has rigidity enough to maintain a certain shape. Examples include glass, metal, plastic, synthetic rubber, ceramics, paper, plant pieces, and animal pieces.
  • the shape and size of the substrate used in this step are not limited.
  • the shape may be, for example, a sheet-like or plate-like planar shape, or may be a three-dimensional three-dimensional shape. Is preferred.
  • the surface state of the substrate is not limited, but a smooth surface that facilitates separation is preferable to a rough surface that has a strong fixing force of the bugs.
  • the size of the substrate may be set to a size as required, but in view of the fact that the scaffolding silk is a worm that is spit with movement, the lower limit is a size equal to or greater than the body length of the worm. Is preferred.
  • the major axis or major axis can be 1 cm or more, 2 cm or more, 3 cm or more, 4 cm or more, or 5 cm or more.
  • the upper limit of the size of the base material does not matter, but when the major axis or major axis is 10 cm or more, 15 cm or more, 20 cm or more, 25 cm or more, or 30 cm or more, it is preferable to make a plurality of worms spin.
  • the method of this embodiment includes a wetting liquid application step (S0103) and a separation step (S0104) which are essential steps, a spinning step (S0101) which is a selection step, a flea collecting step (S0102), A cleaning step (S0105) and a scouring step (S0106) are included.
  • S0103 wetting liquid application step
  • S0104 separation step
  • S0101 spinning step
  • S0102 flea collecting step
  • S0105 flea collecting step
  • S0106 a scouring step
  • the “spinning step” (S0101) is a step of arranging a worm on the surface of a substrate and arranging the worms to be spun by the worm together with the substrate, and is a selection step in the present invention. This step is performed before the wetting liquid applying step described below.
  • “Locating a worm on the surface of a substrate” means that both are positioned so that the worm can contact the surface of the substrate.
  • the worms may be directly arranged on the installed base material, or the worms may be arranged so that the worms can reach the base material by movement.
  • a specific example of the latter there is a case in which a worm is placed on the bottom of a wide-mouthed plastic container without a lid, and then the container is covered with a lid. Since the caterpillar prefers a high position, it moves along the side surface of the wide-mouth plastic container, reaches the lower surface of the base material corresponding to the container ceiling, and then spouts the scaffold silk while moving there.
  • the installation position of the substrate on which the silkworm silk is spun As described above, it may be installed on the container ceiling or on the wall surface. In this way, if the base material is placed at a position other than the bottom, even if the caterpillars defecate, the feces will fall to the bottom and the spitting surface will not be contaminated with the feces, which is convenient.
  • the type and number of insects to be arranged are not limited.
  • one worm may be arranged at a time per one substrate on which the worm is to be spun, or a plurality of worms may be arranged at a time.
  • the type and age of the arranged bugs are not limited. When a plurality of heads are arranged, each individual may be of the same species and the same age, or may be a mixture of different species or different-aged bugs.
  • the period of this step is not particularly limited.
  • the implementation period depends on the type, age, and number of individuals used for the bagworm, but in any case, it is usually sufficient to continue until the required amount is spun onto the base material.
  • scaffolding silk thread of a bagworm is spun as it moves, and thus the amount of silk yarn obtained is in principle proportional to the moving distance of the bagworm. Therefore, the time required for the spinning process is shorter when spinning is performed with a plurality of heads than when spinning is performed alone.
  • the bagworm often stops spinning in order to continue spinning without feeding. In such a case, it is also possible to replace the worms with new ones and continue the spinning process.
  • the temperature and the humidity during this step are constant or change little so as to increase the amount of thread discharged per unit time of the worm.
  • the temperature should be around 20 ° C, for example between 15 ° C and 25 ° C, or between 18 ° C and 22 ° C, and the humidity should be around 50%, for example between 40% and 65%, or between 45% and 60%. Is preferred.
  • the light-dark period in this step is not particularly limited, and may be only the light period, or may be a periodic light-dark period. For example, in 24 hours, the light period is 6 to 18 hours, 7 to 17 hours, 8 to 16 hours, 9 to 15 hours, 10 to 14 hours, 11 to 13 hours, or 12 hours And a cycle in which the rest is a dark period.
  • the “Coleoptera collection step” (S0102) is a step of collecting the worms used in the spinning step together with the nest, and is a selection step in the present invention. The purpose of this step is to separate and collect unnecessary caterpillars from the substrate after the spinning step.
  • the scaffolding silk thread that has been spun and the worms that spit it are mixed.
  • the next wetting liquid application step as a rule, no worms are necessary.
  • the bagworm silk thread may exhibit an undesirable staining due to an extract such as a body fluid of the bagworm or a dead leaf used for the nest. Therefore, although this step is a selection step, it is preferable to perform it after the spinning step.
  • the method for recovering the bugs from the substrate is not limited. Any method of separating the worms from the substrate can be used.
  • the worms that are in contact with the substrate may be peeled off together with the nest.
  • a method capable of reducing damage to the bugs as possible is preferable.
  • a bug may be induced to spontaneously leave the substrate.
  • this method there is a method in which the base material that has been arranged at the ceiling position of the container is turned upside down to a bottom surface by utilizing the above-described nature of the bagworm moving to a high place. The base material may be collected after the bagworm has been moved to the side of the container. Further, a method of heating the base material may be used.
  • the worm is spontaneously detached from the substrate in order to withdraw from the high temperature.
  • the heating temperature may be any temperature that is not lower than ordinary temperature and does not damage the bagworm silk and does not melt the base material. For example, 30 ° C or higher, 33 ° C or higher, 35 ° C or higher, 38 ° C or higher, 40 ° C or higher, 42 ° C or higher, 45 ° C or higher, 48 ° C or higher, and 80 ° C or lower, 75 ° C or lower, 70 ° C
  • the temperature may be 65 ° C. or less, 60 ° C. or less, or 55 ° C. or less.
  • the collected caterpillars can be reused in the production method of the present invention after feeding.
  • the “wetting liquid applying step” (S0103) is a step of applying a wetting liquid to the bollworm silk spun onto the substrate surface, and is the most important essential step in the present invention.
  • the method of applying the wetting liquid is not particularly limited. Any method can be used as long as the bagworm silk thread on the substrate surface is sufficiently wetted with the wetting liquid. For example, a method of spraying, spraying, or applying a wetting liquid to the surface of the substrate on which the bagworm silk has been spun, and a method of dipping the substrate on which the bagworm silk has been spun into the wetting liquid can be used.
  • the “predetermined time” here is not particularly limited. Depending on the amount of wetting liquid to be applied and the method of application, it is usually 1 second to 1 hour, 1 minute to 40 minutes, 2 minutes to 30 minutes, 3 minutes to 20 minutes, 4 minutes to 15 minutes after application. Alternatively, it may be 5 to 10 minutes.
  • the temperature of the wetting liquid used in this step is not particularly limited as long as it does not damage, denature or dissolve the silkworm silk.
  • the room temperature range for example, when the melting point of the wetting liquid is less than 1 ° C and the boiling point is higher than 35 ° C, 1 ° C to 35 ° C, 5 ° C to 32 ° C, 10 ° C to 30 ° C, 12 ° C to 27 ° C, 15 ° C.
  • the temperature may be from 25 ° C to 25 ° C or from 18 ° C to 20 ° C.
  • the higher the temperature of the wetting liquid the higher the reactivity. Therefore, it is preferable that the temperature of the wetting liquid is also high in this step.
  • the wetting liquid is an aqueous solution, at atmospheric pressure, 35 ° C or higher, 38 ° C or higher, 40 ° C or higher, 42 ° C or higher, 45 ° C or higher, 48 ° C or higher, 50 ° C or higher, 52 ° C or higher, 55 ° C or higher, 58 ° C or higher, 60 ° C or higher, 62 ° C or higher, 65 ° C or higher, 68 ° C or higher, 70 ° C or higher, 72 ° C or higher, 78 ° C or higher, 80 ° C or higher, 82 ° C or higher, 85 ° C or higher, 88 ° C
  • the above is preferably 90 ° C or higher, 92 ° C or higher, 95 ° C or higher, and 98 ° C or higher.
  • the wetting liquid can be heated before the present step and / or during the present step.
  • the “separation step” is a step of separating the base material and the bollworm silk thread discharged on the surface thereof after the wetting liquid application step, and is an essential step in the present invention.
  • the method for separating the base material and the bagworm silk thread is not particularly limited. Since the bonding strength between the base material and the bugs is reduced by the wetting liquid application step, the two can be separated with relatively weak tension. For example, a method of gripping the end portion of a bagworm silk thread and peeling it off from the substrate, a method of peeling the bonding surface between the substrate and the bagworm silk thread by high-pressure jetting of a liquid or a liquid, and fixing the substrate.
