WO2022091316A1 - 口腔内洗浄方法及び口腔内洗浄用エアロゾル発生装置 - Google Patents

口腔内洗浄方法及び口腔内洗浄用エアロゾル発生装置 Download PDF

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WO2022091316A1
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aerosol
mouthwash
mass
component
oral cavity
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PCT/JP2020/040737
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信幸 石川
一郎 樋口
雄太 吉村
将史 上瀧
歩 後藤
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日本たばこ産業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an oral cleaning method and an aerosol generator for oral cleaning.
  • Patent Document 1 discloses a mouth rinse composition that imparts improved antibacterial activity, reduces oral bacteria and bad breath, and promotes oral hygiene.
  • Patent Documents 2 and 3 disclose a method of spraying the liquid into the oral cavity using a mouthwash or a spray container filled with the mouthwash.
  • Patent Documents 4 and 5 disclose components that reduce bad breath.
  • Patent Document 6 discloses a sensation agent composition that can be immediately perceived upon contact.
  • the method using the spray container described above does not take time and effort, and since it is portable, there are no restrictions on the place or time of use, but since it targets local areas, it is expected to be effective and effective in the entire oral cavity. It cannot be used, and the feeling of use in the entire oral cavity is low. Therefore, it is often used as a means for preventing halitosis that suppresses the growth of bacteria on the tongue. In addition, there is a problem that it is necessary to swallow or spit out the residual liquid in the oral cavity because there is a feeling of residual liquid after use.
  • the present invention relates to an oral cleansing method and a method thereof that can be carried out in a place where the oral cavity can be used and can be carried out in a short time because the feeling of use in the entire oral cavity is high and the feeling of residual liquid after use is reduced. It is an object of the present invention to provide an aerosol generator for oral cleaning used.
  • the present invention includes the following embodiments.
  • An oral cleaning method including a step of cleaning the oral cavity using an aerosol containing an oral cleaning component.
  • the oral cleaning component is 4-methylacetophenone, 1-octanal, salicylic acid, methyl salicylate, timol, carbacrol, isopropylmethylphenol, citral, succinic acid, citric acid, adipic acid, ascorbic acid, sorbitol, polyvinyl.
  • polyol is at least one selected from the group consisting of butylene glycol, polyethylene glycol, propylene glycol, glycerin and dipropylene glycol.
  • An intraoral cleaning aerosol generator comprising a mouthwash containing an oral cleaning component and an atomizing device that atomizes the mouthwash to generate an aerosol.
  • An apparatus in which 90% by mass or more of the aerosol particles have a particle size of less than 10 ⁇ m in the mass distribution of the aerosol particles contained in the aerosol.
  • an oral cleaning method that can be carried out at any place and in a short time when used, and the above-mentioned.
  • An aerosol generator for cleaning the oral cavity used in the method can be provided.
  • the oral cleaning method according to the present embodiment includes a step of cleaning the oral cavity using an aerosol containing an oral cleaning component.
  • 90% by mass or more of the aerosol particles have a particle size of less than 10 ⁇ m (hereinafter, also referred to as D 90 ). That is, D 90 indicates the particle diameter when the mass ratio occupies 90% in the cumulative ratio of the aerosol particles in the mass distribution.
  • the particle size of the droplets ejected from the spray container is as large as about 10 to 1000 ⁇ m, and such large droplets immediately settle on the tongue and lower mucosa, so that they are in the oral cavity. It does not spread to the whole.
  • the aerosol containing the oral cavity cleaning component and containing the aerosol particles having a very small particle diameter of D 90 of less than 10 ⁇ m is used for cleaning the oral cavity, the above-mentioned method is used. Aerosol particles diffuse evenly throughout the oral cavity, and the oral cleaning component adheres to the entire oral cavity. As a result, a high feeling of use can be obtained throughout the oral cavity.
  • the aerosol particles are uniformly diffused in the entire oral cavity, the efficiency of adhesion of the oral cleaning component to the entire oral cavity is improved.
  • the amount of liquid (aerosol) supplied into the oral cavity for cleaning may be small as compared with the conventional method using a mouthwash or a spray, and the feeling of residual liquid after use can be reduced.
  • the particle size of the aerosol particles according to the present embodiment is small, even when the aerosol particles enter the oral cavity, there is no feeling of splashing as if the droplets directly hit the tongue or mucous membrane, and it remains in this respect as well. The liquid sensation can be reduced.
  • the oral cavity can be cleaned by supplying an aerosol containing an oral cleaning component into the oral cavity and keeping the aerosol in the oral cavity without sucking it into the lungs.
  • an aerosol containing an oral cleaning component into the oral cavity and keeping the aerosol in the oral cavity without sucking it into the lungs.
  • the D 90 of the aerosol particles is preferably 2.0 ⁇ m or less, more preferably 1.5 ⁇ m or less, still more preferably 1.0 ⁇ m or less. It is preferable that the D 90 of the aerosol particles is as small as possible from the viewpoint that the aerosol particles are more easily diffused in the entire oral cavity and the feeling of splashing can be further reduced, but the size is limited to the lower limit of the aerosol particles generated by condensation. Therefore, the D 90 of the aerosol particles can be, for example, 0.1 ⁇ m or more.
  • the D 90 of the aerosol particles is a value measured by using a Sprayec (Model STP5321, Malvern) that measures the particle size by laser diffraction.
  • the aerosol preferably further contains water and ethanol in addition to the oral cleansing component.
  • water and ethanol it becomes possible to impart appropriate volatility to the aerosol particles.
  • By improving the volatility of the aerosol particles when the aerosol particles are taken into the oral cavity, the aerosol particles are volatilized and a part of them is gasified. By gasifying, the visibility of the visualized aerosol particles discharged after cleaning with the aerosol particles is greatly reduced, and the visible strength can be reduced.
  • the total content of water and ethanol in the aerosol is preferably 70% by mass or more.
  • the content is more preferably 75% by mass or more, further preferably 80% by mass or more, and particularly preferably 85% by mass or more. From the viewpoint of ensuring the content of other components such as the oral cleaning component, the content is preferably 95% by mass or less.
  • the mass ratio of water to ethanol (water / ethanol) contained in the aerosol is preferably 30 to 50% / 50 to 70%, preferably 40 to 50% / 50 to 60%, from the viewpoint of the solubility of lipophilic components. Is more preferable.
  • the content of water and ethanol contained in the aerosol is the same as the content of water and ethanol contained in the mouthwash before atomization, which is the source of the aerosol. Further, in the present specification, the "aerosol” includes "aerosol particles" existing in the form of particles and gasified components existing around the "aerosol particles”.
  • the aerosol contains an oral cleansing component.
  • the “oral cleansing component” refers to a component used for prevention or treatment of oral diseases such as halitosis, bacterial growth, dry mouth, tooth coloring, dental caries, periodontal disease, and gingitis. That is, the oral cleaning component can be, for example, a halitosis reducing component, a bactericidal / antibacterial component, an antibacterial component, a saliva promoting component, a whitening component, caries, periodontal disease, a gingival inflammation preventing component, or the like.
  • the boiling point of the oral cleansing component is preferably 170 to 240 ° C. When the boiling point is 170 ° C.
  • the components are easily maintained in the aerosol particles, and the component effect from the adhered particles can be expected.
  • the boiling point is 240 ° C. or lower, the oral cleaning component is easily vaporized when the mouthwash containing the oral cleaning component is heated and atomized to generate an aerosol, so that the oral cleaning component is used. Delivery efficiency to people is improved. Therefore, even if the amount of the liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small, a sufficient amount of the oral cleaning component can be supplied over the entire oral cavity.
  • the boiling point is more preferably 180 to 240 ° C, still more preferably 190 to 240 ° C.
  • the boiling point indicates the boiling point at a pressure of 760 mmHg, which is a value measured by, for example, distillation.
  • the odor threshold value of the component is preferably 0.002 ppm or less.
  • the odor threshold is 0.002 ppm or less, a sufficient oral cleansing effect can be obtained even with a small amount of oral cleansing components. Therefore, even if the amount of liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small, the oral cleaning effect can be fully realized.
  • the odor threshold is more preferably 0.001 or less, and even more preferably 0.0005 or less. Since the odor threshold is preferably lower, the lower limit of the range of the odor threshold is not particularly limited.
  • the odor threshold is a value measured by the following method.
  • the concentration of the target fragrance in the sample gas is measured by heat desorption-gas chromatograph mass analyzer, and a three-point comparison formula is used.
  • the odor concentration (the dilution factor until the raw gas concentration reaches the odor threshold of the sample) is measured by the odor bag method.
  • the oral cleansing component is not particularly limited as long as it is a component to be used for oral cleansing, but for example, 4-methylacetophenone, 1-octanal and the like are preferable from the viewpoint of reducing halitosis.
  • the oral cleansing component is not limited to reducing bad breath, and a component highly effective for each action can be used.
  • salicylic acid, methyl salicylate, thymol, carvacrol, isopropylmethylphenol, citral and the like are preferable.
  • succinic acid, citric acid, adipic acid, ascorbic acid, sorbitol and the like are preferable.
  • polyvinylpyrrolidone, phosphoric acid, condensed phosphoric acid and the like are preferable.
  • periodontal disease and gingival inflammation from the viewpoint of preventing dental caries, periodontal disease and gingival inflammation, xylitol, sorbitol, tranexamic acid, D- ⁇ -tocopherol and the like are preferable.
  • These oral cleaning components may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the oral cleaning component contained in 100% by mass of the aerosol is preferably 0.1 to 5% by mass, more preferably 0.5 to 3% by mass, from the viewpoint of the physical characteristics of the mouthwash.
  • the aerosol further contains a sensory-inducing component in addition to the oral cleansing component.
  • the "perception-inducing component” refers to a component that imparts to the user a sensation in which a TRP (Transient Receptor Potential) receptor such as a stimulus or a temperature change is involved when it is supplied into the oral cavity. Since the aerosol contains a sensory-inducing component, in addition to the cleaning effect based on the oral cleaning component, a feeling of use based on sensations such as irritation and temperature change can be obtained. As a result, even if the amount of liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small, the oral cleaning effect can be fully realized.
  • the boiling point of the perception-inducing component is preferably 170 to 240 ° C.
  • the boiling point is more preferably 180 to 240 ° C, still more preferably 190 to 240 ° C.
  • the boiling point indicates the boiling point at a pressure of 760 mmHg, which is a value measured by, for example, distillation.
  • the sensory-inducing component is not particularly limited as long as it is a component that can impart a sensation such as irritation or temperature change to the user in the oral cavity, and examples thereof include L-menthol, thymol, menthone, 1,8-cineole, and carveol. Can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more. Among these, at least one selected from the group consisting of L-menthol, thymol and 1,8-cineole is preferable as the sensory-inducing component from the viewpoint of higher effect with a small amount.
  • the content of the sensory-inducing component contained in 100% by mass of the aerosol is preferably 3 to 10% by mass, preferably 5 to 10% by mass, from the viewpoint of being able to give a higher perception-inducing component and being well dissolved in the substrate. More preferred.
  • the aerosol preferably contains a polyol in addition to the oral cleansing component.
  • the volatility of the aerosol particles can be appropriately reduced and the aerosol particles can have stable physical properties.
  • it can be expected to impart an appropriate viscosity to the mouthwash and improve the storage effect.
  • the polyol include butylene glycol (BG), polyethylene glycol (PEG), propylene glycol, glycerin, dipropylene glycol and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • at least one selected from the group consisting of butylene glycol, polyethylene glycol and propylene glycol is preferable as the polyol from the viewpoint that the viscosity and boiling point are in the preferable range.
  • polyethylene glycol When polyethylene glycol has a large molecular weight, it has low volatility, so a suitable molecular weight is 200 to 600.
  • the content of the polyol contained in 100% by mass of the aerosol is preferably 5 to 30% by mass, more preferably 10 to 20% by mass, from the viewpoint of visibility of the aerosol particles to be discharged.
  • a step of atomizing the mouthwash containing the oral cleaning component to generate the aerosol is performed before the step of cleaning the oral cavity with an aerosol containing an oral cleaning component. Further can be included.
  • the mouthwash can contain water, ethanol, a sensory-inducing component, a polyol, a preservative component, a pH adjuster, a fragrance, a thickener, and the like.
  • the total content of the water and the ethanol contained in 100% by mass of the mouthwash is preferably 70% by mass or more, preferably 75% by mass or more. More preferably, it is more preferably 80% by mass or more, and particularly preferably 85% by mass or more.
  • the content is 70% by mass or more, the visualization degree of the aerosol after atomization can be reduced, and the implementation of the method according to the present embodiment in a room becomes easy to be permitted. From the viewpoint of ensuring the content of other components such as the oral cleaning component, the content is preferably 95% by mass or less.
  • the mass ratio of water to ethanol (water / ethanol) contained in the mouthwash is preferably 30 to 50% / 50 to 70%, preferably 40 to 50% / 50 to 50, from the viewpoint of the solubility of lipophilic components. 60% is more preferable.
  • the transfer rate of the oral cleansing component to the aerosol is preferably 30% or more.
  • the migration rate is 30% or more, a sufficient amount of the oral cleaning component is contained in the aerosol generated by atomizing the mouthwash, and the amount of the liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small.
  • the migration rate is more preferably 60% or more, further preferably 70% or more. The higher the migration rate, the more preferable, and the upper limit of the range of the migration rate is not particularly limited.
  • the migration rate is shown as a value obtained by dividing the component ratio in the aerosol by the component ratio contained in the mouthwash.
  • the component ratio in the aerosol can be measured by using a glass fiber filter and an impinger containing methanol in combination, and is shown as a ratio in all the components constituting the aerosol.
  • the oral cleansing component having the migration rate within the above range include 4-methylacetophenone, 1-octanal and the like. Since the migration rate varies depending on the solubility in the base substrate and the presence of more volatile components, it can be varied depending on the composition of the base substrate.
  • the transfer rate of the sensory-inducing component to the aerosol is 40% or more when the mouthwash is atomized.
  • the migration rate is 40% or more, a sufficient amount of the sensory-inducing component is contained in the aerosol generated by atomizing the mouthwash, and even if the amount of the liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small. , A sufficient amount of sensory-inducing component can be supplied throughout the oral cavity, and the feeling of use is improved.
  • the migration rate is more preferably 60% or more, further preferably 70% or more. The higher the migration rate, the more preferable, and the upper limit of the range of the migration rate is not particularly limited.
  • the transfer rate is a value measured by the same method as the transfer rate of the oral cleansing component.
  • the perception-inducing component whose migration rate is within the above range include L-menthol, thymol, 1,8-cineole and the like.
  • the migration rate varies depending on the solubility in the base substrate and the presence of more volatile components, and therefore can be varied depending on the composition of the base substrate. Further, in the case of heating atomization, if the decomposition temperature of the component is exceeded, the migration rate of the component decreases. Therefore, using a component that is difficult to decompose during heating can be considered as a means for increasing the migration rate.
  • the content of the oral cleaning component contained in 100% by mass of the mouthwash is preferably 0.1% by mass or more, more preferably 0.1 to 5% by mass, and 0.5 to 0.5 to 5% by mass. It is more preferably 3% by mass.
  • the aerosol contains a sufficient amount of the oral cleaning component, and even if the amount of the liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small, it is sufficient throughout the oral cavity. A large amount of oral cleansing ingredients can be supplied.
  • the content of the sensory-inducing component contained in 100% by mass of the mouthwash is preferably 3% by mass or more, and preferably 3 to 10% by mass. More preferably, it is more preferably 5 to 10% by mass.
  • the content is 3% by mass or more, a sufficient amount of the sensory-inducing component is contained in the aerosol, and even if the amount of the liquid (aerosol) supplied into the oral cavity is small, the amount is sufficient throughout the oral cavity. It can supply a sensory-inducing component and improve the feeling of use.