  • the liquid is preferably, but not limited to, the wetting liquid used in the wetting liquid applying step.
  • water is preferred.
  • scaffolding silk thread of a caterpillar spit on the surface of the substrate, which has been difficult to recover without being damaged by the conventional method, can be obtained.
  • washing step is a step of washing the bagworm silk separated in the separation step. This step is a selection step, and may be performed as needed.
  • the wetting liquid used in the wetting liquid application step remains on the surface of the bagworm silk thread obtained after the separation step.
  • the wetting liquid used is a solution or a low-polarity organic solvent, if these are dried and fixed on the surface of the bug, the bug may deteriorate or discolor with the passage of time. Therefore, it is preferable to completely remove the used wetting liquid by washing in this step. Further, in this step, even if a part of feces is adhered to the silkworm silk thread, it can be removed at the same time.
  • the cleaning liquid used for cleaning in this step is not limited.
  • a liquid suitable as a cleaning liquid is water (including hot water).
  • the used wetting liquid is a non-polar liquid such as a low-polarity organic solvent, another highly volatile solvent having a high affinity for the low-polarity organic solvent is suitable as the cleaning liquid.
  • toluene or benzene is used in the wetting liquid application step, another xylene or ethanol can be used as the cleaning liquid.
  • the washing method is not limited as long as the wetting liquid used in the wetting liquid applying step can be removed from the caterpillar silk thread.
  • the cleaning liquid may be sprayed on the bagworm silk thread, or may be immersed in the cleaning liquid.
  • the number of washings is not limited. It can be performed once or multiple times. As used herein, the term “multiple times” refers to, for example, 2 to 20, 2 to 15, 2 to 10, 2 to 7, 2 to 5, 2 to 4, or 2 to 3 times. Generally, it is preferable to perform the washing a plurality of times. When washing is performed a plurality of times, the washing liquid used in each washing may be the same or different. Further, the cleaning method may be the same or different. After the washing, the washing liquid may be left to dry naturally, or the washing liquid may be separated and removed by a centrifugal separation method using a dehydrator or the like.
  • the “refining step” (S0106) is a step of refining a lump made of scaffolding silk thread of the caterpillar produced in this step. This step is a selection step, and may be performed as needed.
  • “Scouring” refers to removing sericin-like adhesive substances (pasty proteins) from a caterpillar silk to obtain fibroin fibers.
  • the scouring method is not particularly limited as long as the adhesive substance can be removed without reducing the strength of the fiber component of the bagworm silk thread.
  • a silkworm silk thread scouring method can be applied.
  • a 0.01 mol / L to 0.1 mol / L, 0.03 to 0.08 mol / L, or 0.04 to 0.06 mol / L sodium carbonate solution is used as the refining solution.
  • Can be used for The obtained caterpillar silk is boiled in the sodium carbonate solution, which is a scouring solution, for 1 second to 1 hour, 5 seconds to 30 minutes, 10 seconds to 15 minutes, 20 seconds to 10 minutes, or 30 seconds to 5 minutes. do it.
  • a scouring solution such as a sodium carbonate solution
  • the same scouring solution is used in the subsequent scouring step, so that a washing step before the scouring step is not required. So convenient. After the treatment in this step, it may be washed by the same method as in the washing step.
  • the collected caterpillar silk may be dried.
  • the drying method is not particularly limited as long as the amount of the wetting liquid, the washing liquid, or the scouring solution remaining on the caterpillar silk can be reduced without denaturing or altering the scaffold silk.
  • a natural drying method including sun drying
  • a wet liquid, a cleaning liquid, or a scouring solution is vaporized by exposure to the outside air
  • an air drying method in which hot air or cold air is applied using an air blower or the like, and a constant amount together with a dehumidifier in a closed space.
  • Dehumidification drying method for a period of time heating drying method of evaporating and drying the wetting liquid, washing liquid or scouring solution by heating, reduced pressure drying method of deaeration and evaporation using a vacuum pump or the like in a container, or a combination thereof.
  • a second aspect of the present invention is a scaffold silk thread of a caterpillar silk thread and a nonwoven fabric composed of the scaffold silk thread.
  • the caterpillar silk thread and the nonwoven fabric of the present invention are obtained by using the thread lump production method of the first aspect.
  • the shape of the nonwoven fabric is such that the bagworm silk yarns vertically and horizontally overlap on the surface of the substrate. Has formed. Accordingly, the one obtained by peeling the worms on the surface of the base material by the method for producing a lump of the first embodiment can be used as it is as a nonwoven fabric. Furthermore, the scaffold silk yarn obtained by the method of the first embodiment can be further made into a nonwoven fabric by an existing nonwoven fabric manufacturing method. As a method for producing an existing nonwoven fabric, a spunlace method or a needle punch method can be used without limitation.
  • the substrate used was an acrylic plate of about 30 cm 2 .
  • the caterpillar silk thread After the caterpillar silk thread is sufficiently spun on the surface of the acrylic plate, water (pure water), 30%, 50%, and 70% ethanol aqueous solution, and 99.5% ethanol are applied to the evaluation target using a syringe. Several drops of each were dropped.
  • the negative control was a bagworm silk thread to which no wetting liquid was applied (a sample to which no wetting liquid was applied).
  • the peeling tension evaluation test used in this example will be described. As shown in FIG. 2A, the scaffolding silk thread of the caterpillar exhibits a ladder-like zigzag shape.
  • This scaffold silk thread is fixed to the surface of the base material at a turning point (“Zigzag block” in the present specification) corresponding to a zigzag portion corresponding to a horizontal plate of a ladder indicated by a broken ellipse in FIG. 2A. Fixed point ").
  • the tension is peaked at the fixing point of each zigzag block because the largest force is required, but after peeling, the tension is not fixed to the base material until the next fixing point, so the tension is Relax to initial value zero.
  • a large tension is required at the time of peeling, but the initial value is immediately obtained after peeling. This cycle is repeated between each zigzag block when the scaffold silk is peeled off.
  • the total peel area per zigzag block obtained in the peel test was divided by the peel length to calculate the peel energy per unit peel length.
  • the results of using each wetting liquid were as follows. ), And evaluated and compared as a percentage (%) when the peel energy of the negative control was taken as 100.
  • FIG. 4 and Table 1 show the results.
  • the horizontal axis in FIG. 4 indicates the peel length (mm), and the vertical axis indicates the peel tension (N).
  • the negative control required a relatively strong peeling tension of 0.003 to 0.004 ° N at each fixed point per zigzag block.
  • the peel tension was about 0.001 N, which was about 1/4 of the negative control.
  • the peeling tension became 0.0001 to 0.0002 N, as shown in FIG. 4 (C), and dropped dramatically to about 1/20 to 1/40 of the negative control. It became clear to do.
  • the wetting liquid used is methanol (MeOH), a polar monohydric alcohol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP), a polar halogen-containing organic solvent, Dimethyl sulfoxide (DMSO) which is a sulfur-containing organic solvent, carbon tetrachloride which is a low-polarity halogen-containing organic solvent, glycerin which is a polar trihydric alcohol, and a 0.05 M sodium chloride aqueous solution (NaCl aq) and a 0.05 M aqueous sodium carbonate solution (Na 2 CO 3 aq) widely used in the silkworm silk refining process.