  • the content of the polyol contained in 100% by mass of the mouthwash is preferably 5 to 30% by mass, preferably 10 to 20% by mass, from the viewpoint of visibility of the aerosol particles to be discharged. More preferably, it is by mass.
  • the viscosity of the mouthwash at 25 ° C. is preferably 1.1 to 100 mPa ⁇ s.
  • the viscosity is 1.1 mPa ⁇ s or more, an appropriate viscosity can be given to the mouthwash, and the liquid can be appropriately held in the atomized portion.
  • the viscosity is 100 mPa ⁇ s or less, the liquid supply at the time of atomization of the liquid is secured at a sufficient speed and amount, so that stable atomization is performed.
  • the viscosity is more preferably 1.5 to 50 mPa ⁇ s, and even more preferably 2.0 to 50 mPa ⁇ s.
  • the viscosity is a numerical value measured by a viscometer, and can be measured by using, for example, a rotary type.
  • the method for atomizing the mouthwash is not particularly limited as long as it is a method capable of producing an aerosol containing aerosol particles having a D 90 of less than 10 ⁇ m, but for example, heat atomization, ultrasonic atomization, atomization by surface acoustic wave, etc. Can be mentioned. Among these, heat atomization is preferable from the viewpoint of the extremely small size of aerosol particles produced by heat condensation generation and the monomodal nature of the particle size distribution.
  • an aerosol is attached to the oral cavity. Further steps such as brushing can be included.
  • the aerosol generated by atomizing the mouthwash is supplied to the oral cavity to clean the oral cavity.
  • a small amount of aerosol can be supplied to the oral cavity so that the aerosol supplied to the oral cavity is not sucked into the lungs and stays in the oral cavity.
  • the mass of the aerosol particles supplied into the oral cavity for one cleaning of the oral cavity is preferably 10 mg or less, and more preferably 1 to 5 mg.
  • the mass of the aerosol particles can be measured as the mass collected by the glass fiber filter, and the mass of the aerosol containing gas can be measured from the amount of decrease in the amount of liquid before and after one use.
  • the method according to this embodiment can be suitably used for oral cleaning such as halitosis reduction, sterilization, antibacterial, saliva promotion, whitening, dental caries, periodontal disease, and gingival inflammation.
  • the oral cavity cleaning aerosol generator includes a mouthwash containing an oral cavity cleaning component and an atomizing device that atomizes the mouthwash to generate an aerosol.
  • the D 90 of the aerosol particles contained in the aerosol is less than 10 ⁇ m.
  • the oral cavity cleaning aerosol generator the oral cavity cleaning method according to the present embodiment can be easily and efficiently carried out.
  • the D 90 of the aerosol particles is preferably 2.0 ⁇ m or less, more preferably 1.5 ⁇ m or less, still more preferably 1.0 ⁇ m or less.
  • the mouthwash before atomization used in the above-mentioned oral cleaning method according to the present embodiment can be preferably used.
  • the atomizing device included in the device is not particularly limited as long as it is an atomizing device capable of producing an aerosol containing aerosol particles having a D 90 of less than 10 ⁇ m and a particle size controlling means.
  • the atomizing device include a heating atomizing device, an ultrasonic atomizing device, a device using a surface acoustic wave, and the like.
  • a particle size control means such as an orifice or a top cover can be provided inside the device.
  • a heating atomizer is preferable from the viewpoint of the extremely small size of aerosol particles produced by heating and condensation and the unimodalness of the particle size distribution. It is preferable to use a ceramic heater as the heat source of the heating atomizer.
  • Mouthwash contains water and ethanol, especially when the content of water and ethanol is high, these have relatively low boiling points, so if a heat ray such as nichrome wire or cantal wire is used as the heat source, the mouthwash will be the heat source. Mouthwash may suddenly boil at the moment of touch, and relatively large aerosol particles may be generated.
  • the heat ray of the ceramic heater is covered with the porous body, the mouthwash liquid comes into contact with the heat ray through the porous body, and the amount of the mouthwash liquid that comes into direct contact with the heat ray can be reduced. Further, since the mouthwash is heated in the entire porous body as compared with the case of using only the heat ray, local heating can be avoided.
  • a ceramic heater as a heat source, it is possible to prevent bumping of the mouthwash, and as a result, it is possible to generate an aerosol containing fine aerosol particles.
  • the ceramic of the ceramic heater include silicon nitride and the like.
  • a heat wire such as a nichrome wire or a cantal wire, it also has a liquid supply / holding material composed of cotton or glass fiber for supplying the mouthwash to the heater.
  • the device may further include a suction section for sucking the aerosol into the oral cavity.
  • the user can suck the aerosol into the oral cavity by attaching a mouth to the suction portion and sucking the aerosol.
  • the ventilation resistance when sucking the aerosol from the suction portion is preferably 150 mmH2O or more.
  • the ventilation resistance is 150 mmH2O or more, when the user inhales the aerosol, the aerosol is not aspirated into the lungs and stays in the oral cavity. As a result, a high cleaning effect and cleaning efficiency in the oral cavity can be obtained.
  • the amount of aerosol supplied into the oral cavity is limited, the feeling of residual liquid after use can be further reduced.
  • the aeration resistance is more preferably 200 mmH 2 O or more, and further preferably 250 mmH 2 O or more. Further, from the viewpoint of ease of suction of the aerosol by the user, the ventilation resistance is preferably 450 mmH 2 O or less, more preferably 400 mmH 2 O or less, and further preferably 350 mmH 2 O or less. preferable.
  • the aeration resistance is a resistance value measured under an air flow rate condition of 1.05 L / min. For example, the ventilation resistance of a normal smoking device that sucks smoke into the lungs is about 80 to 150 mmH2O .
  • the device further includes a barrier provided with a perforation in the flow path of the aerosol between the atomizing device and the suction portion.
  • a barrier provided with a perforation in the flow path of the aerosol, the ventilation resistance at the time of sucking the aerosol can be easily controlled within the above range. It is also possible to prevent the coarse particles of the aerosol from entering the oral cavity.
  • the diameter (crossing length) of the perforation is not particularly limited, but may be, for example, 0.1 to 1.0 mm.
  • the number of perforations provided in the barrier is not particularly limited and may be one or two or more. Examples of the barrier provided with the perforations include an orifice having one or more microperforations in the plate, a plastic molded body having one or more openings, and the like.
  • a method of controlling the ventilation resistance within the above range in addition to the method of providing a barrier having a perforation described above, for example, a method of forming a very small flow path in the heater portion of a heated atomizer, a valve at an air intake port, or the like.
  • the device can further include a discharge device for discharging the aerosol into the oral cavity.
  • a discharge device for discharging the aerosol into the oral cavity.
  • the user holds the aerosol discharge portion in the mouth, and the aerosol discharged by the discharge device is supplied into the oral cavity. Therefore, the user does not need to inhale the aerosol.
  • it since it is not a suction type, it can be carried out without being limited to the range of the ventilation resistance.
  • the amount of aerosol discharged can be easily controlled, the amount of aerosol supplied to the oral cavity can be reduced, and the feeling of residual liquid after use can be reduced. Further, by reducing the supply amount of the aerosol, the aerosol can be retained in the oral cavity, and a high cleaning effect and cleaning efficiency in the oral cavity can be obtained.
  • the mass of the aerosol particles discharged from the ejection device by one ejection is preferably 10 mg or less, and more preferably 1 to 5 mg.
  • the discharge device is not particularly limited as long as it can discharge aerosol, but for example, a pulsating pump such as a micro pump capable of pushing air to the heater portion of the heating atomizer, and a heater portion of the heating atomizer.
  • Discharge device that can push air to the heater part of the heating atomizer, a small fan that can push air to the heater part of the heating atomizer, and the heater part of the heating atomizer. Examples thereof include a discharge device by pressurization capable of pushing air to the air, and a vibrator such as an ultrasonic wave or a surface elastic wave using the rising of an aerosol.
  • a filter may be provided in the aerosol flow path, or the aerosol flow path to the discharge portion may be lengthened to drop the coarse particles in the middle. The coarse particles can be removed.
  • FIG. 1 shows an example of an aerosol generator for oral cleaning according to this embodiment.
  • the aerosol generator 1 for cleaning the oral cavity shown in FIG. 1 includes a housing 2, a cartridge 4 holding a mouthwash 3 and having a ceramic heater 5, and a power supply 6 electrically connected to the ceramic heater 5.
  • the power source 6 include a lithium ion storage battery, a regulated DC power supply, and the like.
  • the ceramic heater 5 is heated by the electric power supplied from the power source 6.
  • the mouthwash 3 supplied to the ceramic heater 5 is heated by the heat of the ceramic heater 5 and atomized to generate an aerosol.
  • the aerosol is supplied from the suction unit 7 into the user's oral cavity through the flow path 8.
  • FIG. 2 shows another example of the aerosol generator for cleaning the oral cavity according to the present embodiment.
  • the intraoral cleaning aerosol generator 1 shown in FIG. 2 is the same as the apparatus 1 shown in FIG. 1, except that the cartridge 4 is provided with liquid-retaining cotton 9, cotton 10, and nichrome wire 11 instead of the ceramic heater 5. The same is true.
  • the mouthwash 3 is supplied from the liquid-retaining cotton 9 to the nichrome wire 11 through the cotton 10, and the mouthwash 3 is heated and atomized by the nichrome wire 11 to generate an aerosol.
  • the aerosol is supplied from the suction unit 7 into the user's oral cavity through the flow path 8.
  • the mouthwash was filled in the cartridge 4 of the apparatus 1 shown in FIG.
  • a cartridge provided with a nichrome wire 11 having a resistance value of 1.5 ⁇ , a liquid-retaining cotton 9 and a cotton 10 was used.
  • the power supply 6 a lithium ion storage battery (650 mAh) or a regulated DC power supply (KENWOOD, PA10-5B) having an output condition of 3.5 V was used. Further, although not shown in FIG.
  • a SUS plate having a thickness of about 1 cm (8 mm ⁇ ) is drilled with a diameter of about 0.7 mm so that the ventilation resistance at the time of suction is about 250 mmH2O.
  • An orifice having one is installed in the flow path 8.
  • the adhesion efficiency of each component into the oral cavity is ((AB) / A) * 100 when the amount of each component introduced into the oral cavity is A and the amount of each component contained in the exhaled aerosol is B. It was calculated by the formula of. The results are shown in Table 1.
  • the mass peak particle size and D90 of the aerosol particles were measured by Sprayec (Model STP5321, Malvern). The measurement results are shown in Table 1 and FIG.
  • Table 1 and FIG. the actual feeling of use in the entire oral cavity and the feeling of residual liquid in the oral cavity were sensory-evaluated by five panelists, with or without a feeling of use, and with or without a feeling of residual liquid. The percentage of liquid sensation was calculated. The results are shown in Table 1.
  • the five panelists are well trained, and the thresholds for evaluation of "feeling of use in the entire oral cavity" and "feeling of residual fluid in the oral cavity” are equal and unified among the panelists. Has been confirmed.
  • Example 1 10 g of the mouthwash prepared in Example 1 was contained in the oral cavity as it was, and the oral cavity was washed for 30 seconds. The liquid spit out after washing was collected, and the amount of each component was measured in the same manner as in Example 1. Based on the amount of each component, the adhesion efficiency of each component was calculated in the same manner as in Example 1. In addition, the feeling of use in the entire oral cavity and the feeling of residual liquid in the oral cavity were evaluated in the same manner as in Example 1. The results are shown in Table 1.
  • Example 2 The chemical solution of a commercially available portable two-fluid spray (product name: Ora2 cool mint) was replaced with the mouthwash prepared in Example 1, and 5 puffs were continuously sprayed into the oral cavity. After use, the liquid accumulated in the oral cavity was discharged and recovered, and the amount of each component was measured in the same manner as in Example 1. Based on the amount of each component, the adhesion efficiency of each component was calculated in the same manner as in Example 1. Further, in the same manner as in Example 1, the mass peak particle size of the spray droplet and D 90 were measured, and the feeling of use in the entire oral cavity and the feeling of residual liquid in the oral cavity were evaluated. The results are shown in Table 1 and FIG.
  • Example 1 using an aerosol containing aerosol particles having a D 90 of less than 10 ⁇ m Comparative Example 1 using the mouthwash as it is, and a spray droplet having a D 90 much larger than 10 ⁇ m.
  • Comparative Example 2 using the above the adhesion efficiency of each component was high, the feeling of use in the entire oral cavity was excellent, and the result was obtained without a feeling of residual liquid.
  • the aerosol particle size of Example 1 is very small, it easily diffuses into the entire oral cavity and does not give a feeling of splashing to the user, and the absolute amount of mouthwash is 4 mg / use. It is considered that this is due to the fact that the puff is about 1/10 of that of a portable two-fluid spray that is generally available on the market.
  • the degree of visualization of aerosols tends to be highly related to the total content of water and ethanol, and when the content exceeds a certain value, the degree of visualization drops sharply and indoors. It was found that the tolerance for use in ethanol increased. After water and ethanol are produced as aerosols, some of them volatilize due to their high volatility and exist as gaseous. Therefore, the higher the content, the more the proportion of aerosol particles present can be relatively reduced, and the gas phase and the particle phase can be appropriately mixed, so that the degree of visualization can be reduced. It is presumed.
  • the mouthwash was filled in the cartridge 4 of the apparatus 1 shown in FIG.
  • a mold heater (3 mm ⁇ ) in which the Cantal wire was covered with silicon nitride was used. Further, the orifice provided in the device 1 shown in FIG. 2 used in the first embodiment was not provided.
  • a suction machine (RM26, Borgward) was connected to the suction unit 7 of the apparatus 1 shown in FIG. 1, 10 puff suction was performed at 55 cc / 3 seconds, and aerosol particles were collected by a 44 mm ⁇ Cambridge filter (Borgward).
  • the ceramic heater can effectively suppress the bumping of the mouthwash, and especially the mouthwash with a low boiling point and a high content of ethanol can effectively prevent the bumping. As a result, it was found that fine aerosol particles can be generated. Even with the configuration of Reference Example 10, there is no problem in actual use.