  • DMSO Dimethyl sulfoxide
  • carbon tetrachloride which is a low-polarity halogen-containing organic solvent
  • glycerin which is a polar trihydric alcohol
  • a 0.05 M sodium chloride aqueous solution NaCl aq

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Abstract

基材上に吐糸されたミノムシの絹糸は、回収が困難なため従来は活用できなかった。本発明の課題は、そのようなミノムシの絹糸を損傷させずに弱い力で基材から剥離し、糸塊として回収する方法を開発し、提供することである。 基材表面に吐糸されたミノムシの絹糸に、少なくとも20℃以上30℃未満で液体状態を呈し、該絹糸を損傷、変性、又は溶解しない湿潤液を付与した後に基材から分離するミノムシの絹糸からなる糸塊生産方法を提供する。

Description

基材表面上に吐糸されたミノムシ絹糸由来の糸塊生産方法
 本発明は、ミノムシを用いて基材表面上に足場絹糸を吐糸させることで、該絹糸からなる糸塊を生産する方法に関する。
 昆虫の繭を構成する糸や哺乳動物の毛は、古来より動物繊維として衣類等に利用されてきた。特にカイコガ(Bombyx mori)の幼虫であるカイコ由来の絹糸(本明細書では、しばしば「カイコ絹糸」と表記する)は、吸放湿性や保湿性、及び保温性に優れ、また独特の光沢と滑らかな肌触りを有することから、現在でも高級天然素材として珍重されている。
 しかし、自然界にはカイコ絹糸に匹敵する、又はそれ以上の特性をもつ動物繊維が存在する。近年、そのような優れた特性をもつ動物繊維を新たな天然素材として活用するために、その探索や研究開発が進められている。
 その一つとして注目されているのがクモ由来の糸(本明細書では、しばしば「クモ糸」と表記する)である。クモ糸は、柔軟性や伸縮性、及びポリスチレンの5~6倍に及ぶ高い弾性力を有しており、手術用縫合糸等の医療素材、及び防災ロープ・防護服などの特殊素材として期待されている(非特許文献1及び2)。しかし、クモ糸は、クモの大量飼育やクモから大量の糸を採取することが困難なため量産ができず、また生産コストも高いという問題がある。この問題は、遺伝子組換え技術を用いてカイコや大腸菌等の宿主にクモ糸を生産させることで解決が試みられている(特許文献1及び非特許文献2)。ただし、クモ糸を生産するカイコや大腸菌は遺伝子組換え体であることから、所定の設備を備えた施設内でしか飼育や培養ができず、維持管理の負担が大きいという問題を伴う。また、大腸菌内で発現させた液状クモ糸タンパク質は、繊維に変換させる必要があり、工程数もその分、多くなるという問題もある。さらに、遺伝子組換えカイコが吐糸するクモ糸は、現段階ではカイコ絹糸に数%混在している状態に過ぎず、クモ糸の特性を100%活用できる100%クモ糸として得ることができないという問題もある。
 ところで、ミノムシ(Basket worm, alias "bag worm")という昆虫が存在する。ミノムシは、チョウ目(Lepidoptera)ミノガ科(Psychidae)に属する蛾の幼虫の総称で、通常は、図1Aで示すように葉片や枝片を糸で絡めた紡錘形又は円筒形の巣の中に潜み、摂食の際にも巣ごと移動する等、全幼虫期を巣と共に生活することが知られている。
 このミノムシが吐糸する絹糸(本明細書では、しばしば「ミノムシ絹糸」と表記する)が、近年、カイコ絹糸やクモ糸よりも優れた特性をもつ新たな動物繊維性の天然素材として注目を集めている。例えば、弾性率に関してチャミノガ(Eumeta minuscula)のミノムシ絹糸は、カイコ絹糸の3.5倍、またジョロウグモ(Nephila clavata)のクモ糸の2.5倍にも及び、非常に強い強度を誇る(非特許文献1及び2)。また、カイコ絹糸と同等以上の光沢と艶やかさを有するだけでなく、単繊維の断面積がカイコ絹糸のそれの1/7ほどしかないため、カイコ絹糸よりもさらに木目細かく、滑らかな肌触りと、薄くて軽い布を作製することができる。
 飼育面においてもミノムシは、カイコやクモよりも優れた点を有する。ミノムシは、カイコと同様に植食性のため、肉食性のクモと異なり、食餌の調達が容易で、安定的に供給できる。また、同じ植食性であってもカイコよりも有利な点を有する。例えば、カイコは、原則としてクワ属(Morus)に属する種(例えば、ヤマグワ(M. bombycis)、カラヤマグワ(M. alba)、及びログワ(M. Ihou)等)の生葉のみを食餌とするため、飼育地域や飼育時期は、クワ葉の供給地やクワの開葉期に左右される。一方、ミノムシは広食性で、餌葉に対する特異性が低く、多くの種類が様々な樹種の葉を食餌とすることができる。したがって、餌葉の入手が容易であり、飼育地域を選ばない。また、種類によっては、常緑樹の葉も餌葉にできるため、落葉樹のクワと異なり年間を通して餌葉の供給が可能となる。その上、ミノムシはカイコよりもサイズが小さいので、飼育スペースがカイコと同等以下で足り、大量飼育も容易である。したがって、飼育コストを抑制することができる。
 さらに、生産性においてもミノムシは、カイコよりも優れている。例えば、カイコは営繭時のみに大量に吐糸し、営繭は全幼虫で同時期に行われる。そのため採糸時期が重なり、労働期が集中してしまう。しかし、ミノムシは、幼虫期を通して営巣時や移動時に吐糸を繰り返し行っている。そのため採糸時期を人為的に調整することで、労働期を分散できる。
 以上のようにミノムシ絹糸は、カイコ絹糸やクモ糸を超える特性を有し、また生産上も有利な点が多いため非常に有望な新規天然素材として期待されている。
 しかし、ミノムシ絹糸もその実用化において、いくつかの問題点を抱えている。その一つがミノムシの巣の特徴に関連した問題である。ミノムシの巣の表面には、必ず葉片や枝片等の夾雑物が付着している。これは、巣の作製及び増設の過程で、カモフラージュのために周囲の小枝片や葉を巣に取り込むというミノムシの習性に起因する。ミノムシ絹糸を製品化するには、これらの夾雑物を完全に除去する必要がある。従来は、営巣された巣から手作業によってこれらの夾雑物を除去するか、又は温水中に長時間浸漬して巣を軟化させて夾雑物を脱離させる方法が採用されてきた。しかし、これらの夾雑物の除去作業には膨大な手間を要する。また、既存の技術では夾雑物を完全に除去することができず、最終生産物に僅かな小葉片等が混在したり、夾雑物由来の色素でミノムシ絹糸が薄茶色に染色されたりするなど、低品質な製品しか得られないという問題があった。色素除去を目的とした塩基や酸を用いた脱色処理は可能であるものの、ミノムシ絹糸の強度を損なう等の品質に著しい低下を招いてしまう。
 ミノムシ絹糸には、巣を構成する巣絹糸以外にも、足場絹糸という絹糸が存在する。この足場絹糸は、図1Bで示すように、ミノムシが移動の際に、落下防止のための脚掛かり用として吐糸される絹糸である。この足場絹糸は巣絹糸よりも強靭で、優れた力学的特性を有することが本発明者らの研究結果により明らかとなった。また、足場絹糸であれば巣絹糸とは異なり、葉片や枝片等の夾雑物は混在しない。したがって、足場糸を採取し、利用することができればミノムシ絹糸として実用化することも可能となる。
 しかし、問題もある。まず、足場糸は、通常、図2Aで示すように進行方向に向かってジグザグに吐糸される。ミノムシ絹糸は、繊維成分とその表面を覆う糊状タンパク質が混合した状態で吐糸されるが、足場絹糸は、ジグザグ状の折り返し点でその糊状タンパク質(図2A:大円内の矢頭)によって基材表面に固定されている。この固定は非常に強固なため、足場絹糸を基材から機械的に剥離するには強い張力を必要する。また、多くの場合、その操作によって固定部分を中心に足場絹糸が千切れて、断片化されてしまう。さらに、一般に、ミノムシの移動は制御が困難であり、同じ場所を何度も行き来し得る。その結果、図2Bで示すように、ジグザグに吐糸された絹糸が幾重にも重なり、複雑に絡み合った状態となるため、基材から損傷なしに回収することをさらに困難にしている。それ故、これまでは基材に吐糸された足場絹糸を天然繊維素材として有効に利用されることはなかった。
WO2012/165477
大崎茂芳, 2002, 繊維学会誌(繊維と工業), 58: 74-78 Kuwana Y, et al., 2014, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone. 0105325
 本発明の目的は、従来、回収が困難で、利用することのできなかった基材上に吐糸されたミノムシの足場絹糸を、損傷させることなく弱い力で基材から剥離し、糸塊として回収して活用できるようにする方法を開発し、提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明者らが鋭意研究を重ねた結果、基材上に吐糸されたミノムシ絹糸にエタノール、水溶液、又は有機溶媒等の湿潤液を噴霧又は塗布することによって、そのような湿潤液を使用しない陰性対照と比較して僅か15%以下の力で基材からミノムシ絹糸を糸塊の状態で損傷させることなく剥離できることに成功した。本発明は、上記方法に基づき、以下を提供する。
(1)ミノムシ絹糸の糸塊生産方法であって、基材表面に吐糸されたミノムシ絹糸に湿潤液を付与する湿潤液付与工程、及び基材と前記ミノムシ絹糸を分離する分離工程を含み、前記湿潤液は大気圧下において少なくとも20℃以上30℃未満で液体状態を呈し、かつミノムシ絹糸の繊維成分であるフィブロインタンパク質を損傷、変性、又は溶解しない純物質又は混合物である前記方法。
(2)前記湿潤液付与工程前に基材表面にミノムシを配置して、該ミノムシに吐糸させる吐糸工程を含む、(1)に記載の方法。
(3)前記吐糸工程後、及び前記湿潤液付与工程前にミノムシを巣と共に回収するミノムシ回収工程をさらに含む、(2)に記載の方法。
(4)分離したミノムシ絹糸を洗浄する洗浄工程を含む、(1)~(3)のいずれかに記載の方法。
(5)分離したミノムシ絹糸を精練する精練工程を含む、(1)~(4)のいずれかに記載の方法。
(6)前記湿潤液が20℃未満に融点を、及び30℃以上300℃以下に沸点を有する純物質又は混合物である、(1)~(5)のいずれかに記載の方法。
(7)前記湿潤液が水溶液又は有機溶媒である、(1)~(6)のいずれかに記載の方法。
(8)基材表面上に吐糸されたミノムシ絹糸を採糸する方法であって、基材表面に吐糸されたミノムシ絹糸に湿潤液を付与する湿潤液付与工程、及び基材と前記ミノムシ絹糸を分離する分離工程を含み、前記湿潤液は大気圧下において少なくとも20℃以上30℃未満で液体状態を呈し、かつミノムシ絹糸の繊維成分であるフィブロインタンパク質を損傷、変性、又は溶解しない純物質又は混合物である前記方法。
(9)前記湿潤液が水溶液又は有機溶媒である、(8)に記載の方法。
(10)(1)~(7)のいずれかに記載の糸塊生産方法、又は(8)又は(9)に記載の採糸方法を用いて得られるミノムシ絹糸。
(11)(1)~(7)のいずれかに記載の糸塊生産方法を用いて得られる、ミノムシ絹糸で構成された不織布。
 本明細書は本願の優先権の基礎となる日本国特許出願番号2018-158762号の開示内容を包含する。
 本発明のミノムシ絹糸の糸塊生産方法によれば、従来、回収することが困難であった基材表面に吐糸されたミノムシの足場糸を弱い力で、断片化させることなく回収することができる。
A:オオミノガのミノムシ(オオミノガミノムシ)の巣の外観図である。B:オオミノガミノムシの移動時における吐糸行動を示す図である。ミノムシが足場絹糸を吐糸しながら進む様子(矢頭)、及び吐糸したミノムシ絹糸(足場絹糸)に爪を掛けている様子(細矢印)がわかる。 A:ミノムシが基材表面上を移動しながら吐糸したときのミノムシ絹糸(足場絹糸)の吐糸状態を示す模式図である。図示するように、ミノムシの足場絹糸は、梯子様のジグザク状を呈する。図中、黒矢印は、ミノムシが吐糸しながら進行する方向を示す。また、大円内の図は小円内の拡大図であり、大円内の矢頭は糊状タンパク質を表す。足場絹糸は、梯子の横板に相当するジグザグ箇所の折り返し点で基材に固定されている。B:オオミノガミノムシがプラスチックプレート上に吐糸したときのミノムシ絹糸の状態を示す図である。ジグザグ状に吐糸されたミノムシ絹糸が複雑に絡み合っている様子がわかる。 本発明のミノムシ絹糸の糸塊生産方法の工程フローを示す図である。 実施例1で行った剥離張力評価試験の結果を示す図である。図中、(A)は湿潤液未付与の陰性対照の、(B)は水を付与したときの、そして(C)はエタノール(99.5%)を付与したときの、それぞれの試験結果を示している。
1.ミノムシ絹糸糸塊生産方法
1-1.概念
 本発明の第1の態様は、ミノムシ絹糸の糸塊生産方法である。本発明の生産方法は、基材表面に吐糸されたミノムシ絹糸に湿潤液を付与した後、基材とミノムシ絹糸とを分離することによって、目的のミノムシ絹糸からなる糸塊を得る方法である。本発明の方法によれば、優れた物性を有しながらも物理的損傷を与えずに回収することが困難であったため、従来利用されることのなかった足場絹糸を、損傷を与えることなく効率的に回収することができる。
1-2.用語の定義
 本明細書で頻用する以下の用語について、以下の通り定義する。
 「ミノムシ」とは、前述のようにチョウ目(Lepidoptera)ミノガ科(Psychidae)に属する蛾の幼虫の総称をいう。ミノガ科の蛾は世界中に分布するが、いずれの幼虫(ミノムシ)も全幼虫期を通して、自ら吐糸した絹糸で葉片や枝片等の自然素材を綴り、それらを纏った巣の中で生活している。また、いずれの種も移動に際しては、進行方向先に落下防止の足掛かりとなる足場絹糸を吐糸しながら進む習性を有する。したがって、本明細書で使用するミノムシは、ミノガ科に属する蛾の幼虫であって、前記習性を有する限り、種類、齢及び雌雄は問わない。例えば、ミノガ科には、Acanthopsyche、Anatolopsyche、Bacotia、Bambalina、Canephora、Chalioides、Dahlica、Diplodoma、Eumeta、Eumasia、Kozhantshikovia、Mahasena、Nipponopsyche、Paranarychia、Proutia、Psyche、Pteroma、Siederia、Striglocyrbasia、Taleporia、Theriodopteryx、Trigonodoma等の属が存在するが、本明細書で使用するミノムシは、いずれの属に属する種であってもよい。また、幼虫の齢は、初齢から終齢に至るまで、いずれの齢であってもよい。ただし、質量的に多くのミノムシ絹糸を得るには、大型のミノムシである方が好ましい。例えば、同種であれば終齢幼虫ほど好ましく、雌雄であれば大型となる雌の方が好ましい。またミノガ科内では大型種ほど好ましい。例えば、大型種のオオミノガ(Eumeta japonica)やチャミノガ(Eumeta minuscula)は、本発明で用いる種として好適である。
 なお、本発明の生産方法で使用するミノムシは、限定はしないが、巣を保持したミノムシが好ましい。「巣を保持した」とは、ミノムシが巣を携帯した状態をいう。前述のようにミノムシは、自身の巣と共に生活しており、摂食時や移動時も図1Bで示すように、一部を巣外に露出させるのみであり、原則、全幼虫期を通じて巣から全身を露出させることはない。一般に、ミノムシを人為的に巣と分離して、外界に全身を露出させた場合、裸の状態となったミノムシは、体の保護及び保温のために、移動を最小限に留め、速やかに巣の再構築を開始する。したがって、巣を保持したミノムシが好適な理由は、巣絹糸の吐糸行動を優先させず、本発明の目的である足場絹糸を積極的に吐糸させるためである。
 本明細書で「絹糸」とは、昆虫由来の糸であって、昆虫の幼虫や成虫が営巣、移動、固定、営繭、餌捕獲等の目的で吐糸するタンパク質製の糸をいう。本明細書で、単に「絹糸」と表記した場合には、由来昆虫名を特定しない広く一般的な絹糸を意味し、特定の昆虫由来の絹糸を表す場合には、カイコ絹糸やミノムシ絹糸のように、その由来生物名を絹糸の前に付すものとする。
 本明細書で「ミノムシ絹糸」とは、ミノムシが吐糸した絹糸をいう。本明細書のミノムシ絹糸は、単繊維、吐糸繊維及び集合繊維を包含する。「単繊維」とは、繊維成分を構成する最小単位のフィラメントであり、モノフィラメントとも呼ばれる。単繊維は、フィブロインタンパク質を主成分とする。ミノムシ絹糸やカイコ絹糸は、自然状態では2本の単繊維が接着物質のセリシンタンパク質によって結合したジフィラメントの状態で吐糸される。このジフィラメントを「吐糸繊維」という。ミノムシの巣やカイコの繭は、吐糸繊維で構成されている。また、吐糸繊維が複数本抱合されて1本の繊維束となったものを「集合繊維(マルチフィラメント)」という。一般に生糸とは、この集合繊維が該当する。さらに、生糸を石鹸、灰汁、及び炭酸ナトリウム、尿素等の塩基性の薬品、及び酵素で処理し、セリシンタンパク質を除去した絹糸は、練糸と呼ばれる。