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Abstract

口腔内全体における使用実感が高く、かつ使用後の残液感が低減され、使用するときに場所を選ばす且つ時間を掛けずに実施可能な口腔内洗浄方法を提供する。口腔内洗浄成分を含むエアロゾルを用いて、口腔内を洗浄する工程を含む口腔内洗浄方法であって、前記エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が10μm未満の粒子径を有する、方法。

Description

口腔内洗浄方法及び口腔内洗浄用エアロゾル発生装置
 本発明は、口腔内洗浄方法及び口腔内洗浄用エアロゾル発生装置に関する。
 近年、高齢化による健康維持及び増進の需要が高まっており、特に口腔は高齢者の不安上位に該当している。口腔内を洗浄する方法として、歯磨剤を使用する歯磨きや洗口液を用いた洗浄、フロス、歯間ブラシを用いる方法が一般的な方法として普及している。例えば特許文献1には、改良された抗菌活性を与えて、口内細菌、口臭を減少させ、口内衛生を促進するマウスリンス組成物が開示されている。これらの方法は、使用実感は高いが、手間と時間がかかり、また、シンク回りなど使用場所が制限され、朝、夜等使用時間も制限される。
 前記課題を解決する方法として、例えばスプレー容器や、飴及びガムなどの携帯型の口腔洗浄手段を用いる方法が挙げられる。例えば特許文献2及び3には、洗口液や洗口液を充填したスプレー容器を用いて、前記液を口腔内にスプレーする方法が開示されている。一方、例えば特許文献4及び5には、口臭を低減する成分が開示されている。また、特許文献6には、接触と同時に即座に知覚できる感覚剤組成物が開示されている。
特表平10-501265号公報 特開平11-165778号公報 特許第4336272号公報 特許第5860904号公報 特開2002-3369号公報 特開2001-279227号公報
 前述したスプレー容器を用いる方法では、手間と時間がかからず、携帯型であるため使用場所や使用時間の制限はないが、局所的な部位を対象としているため口腔内全体における効果効能は期待できず、口腔内全体での使用実感も低い。そのため、舌上の細菌増殖を抑制する口臭防止手段として用いられることが多い。また、使用後に残液感があるため、口腔内の残液を飲み込む又は吐き捨てる必要があるという問題が存在する。一方、飴やガムを用いる方法では、携帯型であるため使用場所や使用時間の制限はないが、食品という形態をとるが故に添加できる成分が限定されることや、使用時間の制限がない分使用に掛かる時間が比較的長いことや使用実感が低いことが課題として挙げられる。そのため携帯性に優れ且つ口腔内全体を瞬時に洗浄できる方法は、これまでに考案されていない。
 本発明は、口腔内全体における使用実感が高く、かつ使用後の残液感が低減され、使用するときに場所を選ばす且つ時間を掛けずに実施可能な口腔内洗浄方法、及び該方法に用いられる口腔内洗浄用エアロゾル発生装置を提供することを目的とする。
 本発明は、以下の実施形態を含む。
[1]口腔内洗浄成分を含むエアロゾルを用いて、口腔内を洗浄する工程を含む口腔内洗浄方法であって、
 前記エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が10μm未満の粒子径を有する、方法。
[2]前記エアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が2.0μm以下の粒子径を有する、[1]に記載の方法。
[3]前記エアロゾルが水及びエタノールをさらに含む、[1]又は[2]に記載の方法。
[4]前記エアロゾルの前記水及び前記エタノールの合計の含有率が70質量%以上である、[3]に記載の方法。
[5]前記口腔内洗浄成分の沸点が170~240℃である、[1]~[4]のいずれかに記載の方法。
[6]前記口腔内洗浄成分が口臭低減に供する成分であり、該成分の嗅覚閾値が0.002ppm以下である、[1]~[5]のいずれかに記載の方法。
[7]前記口腔内洗浄成分が、4-メチルアセトフェノン、1-オクタナール、サリチル酸、サリチル酸メチル、チモール、カルバクロール、イソプロピルメチルフェノール、シトラール、コハク酸、クエン酸、アジピン酸、アスコルビン酸、ソルビトール、ポリビニルピロリドン、リン酸、縮合リン酸、キシリトール、ソルビトール、トラネキサム酸、及びD-α-トコフェロールからなる群から選択される少なくとも一種である、[1]~[6]のいずれかに記載の方法。
[8]前記エアロゾルが知覚惹起成分をさらに含む、[1]~[7]のいずれかに記載の方法。
[9]前記知覚惹起成分の沸点が170~240℃である、[8]に記載の方法。
[10]前記知覚惹起成分が、L-メントール、チモール、メントン、1,8-シネオール及びカルベオールからなる群から選択される少なくとも一種である、[8]又は[9]に記載の方法。
[11]前記エアロゾルがポリオールをさらに含む、[1]~[10]のいずれかに記載の方法。
[12]前記ポリオールが、ブチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン及びジプロピレングリコールからなる群から選択される少なくとも一種である、[11]に記載の方法。
[13]前記口腔内洗浄成分を含む洗口液を霧化して、前記エアロゾルを生成する工程をさらに含む、[1]~[12]のいずれかに記載の方法。
[14]前記洗口液が水及びエタノールを含み、前記洗口液の前記水及び前記エタノールの合計の含有率が70質量%以上である、[13]に記載の方法。
[15]前記洗口液を霧化した際、前記口腔内洗浄成分の前記エアロゾルへの移行率が30%以上である、[13]又は[14]に記載の方法。
[16]前記洗口液が知覚惹起成分を含み、前記洗口液を霧化した際、前記知覚惹起成分の前記エアロゾルへの移行率が40%以上である、[13]~[15]のいずれかに記載の方法。
[17]前記洗口液中の前記口腔内洗浄成分の含有率が0.1質量%以上である、[13]~[16]のいずれかに記載の方法。
[18]前記洗口液が知覚惹起成分を含み、前記洗口液中の前記知覚惹起成分の含有率が3質量%以上である、[13]~[17]のいずれかに記載の方法。
[19]25℃における前記洗口液の粘度が1.1~100mPa・sである、[13]~[18]のいずれかに記載の方法。
[20]口腔内洗浄成分を含む洗口液と、該洗口液を霧化してエアロゾルを生成する霧化装置と、を備える口腔内洗浄用エアロゾル発生装置であって、
 前記エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が10μm未満の粒子径を有する、装置。
[21]前記エアロゾルを口腔内へ吸引する吸引部を更に備える、[20]に記載の装置。
[22]前記吸引部より前記エアロゾルを吸引する際の通気抵抗が150mmHO以上である、[21]に記載の装置。
[23]前記霧化装置と前記吸引部との間の前記エアロゾルの流路において、穿孔が設けられた障壁を更に備える、[21]又は[22]に記載の装置。
[24]前記エアロゾルを口腔内へ吐出する吐出装置を更に備える、[20]に記載の装置。
[25]前記エアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が2.0μm以下の粒子径を有する、[20]~[24]のいずれか一項に記載の装置。
[26]前記洗口液が水及びエタノールをさらに含む、[20]~[25]のいずれかに記載の装置。
[27]前記洗口液中の前記水及び前記エタノールの合計の含有率が70質量%以上である、[26]に記載の装置。
 本発明によれば、口腔内全体における使用実感が高く、かつ使用後の残液感が低減され、使用するときに場所を選ばす且つ時間を掛けずに実施可能な口腔内洗浄方法、及び該方法に用いられる口腔内洗浄用エアロゾル発生装置を提供することができる。
本実施形態に係る口腔内洗浄用エアロゾル発生装置の一例を示す模式図である。 本実施形態に係る口腔内洗浄用エアロゾル発生装置の他の一例を示す模式図である。 実施例1及び比較例2におけるエアロゾル粒子の質量粒子径分布を示す図である。
 [口腔内洗浄方法]
 本実施形態に係る口腔内洗浄方法は、口腔内洗浄成分を含むエアロゾルを用いて、口腔内を洗浄する工程を含む。ここで、前記エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が10μm未満の粒子径(以下、D90ともいう。)を有する。すなわち、D90は、エアロゾル粒子の質量分布での累積割合にて質量割合が90%を占めたときの粒子径を示す。