 ミノムシ絹糸には、足場絹糸と巣絹糸の2種類が存在する。「足場絹糸」とは、前述のようにミノムシが移動用に吐糸する絹糸であり、枝や葉等から落下するのを防ぐための足場(足掛かり)としての機能を有する。一方「巣絹糸」とは、巣の構成用として吐糸される絹糸であり、葉片や枝片を綴るためや、居住区である巣内壁を快適な環境にするためのミノムシ絹糸である。本発明におけるミノムシ絹糸は、その目的から足場絹糸が対象となる。したがって、本明細書では特に断りのない限り、「ミノムシ絹糸」と表記した場合、足場絹糸を指すものとする。
 本明細書において「糸塊」とは、ミノムシの足場絹糸のみで構成された糸の集合体をいう。ミノムシの巣はミノムシ絹糸の集合体ではあるが、通常、小枝片や葉等の夾雑物が混在する上に、巣絹糸で構成されているため、本発明の糸塊には該当しない。限定はしないが、本明細書における糸塊は、夾雑物が混入しない、何らかの人為的工程を経て生産される足場絹糸の集合体が該当する。例えば、基材上にミノムシを配置して吐糸させたもの等が挙げられる。糸塊の状態は、限定しないが、例えば、1本又は複数本のミノムシ絹糸が、複雑に絡み合い、不織布のようなシート状を成したものであってもよいし、繰糸可能な状態でまとまった集合状態であってもよい。
 「湿潤液」とは、大気圧下において少なくとも20℃以上30℃未満では液体状態を示し、かつミノムシ絹糸の繊維成分であるフィブロインタンパク質を損傷、変性、又は溶解しない純物質又は混合物をいう。したがって、上記温度範囲で液体以外の状態である純物質や、液体状態であってもタンパク質を変性する強酸性溶媒や強塩基性溶媒等、又はプロテアーゼ等を含む溶液等の混合物は、本発明の湿潤液として不適である。
 「純物質」とは、一定の性質を有する化学物質をいい、単一元素からなる単体や複数元素からなる化合物が挙げられる。本発明における純物質は、限定はしないが通常は化合物が該当する。
 「混合物」とは、複数の純物質が混合してなる物質をいう。例えば、溶液が該当する。
 湿潤液は、前記条件を満たす限り、いずれの純物質又は混合物で構成されていてもよい。例えば、限定はしないが、常温(25℃)及び常圧(100kPa)下において20℃未満に融点(Melting Point: MP)を、及び30℃以上300℃以下に沸点(Boiling Point: BP)を有する化合物等が挙げられる。そのような性質を有する化合物には、他の化合物を溶質として溶かし得る「溶媒」としての性質を有するものが多い。
 以下、湿潤液が化合物の場合の具体例を列挙するが、本明細書における湿潤液は以下に限定されるものではない。
 湿潤液は、極性分子からなる液体(極性溶媒)であってもよい。例えば、水(MP:0℃;BP:100℃)、メタノール(MP:-96℃;BP:64.7℃)、エタノール(MP:-117℃;BP:78.3℃)、1-プロパノール(MP:-127℃;BP:97.2℃)、1-ブタノール(MP:-90℃;BP:118℃)、グリセリン(MP:17.8℃;BP:290℃)、蟻酸(MP:8.3℃;BP:100.8℃)、酢酸(MP:15℃;BP:118℃)及び酪酸(MP:-7.9℃;BP:164℃)等のプロトン性極性溶媒、及びDMSO(MP:18.5℃;BP:189℃)、アセトニトリル(MP:-48℃;BP:81.6℃)、アセトン(MP:-94℃;BP:56℃)、ジメチルホルムアミド(MP:-61℃;BP:153℃)、ジメチルスルホキシド(MP:19℃;BP:189℃)、テトラヒドロフラン(MP:-108℃;BP:66℃)、及び1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール(MP:-3.3℃;BP:58.2℃)等の非プロトン性極性溶媒が含まれる。その他にもイオン液体などが含まれる。なお、各化合物のかっこ内の数値は、常温、常圧下における融点(MP)及び沸点(BP)である(以下、本明細書において同様とする)。
 また湿潤液は、非極性分子からなる非極性液体(無極性液体:非極性溶媒)であってもよい。例えば、油や、一部を除く、多くの有機溶媒(低極性有機溶媒)が含まれる。油は、常温及び常圧下で液体状態の化合物であり、例えば、一般式R-COOH(式中、Rは4≦C≦8のアルキル基)で示される脂肪酸が含まれる。非極性液体の具体的な例として、吉草酸(バレリアン酸:MP:-34.5℃;BP:186℃)、カプロン酸(ヘキサン酸:MP:-3℃;BP:205℃)、エナント酸(へプチル酸、ヘプタン酸:MP:-7.5℃;BP:223℃)、カプリル酸(オクタン酸:MP:16.7℃;BP:239.7℃)、ペラルゴン酸(ノナン酸:MP:11℃;BP:247℃)、パルミトレイン酸(ヘキサデセン酸:MP:-0.1℃;BP:230℃)、リノール酸(オクタデカジエン酸:MP:-5℃;BP:229℃)、リノレン酸(オクタデカトリエン酸:MP:-11℃;BP:278℃)、及びアラキドン酸(イコサテトラエン酸:MP:-49℃;BP:169℃)等の脂肪酸、ヘキサン(MP:-95.3℃;BP:68.7℃)、トルエン(MP:-95℃;BP:110.6℃)、クロロホルム(MP:-63.5℃;BP:61℃)、ジクロロメタン(MP:-95℃;BP:39.8℃)、1,2-ジクロロエタン(MP:-35.7℃;BP:83.4℃)、トリクロロエチレン(MP:-86.4℃;BP:87℃)、アセトン(MP:-94℃;BP:56℃)、ジエチルエーテル(MP:-116℃;BP:34.6℃)、キシレン(MP:-25℃;BP:137℃)、四塩化炭素(MP:-23℃;BP:76.7℃)、酢酸メチル(MP:-98℃;BP:57℃)、及び酢酸エチル(MP:-84℃;BP:77℃)等が含まれる。
 一方、本明細書における湿潤液が混合物の場合、その具体例として溶液が挙げられる。溶液は、限定はしないが、1種又は2種以上の異なる溶質が溶解した極性液体若しくは非極性液体からなる溶液、コロイドが分散媒である液体に分散したコロイド溶液又はゾル、2種以上の異なる液体(例えば、異なる極性液体からなる混合液等)、又はそれらの組み合わせが挙げられる。例えば、極性溶液として、水に溶質が溶解した水溶液、エタノールと水のような溶媒どうしの混合溶液等が挙げられる。水溶液の場合、溶質は限定しない。例えば、塩、糖、界面活性剤等が挙げられるが、これに限定されるものではない。塩は、限定しないが、溶解度の高い塩が好ましい。例えば、塩化ナトリウム塩、塩化カリウム塩、炭酸ナトリウム塩、炭酸水素ナトリウム塩等が挙げられる。溶液の場合、溶質の濃度については、特に限定はしない。例えば、溶解度であってもよい。混合溶液の場合も特には限定しない。例えば、エタノールと水の混合液であれば、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、95%、又は99.5%エタノールのいずれであってもよい。
 前述のように湿潤液を構成する純物質又は混合物の種類は問わないが、取扱い(廃液処理等を含む)の容易性、安全性、及び購入コストを鑑みた場合、水(温水、及び熱水を含む)、水溶液、エタノール、又はそれらの混合液は好ましく、水溶液及びエタノールは特に好ましい。
 本明細書において「基材」とは、ミノムシ絹糸の採糸用基盤をいう。この基材表面上にミノムシを配置して移動させることによって、その表面にミノムシ絹糸が吐糸される。
 基材を構成する材質は、糊状タンパク質によってミノムシ絹糸をその表面に固定できる限り、限定はしない。例えば、ガラス(ホーローを含む)、金属、合成樹脂(熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、合成ゴムを含む)、セラミックス、又は紙や植物片(例えば、木片を含む)、動物片(例えば、骨片、貝殻、スポンジを含む)が挙げられる。ただし、使用する湿潤液によって基材自身が溶解したり、また湿潤液との間で酸化還元反応等の反応をしたりするものは、基材に吐糸されたミノムシ絹糸を回収する本発明の趣旨に馴染まない。したがって、基材を構成する材質は、本発明で使用する湿潤液に対して、不溶性かつ非反応性の素材であることが望ましい。「湿潤液に不溶性」とは、本発明で使用する湿潤液に溶解しない性質をいう。また、「湿潤液に非反応性」とは、本発明で使用する湿潤液との間で化学反応を生じない性質をいう。それ故に、本発明の基材の材質は、使用する湿潤液の種類に応じて変わり得る。例えば、湿潤液が水や水溶液であれば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、酢酸ビニル、酢酸セルロース、アクリル樹脂、及びポリカーボネート等の合成樹脂を使用できるが、湿潤液が低極性有機溶媒の場合、それらに溶解性のあるポリスチレン、酢酸ビニル、酢酸セルロース、アクリル樹脂、及びポリカーボネート等は使用できない。入手が容易であって、比較的安価、かつ反応性が低いガラス、セラミックス、又はポリプロピレン等は基材の材質として好適である。
 本工程で使用する基材の厚さは限定しない。基材の製造コスト、剛性、その後の工程での処理のし易さ等を勘案し、適宜定めればよい。例えば、基材平均厚が0.5mm以上、0.6mm以上、0.7mm以上、0.8mm以上、0.9mm以上、1.0mm以上、1.2mm以上、又は1.5mm以上であることが好ましく、さらに3.0mm以下、2.8mm以下、2.5mm以下、2.2mm以下、又は2.0mm以下であればよい。基材の平均厚が0.5mm、0.4mm、0.3mm、0.2mm、又は0.5mmを下回るような薄膜で構成される場合、基材自体では一定形状を保持する剛性がないことから、基材を適当な支持体上に配置させてもよい。
 本明細書で「支持体」とは、表面に基材を配置することで、基材に剛性、及び/又は形状を付与することができる部材である。支持体は、本発明の方法で使用される選択的構成要素であって、必要に応じて用いることができる。支持体の材質は、一定の形状を保持できる程度の剛性を有していれば特に限定はしない。例えば、ガラス、金属、プラスチック、合成ゴム、セラミックス、又は紙や植物片、動物片が挙げられる。
 本工程で使用する基材の形状及び大きさは限定しない。形状は、例えば、シート状又はプレート状の平面形状であってもよいし、3次元的な立体形状であってもよいが、ミノムシ絹糸と基材の分離のし易さを考慮すれば平面形状が好ましい。また、基材の表面状態も、限定はしないが、ミノムシ絹糸の固着力の強い粗面よりも、分離をし易い滑面が好ましい。基材の大きさも必要に応じた大きさにすればよいが、足場絹糸が移動に伴い吐糸されるミノムシ絹糸であることを鑑みれば、下限はミノムシの大きさミノムシの体長と同等以上の大きさであることが好ましい。例えば、長軸や長径が1cm以上、2cm以上、3cm以上、4cm以上、又は5cm以上とすることができる。一方、基材の大きさの上限は問わないが、長軸や長径が10cm以上、15cm以上、20cm以上、25cm以上、又は30cm以上の場合、複数のミノムシに吐糸させる方が好ましい。
1-3.方法
 本態様の工程フローを図3に示す。この図で示すように、本態様の方法は、必須工程である湿潤液付与工程(S0103)及び分離工程(S0104)と、選択工程である吐糸工程(S0101)、ミノムシ回収工程(S0102)、洗浄工程(S0105)、及び精練工程(S0106)を含む。以下、フロー順に各工程について説明をする。
1-3-1.吐糸工程
 「吐糸工程」(S0101)は、基材表面にミノムシを配置して、該ミノムシに吐糸させるミノムシを基材と共に配置する工程であり、本発明における選択工程である。本工程は、後述の湿潤液付与工程前に実施される。
 「基材表面にミノムシを配置」とは、ミノムシが基材表面に接することができるように両者を位置付けることをいう。例えば、設置された基材上にミノムシを直接配置してもよいし、ミノムシが移動によって基材上に到達できるような配置であってもよい。後者の具体例として、蓋のない広口プラスチック容器の底面にミノムシを置いた後、基材でその容器に蓋をする場合が挙げられる。ミノムシは高い位置を好むため、広口プラスチック容器の側面を伝って移動し、容器天井に相当する基材下面に到達した後に、そこで移動をしながら足場絹糸を吐糸するようになる。ミノムシ絹糸を吐糸させる基材の設置位置については特に限定はしない。前述のように、容器天井に設置してもよいし、壁面に設置してもよい。このように、基材を底部以外に設置すれば、ミノムシが脱糞した場合にも糞は底部に落下し、吐糸面が糞で汚染されることがないため便利である。
 なお、配置するミノムシの種類や個体数は問わない。例えば、ミノムシ絹糸を吐糸させる基材1つあたりに、一度にミノムシを1頭配置してもよいし、複数頭配置してもよい。また、配置するミノムシの種類や齢も問わない。複数頭配置する場合、各個体は同一種、同一齢であってもよいし、異なる種類や、異なる齢のミノムシを混合してもよい。
 本工程の期間は、特に限定はしない。ミノムシの種類、齢、使用する個体数によって実施期間は左右されるが、いずれの場合にも、通常は、必要量が基材上に吐糸されるまで継続して行えばよい。一例として、オオミノガミノムシの終齢1頭を用いて、直径9cmの円形基材上に吐糸させる場合、1日以上、2日以上、3日以上、4日以上、5日以上、6日以上、又は7日以上吐糸させることができる。ミノムシの足場絹糸は、前述のように移動に伴い吐糸されるため、得られる絹糸量は原則ミノムシの移動距離に比例する。それ故にミノムシ単独で吐糸させるよりも複数頭で吐糸させた方が、吐糸工程の時間は短くて済む。また、摂食をさせずに吐糸させ続けるため、本工程中、ミノムシはしばしば吐糸を停止することがある。そのような場合、新たなミノムシと交換し、引き続き吐糸工程を継続することもできる。
 ミノムシの単位時間当たりの吐糸量が多くなるように、本工程中の温度及び湿度は一定か、又は変化が少ない方がよい。温度は20℃前後、例えば、15℃~25℃、又は18℃~22℃の範囲内、湿度は50%前後、例えば、40%~65%、又は45%~60%の範囲内にあることが好ましい。本工程中の明暗期は、特に制限はなく、明期のみであってもよいが、周期的な明暗期を付与してもよい。例えば、24時間の中で、明期を6時間~18時間、7時間~17時間、8時間~16時間、9時間~15時間、10時間~14時間、11時間~13時間、又は12時間とし、残りを暗期とする周期であってもよい。
1-3-2.ミノムシ回収工程
 「ミノムシ回収工程」(S0102)は、吐糸工程で使用したミノムシを巣と共に回収する工程であって、本発明における選択工程である。本工程は、吐糸工程後、不要となったミノムシを基材上から分離し、回収することを目的とする。
 吐糸工程後の基材上には、吐糸された足場絹糸と共に、それを吐糸したミノムシが混在した状態にある。しかし、次の湿潤液付与工程では、原則としてミノムシは必要ない。また、湿潤液付与工程で使用する液体をミノムシに付与した場合、ミノムシの体液や巣に用いられる枯葉等の抽出液によってミノムシ絹糸が望ましくない染色を呈し得る。したがって、本工程は選択工程ではあるが、吐糸工程後は実施しておく方が好ましい。
 基材からミノムシを回収する方法は、限定しない。ミノムシを基材から分離するあらゆる方法が利用できる。例えば、基材に接触しているミノムシを巣ごと引き剥がしてもよい。ただし、発明の目的上、ミノムシ絹糸に与える損傷を可能な限り低減できる方法が好ましい。例えば、ミノムシを基材から自発的に離脱するように誘導してもよい。この方法の具体例として、前述のミノムシが高所に移動する性質を利用して、それまで容器の天井位置に配置されていた基材を上下反転により底面にする方法が挙げられる。容器側面にミノムシを移動させた後に、基材を回収すればよい。また、基材を加熱する方法が挙げられる。ミノムシは高温から退避するために自発的に基材から離脱するので、移動後に基材を回収すればよい。加熱温度は、常温以上で、ミノムシ絹糸に損傷を与えず、かつ基材が溶融しない温度であればよい。例えば、30℃以上、33℃以上、35℃以上、38℃以上、40℃以上、42℃以上、45℃以上、48℃以上、又は50℃以上、そして80℃以下、75℃以下、70℃以下、65℃以下、60℃以下、又は55℃以下であればよい。
 なお、回収したミノムシは、給餌後に本発明の生産方法に再利用することができる。
1-3-3.湿潤液付与工程
 「湿潤液付与工程」(S0103)は、基材表面に吐糸されたミノムシ絹糸に湿潤液を付与する工程であって、本発明において最も重要な必須工程である。
 湿潤液の付与方法は、特に限定はしない。基材表面上のミノムシ絹糸が湿潤液で十分に湿潤する方法であれば、いかなる方法も使用できる。例えば、ミノムシ絹糸が吐糸された基材表面に、湿潤液を噴霧、噴射、又は塗布する方法や、ミノムシ絹糸が吐糸された基材を湿潤液中に浸漬する方法が挙げられる。
 湿潤液付与後は、所定時間、保持することが好ましい。これは、湿潤液が基材及びミノムシ絹糸間に十分に浸透できる時間を確保するためである。ここでいう「所定時間」は、特に限定はしない。付与する湿潤液の量や付与方法によって左右されるが、通常は、付与後1秒~1時間、1分~40分、2分~30分、3分~20分、4分~15分、又は5分~10分でよい。
 本工程で使用する湿潤液の温度は、ミノムシ絹糸を損傷、変性、又は溶解しない温度であれば特に限定はしない。通常は室温範囲、例えば、湿潤液の融点が1℃未満、及び沸点が35℃より高い場合、1℃~35℃、5℃~32℃、10℃~30℃、12℃~27℃、15℃~25℃、又は18℃~20℃であればよい。ただし、一般に、湿潤液は温度が高いほど反応性が高くなることから、本工程においても湿潤液温度は高い方が好ましい。例えば、湿潤液が水溶液であれば、大気圧下で35℃以上、38℃以上、40℃以上、42℃以上、45℃以上、48℃以上、50℃以上、52℃以上、55℃以上、58℃以上、60℃以上、62℃以上、65℃以上、68℃以上、70℃以上、72℃以上、75℃以上、78℃以上、80℃以上、82℃以上、85℃以上、88℃以上、90℃以上、92℃以上、95℃以上、及び98℃以上が好ましい。なお、湿潤液は、本工程前に予め、及び/又は本工程中に加温することができる。