 従来のスプレーによる口腔内の洗浄方法では、スプレー容器から吐出される液滴の粒子径は約10~1000μmと大きく、このような大きな液滴は舌や下部粘膜にすぐに沈降するため、口腔内全体に広がらない。一方、本実施形態に係る方法では、口腔内洗浄成分を含むエアロゾルであって、D90が10μm未満の非常に小さな粒子径を有するエアロゾル粒子を含むエアロゾルを用いて口腔内を洗浄するため、該エアロゾル粒子が口腔内全体に均一に拡散し、口腔内洗浄成分が口腔内全体に付着する。これにより、口腔内全体にわたって高い使用実感が得られる。また、本実施形態に係る方法では前記エアロゾル粒子は口腔内全体に均一に拡散するため、口腔内洗浄成分の口腔内全体への付着効率が向上する。これにより、洗浄のために口腔内へ供給する液体(エアロゾル)の量は、従来の洗口液やスプレーを用いる方法と比較して少量でよく、使用後の残液感を低減できる。さらに、本実施形態に係るエアロゾル粒子の粒子径は小さいため、エアロゾル粒子が口腔内に入った際にも舌や粘膜などに直接液滴が当たったような飛沫感がなく、この点においても残液感を低減できる。
 なお、本実施形態に係る方法では、口腔内洗浄成分を含むエアロゾルを口腔内に供給し、該エアロゾルを肺へ吸引せず口腔内に留めることで、口腔内を洗浄することができる。前述したように、本実施形態に係る方法では使用後の残液感がほとんどないため、使用後に従来のスプレーを用いる方法のように口腔内の残液を飲み込む又は吐き捨てる必要がない。
 本実施形態に係る方法では、前記エアロゾル粒子のD90は2.0μm以下が好ましく、1.5μm以下がより好ましく、1.0μm以下がさらに好ましい。エアロゾル粒子が口腔内全体により拡散しやすく、また飛沫感をより低減できる観点から、エアロゾル粒子のD90は出来るだけ小さい方が好ましいが、凝縮により生成されるエアロゾル粒子の下限の大きさには限りがあることから、エアロゾル粒子のD90は例えば0.1μm以上であることができる。なお、エアロゾル粒子のD90は、レーザー回折により粒子径の測定を行うSpraytec(Model STP5321、Malvern)を用いて測定される値である。
 前記エアロゾルは、口腔内洗浄成分に加えて、さらに水及びエタノールを含むことが好ましい。前記エアロゾルが水及びエタノールを含むことにより、エアロゾル粒子に適度な揮発性を付与することが可能となる。エアロゾル粒子の揮発性が向上することにより、口腔内にエアロゾル粒子を取り込んだ際に、エアロゾル粒子が揮発し一部がガス化する。ガス化することで、エアロゾル粒子による洗浄後に吐き出す可視化エアロゾル粒子の視認度は大きく低下し、目に見える強度を低下させることができる。公共の場やオフィスなどでの使用を加味した場合、エアロゾル粒子の視認度は低いほど好ましく、エアロゾル中の水及びエタノールの合計の含有率は70質量%以上であることが好ましい。該含有率は、75質量%以上であることがより好ましく、80質量%以上であることがさらに好ましく、85質量%以上であることが特に好ましい。口腔内洗浄成分等の他の成分の含有量を確保する観点から、該含有率は95質量%以下であることが好ましい。また、エアロゾルに含まれる水とエタノールの質量比率(水/エタノール)は、親油性成分の溶解性の観点から、30~50%/50~70%が好ましく、40~50%/50~60%がより好ましい。なお、エアロゾルに含まれる水及びエタノールの含有率は、エアロゾルの源である霧化前の洗口液に含まれる水及びエタノールの含有率と同等である。また、本明細書において、「エアロゾル」は、粒子状で存在する「エアロゾル粒子」と、「エアロゾル粒子」の周囲に存在するガス化した成分とを含む。
 前記エアロゾルには、口腔内洗浄成分が含まれる。「口腔内洗浄成分」とは、口臭、細菌増殖、ドライマウス、歯の着色、齲蝕、歯周病、歯肉炎等の口腔内疾患予防や治療に供する成分を示す。すなわち、口腔内洗浄成分は例えば口臭低減成分、殺菌・抗菌成分、抗菌成分、唾液促進成分、ホワイトニング成分、齲蝕、歯周病、歯肉炎予防成分等であることができる。前記口腔内洗浄成分の沸点は、170~240℃であることが好ましい。該沸点が170℃以上であることにより、エアロゾル粒子中に成分が維持されやすく、付着した粒子からの成分効果が期待できる。また、該沸点が240℃以下であることにより、口腔内洗浄成分を含む洗口液を加熱霧化してエアロゾルを生成させる際に、口腔内洗浄成分が気化しやすいため、口腔内洗浄成分の使用者へのデリバリー効率が向上する。そのため、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、口腔内全体にわたって十分な量の口腔内洗浄成分を供給できる。該沸点は180~240℃がより好ましく、190~240℃がさらに好ましい。なお、該沸点は760mmHgの圧力における沸点を示し、例えば蒸留によって測定される値である。
 前記口腔内洗浄成分が口臭低減に供する成分である場合、該成分の嗅覚閾値は0.002ppm以下であることが好ましい。該嗅覚閾値が0.002ppm以下であることにより、少量の口腔内洗浄成分でも十分な口腔内洗浄効果が得られる。そのため、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、十分に口腔内洗浄効果を実感できる。該嗅覚閾値は0.001以下であることがより好ましく、0.0005以下であることがさらに好ましい。なお、該嗅覚閾値はより低いことが好ましいため、該嗅覚閾値の範囲の下限は特に限定されない。該嗅覚閾値は以下の方法により測定される値である。ポリエステルフィルムバッグに高純度ボンベ空気と所定液量の香料を注入し、試料ガスを作製した後、試料ガス中の対象香料濃度を加熱脱着-ガスクロマトグラフ質量分析計によって測定するとともに、三点比較式臭袋法により臭気濃度(原ガス濃度をその試料の嗅覚閾値に達するまでの希釈倍数)を測定する。その後、対象香料濃度と臭気濃度の測定値から、下式により嗅覚閾値濃度(においが感じられる最低濃度)を決定する。嗅覚閾値濃度(ppm)=試験対象香料濃度(ppm)/臭気濃度として示される。
 前記口腔内洗浄成分としては、口腔内洗浄に供する成分であれば特に限定されないが、例えば口臭低減の観点では、4-メチルアセトフェノン、1-オクタナール等が好ましい。口腔内洗浄成分は口臭低減に限られず、各作用に効果の高い成分を用いることができる。殺菌の観点では、サリチル酸、サリチル酸メチル、チモール、カルバクロール、イソプロピルメチルフェノール、シトラール等が好ましい。唾液促進の観点からは、コハク酸、クエン酸、アジピン酸、アスコルビン酸、ソルビトール等が好ましい。ホワイトニングの観点では、ポリビニルピロリドン、リン酸、縮合リン酸等が好ましい。齲蝕、歯周病、歯肉炎予防の観点では、キシリトール、ソルビトール、トラネキサム酸、D-α-トコフェロール等が好ましい。これらの口腔内洗浄成分は、一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。エアロゾル100質量%に含まれる口腔内洗浄成分の含有率は、洗口液の液物性の観点から、0.1~5質量%が好ましく、0.5~3質量%がより好ましい。
 前記エアロゾルは、口腔内洗浄成分に加えて、さらに知覚惹起成分を含むことが好ましい。「知覚惹起成分」とは、口腔内に供給された際に刺激や温度変化等のTRP(Transient Receptor Potential)受容体が関与する感覚を使用者に付与する成分を示す。エアロゾルが知覚惹起成分を含むことで、口腔内洗浄成分に基づく洗浄効果に加えて、刺激や温度変化等の感覚に基づく使用実感が得られる。これにより、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、十分に口腔内洗浄効果を実感できる。
 前記知覚惹起成分の沸点は、170~240℃であることが好ましい。該沸点が170℃以上であることにより、エアロゾル粒子中に成分が維持されやすく、付着した粒子からの成分効果が期待できる。また、該沸点が240℃以下であることにより、知覚惹起成分を含む洗口液を加熱霧化してエアロゾルを生成させる際に、知覚惹起成分が気化しやすいため、知覚惹起成分の使用者へのデリバリー効率が向上する。そのため、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、口腔内全体にわたって十分な量の知覚惹起成分を供給でき、使用実感が向上する。該沸点は180~240℃がより好ましく、190~240℃がさらに好ましい。なお、該沸点は760mmHgの圧力における沸点を示し、例えば蒸留によって測定される値である。
 前記知覚惹起成分としては、口腔内において刺激や温度変化等の感覚を使用者に付与できる成分であれば特に限定されないが、例えばL-メントール、チモール、メントン、1,8-シネオール、カルベオール等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。これらの中でも、少ない量でより効果が高い観点から、前記知覚惹起成分としてはL-メントール、チモール及び1,8-シネオールからなる群から選択される少なくとも一種が好ましい。エアロゾル100質量%に含まれる知覚惹起成分の含有率は、より高い知覚惹起を与えることができ、また基材に良好に溶解する観点から、3~10質量%が好ましく、5~10質量%がより好ましい。
 前記エアロゾルは、口腔内洗浄成分に加えて、さらにポリオールを含むことが好ましい。前記エアロゾルがポリオールを含むことにより、エアロゾル粒子の揮発性を適度に低減させエアロゾル粒子を安定的な物性とすることができる。また、洗口液に適度な粘度を付与することや保存効力の向上が期待できる。ポリオールとしては、例えばブチレングリコール(BG)、ポリエチレングリコール(PEG)、プロピレングリコール、グリセリン、ジプロピレングリコール等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。これらの中でも、粘度や沸点が好ましい範囲にある観点から、ポリオールとしてはブチレングリコール、ポリエチレングリコール及びプロピレングリコールからなる群から選択される少なくとも一種が好ましい。ポリエチレングリコールは分子量が大きい場合、揮発性が低いことから、好適な分子量は200~600である。エアロゾル100質量%に含まれるポリオールの含有率は、吐き出すエアロゾル粒子の視認性の観点から、5~30質量%が好ましく、10~20質量%がより好ましい。
 本実施形態に係る方法は、口腔内洗浄成分を含むエアロゾルを用いて口腔内を洗浄する工程の前に、前記口腔内洗浄成分を含む洗口液を霧化して、前記エアロゾルを生成する工程をさらに含むことができる。該洗口液は、前記口腔内洗浄成分に加えて、水、エタノール、知覚惹起成分、ポリオール、保存成分、pH調整剤、香料、増粘剤等を含むことができる。
 前記洗口液が水及びエタノールを含む場合、前記洗口液100質量%に含まれる前記水及び前記エタノールの合計の含有率は、70質量%以上であることが好ましく、75質量%以上であることがより好ましく、80質量%以上であることがさらに好ましく、85質量%以上であることが特に好ましい。該含有率が70質量%以上であることにより、霧化後のエアロゾルの可視化度を低減でき、室内における本実施形態に係る方法の実施が許容されやすくなる。口腔内洗浄成分等の他の成分の含有量を確保する観点から、該含有率は95質量%以下であることが好ましい。また、洗口液に含まれる水とエタノールの質量比率(水/エタノール)は、親油性成分の溶解性の観点から、30~50%/50~70%が好ましく、40~50%/50~60%がより好ましい。
 前記洗口液を霧化した際、前記口腔内洗浄成分の前記エアロゾルへの移行率は30%以上であることが好ましい。該移行率が30%以上であることにより、前記洗口液が霧化して生成するエアロゾル内に口腔内洗浄成分が十分な量含まれ、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、口腔内全体にわたって十分な量の口腔内洗浄成分を供給できる。該移行率は60%以上であることがより好ましく、70%以上であることがさらに好ましい。なお、該移行率は高ければ高いほど好ましく、該移行率の範囲の上限は特に限定されない。該移行率はエアロゾル中の成分割合を洗口液に含んでいた成分割合で除した値として示される。エアロゾル中の成分割合は、ガラス繊維フィルターとメタノールを含んだインピンジャーを併用することで測定可能であり、エアロゾルを構成する全成分中の割合にて示される。該移行率が前記範囲内である口腔内洗浄成分としては、例えば4-メチルアセトフェノン、1-オクタナール等が挙げられる。移行率はベース基材に対する溶解度やより揮発性が高い成分の存在によって変動するため、ベース基材の組成によって変動させることが可能である。
 前記洗口液が知覚惹起成分を含む場合、前記洗口液を霧化した際、前記知覚惹起成分の前記エアロゾルへの移行率は40%以上であることが好ましい。該移行率が40%以上であることにより、前記洗口液が霧化して生成するエアロゾル内に知覚惹起成分が十分な量含まれ、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、口腔内全体にわたって十分な量の知覚惹起成分を供給でき、使用実感が向上する。該移行率は60%以上であることがより好ましく、70%以上であることがさらに好ましい。なお、該移行率は高ければ高いほど好ましく、該移行率の範囲の上限は特に限定されない。該移行率は、前記口腔内洗浄成分の移行率と同様の方法により測定される値である。該移行率が前記範囲内である知覚惹起成分としては、例えばL-メントール、チモール、1,8-シネオール等が挙げられる。移行率は先に記載の通り、ベース基材に対する溶解度やより揮発性が高い成分の存在によって変動するためベース基材の組成によって変動させることが可能である。また加熱霧化の場合は、成分の分解温度を超える場合、成分の移行率が低下するため、加熱時に分解し難い成分を使うことも移行率を上げるための手段として考えられる。
 前記洗口液100質量%に含まれる前記口腔内洗浄成分の含有率は、0.1質量%以上であることが好ましく、0.1~5質量%であることがより好ましく、0.5~3質量%であることがさらに好ましい。該含有率が0.1質量%以上であることにより、エアロゾル内に口腔内洗浄成分が十分な量含まれ、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、口腔内全体にわたって十分な量の口腔内洗浄成分を供給できる。
 前記洗口液が知覚惹起成分を含む場合、前記洗口液100質量%に含まれる前記知覚惹起成分の含有率は、3質量%以上であることが好ましく、3~10質量%であることがより好ましく、5~10質量%であることがさらに好ましい。該含有率が3質量%以上であることにより、エアロゾル内に知覚惹起成分が十分な量含まれ、口腔内へ供給される液体(エアロゾル)の量が少量でも、口腔内全体にわたって十分な量の知覚惹起成分を供給でき、使用実感が向上する。
 前記洗口液がポリオールを含む場合、前記洗口液100質量%に含まれるポリオールの含有率は、吐き出すエアロゾル粒子の視認性の観点から、5~30質量%であることが好ましく、10~20質量%であることがより好ましい。
 25℃における前記洗口液の粘度は1.1~100mPa・sであることが好ましい。該粘度が1.1mPa・s以上であることにより、適度な粘度を洗口液に与え、霧化部において適切に液体を保持することができる。また、該粘度が100mPa・s以下であることにより、液体の霧化時における液供給が十分な速度と量にて担保されるため安定的に霧化が行われる。該粘度は1.5~50mPa・sであることがより好ましく、2.0~50mPa・sであることがさらに好ましい。なお、該粘度は粘度計により測定される数値であり、例えば回転式を用いて測定することができる。
 洗口液を霧化する方法は、D90が10μm未満のエアロゾル粒子を含むエアロゾルを生成できる方法であれば特に限定されないが、例えば加熱霧化、超音波霧化、表面弾性波による霧化等が挙げられる。これらの中でも、加熱凝縮生成によるエアロゾル粒子の極小さや粒子径分布の単峰性の観点から、加熱霧化が好ましい。
 本実施形態に係る方法は、口腔内洗浄成分を含む洗口液を霧化して、エアロゾルを生成する工程、該エアロゾルを用いて口腔内を洗浄する工程以外にも、例えばエアロゾルを口腔内に付着させブラッシングを行う等の工程をさらに含むことができる。
 洗口液を霧化して生成したエアロゾルは、口腔内に供給されて口腔内を洗浄する。この際、口腔内に供給されたエアロゾルが肺へ吸引されず、口腔内に留まるようにするために、少量のエアロゾルが口腔内に供給されるようにすることができる。例えば、一回の口腔内の洗浄のために口腔内に供給されるエアロゾル粒子の質量は10mg以下であることが好ましく、1~5mgであることがより好ましい。なお、エアロゾル粒子としての質量はガラス繊維フィルターにより捕集された質量として測定可能であり、ガスを含むエアロゾルとしての質量は、一回の使用前後による液量の減少量から測定可能である。