1-3-4.分離工程
 「分離工程」(S0104)は、湿潤液付与工程後に、基材とその表面に吐糸されたミノムシ絹糸とを分離する工程であって、本発明における必須工程である。基材とミノムシ絹糸との分離方法は、特に限定はしない。湿潤液付与工程により、基材とミノムシ絹糸との結合力は低下していることから、比較的弱い張力で両者を分離することができる。例えば、ミノムシ絹糸の端部を把持し、基材から引き剥がすように剥離する方法、基材とミノムシ絹糸との結合面に空気、又は液体を高圧噴射して剥離する方法、基材を固定した上でミノムシ絹糸を吸引剥離する方法、又は基材を液体に浸漬した後、基材を振盪する、又は液体を撹拌する等によって液体を流動させて、その際に発生する液体圧等によって両者を分離する方法等が挙げられる。本工程で前記液体を使用する場合、限定はしないが、液体は湿潤液付与工程で使用した湿潤液が好ましい。特に、水は好適である。本工程によって、従来方法では、損傷させずに回収することが困難であった基材表面に吐糸されたミノムシの足場絹糸を得ることができる。
1-3-5.洗浄工程
 「洗浄工程」(S0105)は、前記分離工程で分離されたミノムシ絹糸を洗浄する工程である。本工程は選択工程であり、必要に応じて行えばよい。
 分離工程後に得られたミノムシ絹糸表面には、湿潤液付与工程で使用した湿潤液が残留している。使用した湿潤液が、溶液や低極性有機溶媒の場合、それらがミノムシ絹糸表面に乾燥固着すると時間経過と共にミノムシ絹糸を劣化又は変色させる可能性がある。したがって、本工程で、使用した湿潤液を洗浄により完全に除去することが好ましい。また、この工程で、ミノムシ絹糸に糞の一部等が付着していた場合にも同時に除去することができる。
 本工程で、洗浄に用いる洗浄液は、限定しない。前記使用した湿潤液が極性液体、水溶液、コロイド溶液の場合には、洗浄液として好適な液体は水(温水を含む)である。また、前記使用した湿潤液が低極性有機溶媒のような非極性液体の場合には、その低極性有機溶媒と親和性が高い他の揮発性の高い溶媒が洗浄液として好適である。一例として、湿潤液付与工程でトルエンやベンゼンを使用した場合には、他のキシレンやエタノールを洗浄液とすることができる。
 洗浄方法は、湿潤液付与工程で使用した湿潤液をミノムシ絹糸から除去できる方法であれば限定はしない。ミノムシ絹糸に洗浄液を噴射してもよいし、洗浄液に浸漬してもよい。
 洗浄回数は限定しない。1回又は複数回行うことができる。本明細書で「複数回」とは、例えば、2~20回、2~15回、2~10回、2~7回、2~5回、2~4回又は2~3回をいう。一般に洗浄は、複数回行う方が好ましい。洗浄を複数回行う場合、各回で使用する洗浄液は同一であってもよいし、異なっていてもよい。また、洗浄方法も同一であってもよいし、異なっていてもよい。洗浄後は、放置して自然乾燥させても良いし、脱水装置等を用いた遠心分離法により洗浄液を分離除去してもよい。
1-3-6.精練工程
 「精練工程」(S0106)は、本工程で生産されるミノムシの足場絹糸からなる糸塊を精練する工程である。本工程は選択工程であり、必要に応じて行えばよい。
 「精練」とは、ミノムシ絹糸からセリシン様の接着物質(糊状タンパク質)を除去し、フィブロイン繊維を得ることをいう。
 精練方法はミノムシ絹糸の繊維成分の強度低下を与えずに接着物質を除去できる方法であれば、特に限定はしない。例えば、カイコ絹糸の精練方法を応用することができる。カイコ絹糸の精練方法では精練溶液として、0.01mol/L~0.1mol/L、0.03~0.08mol/L、又は0.04~0.06mol/Lの炭酸ナトリウム溶液を使用するが、本方法の精練工程でも同様に使用することができる。得られたミノムシ絹糸は、精練溶液である前記炭酸ナトリウム溶液中で、1秒~1時間、5秒~30分、10秒~15分、20秒~10分、又は30秒~5分煮沸処理すればよい。
 なお、前記湿潤液付与工程で使用する湿潤液に、炭酸ナトリウム溶液のような精練溶液を使用する場合、引き続き精練工程で同じ精練溶液を使用することから、精練工程前の洗浄工程を必要としないので便利である。本工程で処理後は、洗浄工程と同様の方法により洗浄すればよい。
 精練工程後、採糸したミノムシ絹糸を乾燥してもよい。乾燥方法は、足場絹糸を変性又は変質させることなく、ミノムシ絹糸に残留する湿潤液、洗浄液、又は精練溶液の量を減じることができれば特に限定しない。例えば、外気に晒して湿潤液、洗浄液、又は精練溶液を気化させる自然乾燥法(天日干しを含む)、送風装置等を用いて温風や冷風を当てる風乾法、密閉空間内で除湿剤と共に一定期間置く除湿乾燥法、加熱によって湿潤液、洗浄液、又は精練溶液を蒸発乾燥させる加熱乾燥法、容器内で真空ポンプ等を用いて脱気して蒸発させる減圧乾燥法、又はそれらの組み合わせが挙げられる。
2.ミノムシ絹糸及びそれで構成された不織布
2-1.概要
 本発明の第2の態様は、ミノムシ絹糸の足場絹糸、及びそれで構成された不織布である。本発明のミノムシ絹糸及び不織布は、第1態様の糸塊生産方法を用いて得られる。
2-2.構成
 第1態様の方法で得られる糸塊は、ミノムシの移動を制御することなく基材表面上で吐糸させた場合、多くは、基材表面でミノムシ絹糸が縦横に重なった不織布の形態を成している。したがって、第1態様の糸塊生産方法により基材表面上のミノムシ絹糸を剥離したものは、そのまま不織布として利用することができる。さらに、第1態様の方法で得られる足場絹糸を既存の不織布の製法で、さらに不織布とすることもできる。既存の不織布の製法として、限定はしないが、スパンレース法やニードルパンチ法を利用できる。
 一方、基材表面のミノムシ絹糸から正緒を生じさせて剥離した場合や、剥離された不織布状態から正緒を引き出して繰糸した場合には、長尺のミノムシ絹糸として得ることができる。
<実施例1>
(目的)
 本発明の糸塊生産方法により、従来法では採糸が困難であった基材上に吐糸されたミノムシ絹糸(足場絹糸)を容易に採糸、回収できることを剥離張力評価試験で検証する。
(材料)
 ミノムシは、茨城県つくば市内の果樹農園で採集したオオミノガの終齢幼虫(オオミノガミノムシ)を使用した。また、基材は、約30cm2のアクリル板を使用した。
(方法)
 実施例で使用するミノムシには、吐糸工程の実施前日まで十分量の餌葉を与えた。
 基材であるアクリル板の表面上への吐糸は、垂直に立てたアクリル板にミノムシを配置して、アクリル板壁面を登らせることによって実行した。
 アクリル板表面上にミノムシ絹糸が十分に吐糸された後、その評価対象箇所に、シリンジを用いて水(純水)、30%、50%及び70%のエタノール水溶液、及び99.5%のエタノールをそれぞれ数滴滴下した。なお、陰性対照は、湿潤液を付与しないミノムシ絹糸(湿潤液未付与試料)とした。
 ここで、本実施例で使用した剥離張力評価試験について説明をする。図2Aで示すように、ミノムシの足場絹糸は、梯子様のジグザク状を呈する。この足場絹糸が基材表面に固定されているのは、図2Aにおいて破線楕円で示す梯子の横板に相当するジグザグ箇所(本明細書では「ジグザグブロック」と表記する。)の折り返し点(「固定点」と表記する。)である。足場絹糸の剥離では、各ジグザグブロックの固定点で、最も大きな力を必要とするために張力はピークを示すが、剥離後は次の固定点まで基材に固定されていないことから、張力は初期値ゼロにまで緩和する。次の固定点でも同様に、剥離の際に大きな張力を必要とするが、剥離後は直ちに初期値となる。足場絹糸の引き剥がしの際には各ジグザグブロック間でこのサイクルが繰り返される。剥離張力評価試験では、基材表面に吐糸されたミノムシの足場絹糸の一端を引張り試験機のロードセルに固定した後、一定速度でミノムシ絹糸を引き剥がし、その時の張力の変化を連続的に記録することによって、固定点での接着が解除され、ジグザグ状足場糸が直線状へと順次解きほぐされていく過程を剥離長(引き出し距離)と張力の関係として測定することができる。
 各湿潤液の塗布後、ミノムシ絹糸が十分に湿潤化したのを確認した後に、各アクリル板上のミノムシ絹糸の一端を引き出して、引張り試験機のロードセルに固定した。固定したミノムシ絹糸を一定速度(100μm/sec)で引き剥がしたときの張力の変化をロードセルで連続的に記録した。測定には、引張り試験機(島津小型卓上試験機 EZ Test)を用いた。
 なお、本実施例では、剥離試験で得られる1ジグザグブロック当たりの全ピーク面積の総和を剥離長で除して、単位剥離長当たりの剥離エネルギーとして算出した。吐糸工程に用いたミノムシの個体差による接着力への影響を最小限にするため、各湿潤液使用時の結果は、同じミノムシ個体が吐糸した足場絹糸の陰性対照(湿潤液未付与試料)での剥離エネルギーで規格化し、陰性対照の剥離エネルギーを100としたときの百分率(%)として評価、比較した。
(結果)
 図4及び表1に結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図4の横軸は剥離長(mm)を、また縦軸は剥離張力(N)を示している。図4(A)で示すように、陰性対照では1ジグザグブロック当たりの各固定点で0.003~0.004 Nの比較的強い剥離張力を要した。一方、水を付与した場合には、図4(B)で示すように、剥離張力が0.001N程度となり、陰性対照の約1/4にまで低下した。さらに、エタノール(99.5%)を付与した場合には、図4(C)で示すように、剥離張力が0.0001~0.0002 Nとなり、陰性対照の約1/20~1/40にまで劇的に低下することが明らかとなった。
 表1で示すように、剥離エネルギーは、基材とミノムシ絹糸に対して水を付与した場合、陰性対照の約30%程度まで低下した。また、エタノール(99.5%)を付与した場合には、陰性対照の6%にまで低下し、水以上の著しい効果が認められた。このエタノールの効果は、エタノールと水の混合溶液であるエタノール水溶液の場合にも、様々な濃度にわたって維持され、いずれの濃度も水よりも高い効果が確認された。
<実施例2>
(目的)
 本発明の糸塊生産方法が、水やエタノール以外の他の湿潤液でも使用できることを剥離張力評価試験で検証する。
(方法)
 基本手順や基本操作は実施例1に準じた。ここでは、使用する湿潤液として、極性1価アルコールであるメタノール(MeOH)、極性含ハロゲン有機溶媒である1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール(HFIP)、極性含硫黄有機溶媒であるジメチルスルホキシド(DMSO)、及び低極性含ハロゲン有機溶媒である四塩化炭素、また、極性3価アルコールであるグリセリン、さらに、0.05M濃度の塩化ナトリウム水溶液(NaCl aq)、及びカイコ絹糸の精練工程で広く用いられる0.05Mの炭酸ナトリウム水溶液(Na2COaq)を用いた。
(結果)
 表2に結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2で示すように、いずれの湿潤液でも、付与処理により陰性対照の15%以下まで剥離エネルギーが低下した。また、いずれも水の半分以下の剥離エネルギーで足りるという高い効果が確認された。
 本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に組み入れられるものとする。

Claims (11)

  1.  ミノムシ絹糸の糸塊生産方法であって、
     基材表面に吐糸されたミノムシ絹糸に湿潤液を付与する湿潤液付与工程、及び
     基材と前記ミノムシ絹糸を分離する分離工程を含み、
     前記湿潤液は大気圧下において少なくとも20℃以上30℃未満で液体状態を呈し、かつミノムシ絹糸の繊維成分であるフィブロインタンパク質を損傷、変性、又は溶解しない純物質又は混合物である
    前記方法。
  2.  前記湿潤液付与工程前に基材表面にミノムシを配置して、該ミノムシに吐糸させる吐糸工程を含む、請求項1に記載の方法。
  3.  前記吐糸工程後、及び前記湿潤液付与工程前にミノムシを巣と共に回収するミノムシ回収工程をさらに含む、請求項2に記載の方法。
  4.  分離したミノムシ絹糸を洗浄する洗浄工程を含む、請求項1~3のいずれか一項に記載の方法。
  5.  分離したミノムシ絹糸を精練する精練工程を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。
  6.  前記湿潤液が20℃未満に融点を、及び30℃以上300℃以下に沸点を有する純物質又は混合物である、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。
  7.  前記湿潤液が水溶液又は有機溶媒である、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法。
  8.  基材表面上に吐糸されたミノムシ絹糸を採糸する方法であって、
     基材表面に吐糸されたミノムシ絹糸に湿潤液を付与する湿潤液付与工程、及び
     基材と前記ミノムシ絹糸を分離する分離工程を含み、
     前記湿潤液は大気圧下において少なくとも20℃以上30℃未満で液体状態を呈し、かつミノムシ絹糸の繊維成分であるフィブロインタンパク質を損傷、変性、又は溶解しない純物質又は混合物である
    前記方法。
  9.  前記湿潤液が水溶液又は有機溶媒である、請求項8に記載の方法。
  10.  請求項1~7のいずれか一項に記載の糸塊生産方法、又は請求項8又は9に記載の採糸方法を用いて得られるミノムシ絹糸。
  11.  請求項1~7のいずれか一項に記載の糸塊生産方法を用いて得られるミノムシ絹糸で構成された不織布。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019203228A1 (ja) * 2018-04-16 2019-10-24 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ミノムシ絹糸の糸塊生産方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3026461U (ja) * 1995-12-28 1996-07-12 財団法人大日本蚕糸会 生絹紡糸および生絹紡糸を用いた編織物
WO2012165477A1 (ja) 2011-06-01 2012-12-06 スパイバー株式会社 タンパク質繊維及びその製造方法
WO2018074403A1 (ja) * 2016-10-18 2018-04-26 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝子組換えミノムシ絹糸
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Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7076084B2 (ja) * 2017-12-27 2022-05-27 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ミノムシ絹糸の採糸方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3026461U (ja) * 1995-12-28 1996-07-12 財団法人大日本蚕糸会 生絹紡糸および生絹紡糸を用いた編織物
WO2012165477A1 (ja) 2011-06-01 2012-12-06 スパイバー株式会社 タンパク質繊維及びその製造方法
WO2018074403A1 (ja) * 2016-10-18 2018-04-26 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝子組換えミノムシ絹糸
JP2018158762A (ja) 2018-07-20 2018-10-11 パナソニック株式会社 飲料供給装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KUWANA Y ET AL., PLOS ONE, DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0105325, 2014
SHIGEYOSI OHSAKI, SEN'I GAKKAISHI (SEN'I TO KOGYO, vol. 58, 2002, pages 74 - 78

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3940131A4 (en) * 2019-03-13 2022-12-14 National Agriculture And Food Research Organization FIBER REINFORCED COMPOSITE AND METHOD FOR MAKING IT

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