 本実施形態に係る方法は、口臭低減、殺菌、抗菌、唾液促進、ホワイトニング、齲蝕、歯周病、歯肉炎等の口腔内洗浄に好適に用いることができる。
 [口腔内洗浄用エアロゾル発生装置]
 本実施形態に係る口腔内洗浄用エアロゾル発生装置は、口腔内洗浄成分を含む洗口液と、該洗口液を霧化してエアロゾルを生成する霧化装置と、を備える。該エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子のD90は10μm未満である。該口腔内洗浄用エアロゾル発生装置を用いることで、本実施形態に係る口腔内洗浄方法を容易にかつ効率よく実施することができる。前記エアロゾル粒子のD90は2.0μm以下が好ましく、1.5μm以下がより好ましく、1.0μm以下がさらに好ましい。
 本実施形態に係る装置が備える洗口液としては、前述した本実施形態に係る口腔内洗浄方法において用いられる霧化前の洗口液を好適に用いることができる。
 前記装置が備える霧化装置としては、D90が10μm未満のエアロゾル粒子を含むエアロゾルを生成できる霧化装置および粒子径制御手段であれば特に限定されない。霧化装置としては、例えば加熱霧化装置、超音波霧化装置、表面弾性波を用いた装置等が挙げられる。また装置内部にオリフィスやトップカバー等による粒径制御手段を設けることができる。これらの中でも、加熱凝縮生成によるエアロゾル粒子の極小さや粒子径分布の単峰性の観点から、加熱霧化装置が好ましい。加熱霧化装置の熱源にはセラミックヒーターを用いることが好ましい。洗口液が水及びエタノールを含み、特に水及びエタノールの含有率が高い場合、これらは沸点が比較的低いため、熱源としてニクロム線やカンタル線等の熱線を用いると、熱源に洗口液が触れた瞬間に洗口液の突沸が生じ、比較的大きなエアロゾル粒子が発生する場合がある。一方、セラミックヒーターは熱線が多孔体で覆われているため、洗口液が多孔体を介して熱線と接触し、熱線と直接接触する洗口液の量を低減できる。また、熱線のみの場合と比較して洗口液が多孔体全体で加熱されるため、局所的な加熱を回避することができる。これらにより、熱源にセラミックヒーターを用いることで、洗口液の突沸を防ぐことができ、結果として微小なエアロゾル粒子を含むエアロゾルを生成することができる。セラミックヒーターのセラミックとしては、例えば窒化ケイ素等が挙げられる。ニクロム線やカンタル線等の熱線を用いる場合は、ヒーターへ洗口液を供給するためのコットンやガラス繊維などで構成される給液/保持素材を併せ持つ。
 前記装置は、エアロゾルを口腔内へ吸引する吸引部を更に備えることができる。この場合、使用者は該吸引部に口をつけて吸引することで、エアロゾルを口腔内へ吸引することができる。前記吸引部より前記エアロゾルを吸引する際の通気抵抗は150mmHO以上であることが好ましい。該通気抵抗が150mmHO以上であることにより、使用者がエアロゾルを吸引する際にエアロゾルが肺へ吸引されず、口腔内に留まる。これにより、口腔内における高い洗浄効果及び洗浄効率が得られる。また、口腔内へ供給されるエアロゾルの量が制限されるため、使用後の残液感をより低減できる。該通気抵抗は200mmHO以上であることがより好ましく、250mmHO以上であることがさらに好ましい。また、使用者のエアロゾルの吸引のしやすさの観点から、該通気抵抗は450mmHO以下であることが好ましく、400mmHO以下であることがより好ましく、350mmHO以下であることがさらに好ましい。該通気抵抗は、1.05L/minでの空気流量条件にて測定される抵抗値である。なお、例えば、煙を肺に吸引する通常の喫煙具の通気抵抗は、約80~150mmHOである。
 前記装置は、前記霧化装置と前記吸引部との間の前記エアロゾルの流路において、穿孔が設けられた障壁を更に備えることが好ましい。エアロゾルの流路に穿孔が設けられた障壁を設けることで、エアロゾルを吸引する際の通気抵抗を前記範囲内に容易に制御することができる。また、エアロゾルの粗大粒子が口腔内に入ることを防止することもできる。該穿孔の径(差し渡し長さ)は特に限定されないが、例えば0.1~1.0mmであることができる。障壁に設けられた穿孔の数は特に限定されず、1つでも2つ以上でもよい。穿孔が設けられた障壁としては、例えば、板に1つ又は複数の微小穿孔を設けたオリフィス、1つ又は複数の開孔を有するプラスチックの成型体等が挙げられる。
 前記通気抵抗を前記範囲内に制御する方法としては、前述した穿孔を有する障壁を設ける方法以外にも、例えば加熱霧化装置のヒーター部に極小流路を形成する方法、空気取り込み口に弁等の障害物を設置する方法、吸引部に狭く長い流路を形成する方法、多孔体又は多孔成型体を配置する方法、ガラスビーズ等の微小顆粒を充填した充填層を配置する方法、カートリッジ内部の流路を微小とする方法等が挙げられるが、これらに限定されない。
 また、前記装置は、前記エアロゾルを口腔内へ吐出する吐出装置を更に備えることができる。この場合、使用者はエアロゾルの吐出部を口でくわえることで、該吐出装置により吐出されたエアロゾルが口腔内に供給される。そのため、使用者はエアロゾルを吸引する必要がない。この場合、吸引式ではないことから前記通気抵抗の範囲に限られず実施することができる。また、エアロゾルの吐出量を容易に制御できるため、口腔内へのエアロゾルの供給量を低減でき、使用後の残液感を低減できる。さらに、エアロゾルの供給量を低減することで、エアロゾルを口腔内に留めることができ、口腔内における高い洗浄効果及び洗浄効率が得られる。1回の吐出により吐出装置から吐出されるエアロゾル粒子の質量は、10mg以下であることが好ましく、1~5mgであることがより好ましい。
 前記吐出装置としては、エアロゾルを吐出可能な装置であれば特に限定されないが、例えば加熱霧化装置のヒーター部へ空気を押し出すことが可能なマイクロポンプ等の脈動ポンプ、加熱霧化装置のヒーター部へ空気を押し出すことが可能な、膜状弁の上下運動による差圧を利用した吐出装置、加熱霧化装置のヒーター部へ空気を押し出すことが可能な小型のファン、加熱霧化装置のヒーター部へ空気を押し出すことが可能な加圧による吐出装置、エアロゾルの立ち登りを利用した超音波や表面弾性波等の振動子等が挙げられる。なお、前記吐出装置による吐出によりエアロゾルの粗大粒子が生成する場合には、エアロゾル流路にフィルターを設けたり、吐出部までのエアロゾル流路を長くして粗大粒子を途中で落としたりする方法により、該粗大粒子を除去することができる。
 本実施形態に係る口腔内洗浄用エアロゾル発生装置の一例を図1に示す。図1に示される口腔内洗浄用エアロゾル発生装置1は、筐体2と、洗口液3を保持し、セラミックヒーター5を備えるカートリッジ4と、セラミックヒーター5に電気的に接続された電源6とを備える。電源6としては、例えばリチウムイオン蓄電池、直流安定化電源等が挙げられる。電源6より供給された電力によりセラミックヒーター5が加熱される。セラミックヒーター5へ供給された洗口液3は、セラミックヒーター5の前記熱により加熱され、霧化し、エアロゾルが生成する。使用者が吸引部7より吸引することで、該エアロゾルは流路8を通じて吸引部7より使用者の口腔内に供給される。
 本実施形態に係る口腔内洗浄用エアロゾル発生装置の他の一例を図2に示す。図2に示される口腔内洗浄用エアロゾル発生装置1は、カートリッジ4が、セラミックヒーター5の代わりに液留め用コットン9、コットン10及びニクロム線11を備える以外は、図1に示される装置1と同様である。図2に示される装置1では、液留め用コットン9からコットン10を通じてニクロム線11に洗口液3が供給され、ニクロム線11により洗口液3が加熱され、霧化し、エアロゾルが生成する。使用者が吸引部7より吸引することで、該エアロゾルは流路8を通じて吸引部7より使用者の口腔内に供給される。
 以下、本実施形態を実施例により詳細に説明するが、本実施形態はこれらの実施例に限定されない。
 [実施例1]
 ベース基材(質量割合にて、水:エタノール:BG:PEG-200=4:4:1:1)にメントール4質量%とサリチル酸メチル1質量%を溶解させ、洗口液を調製した。前記洗口液を図2に示される装置1のカートリッジ4に充填した。カートリッジ4には、抵抗値が1.5Ωのニクロム線11、液留め用コットン9及びコットン10を備えるカートリッジを用いた。電源6には、3.5Vの出力条件としたリチウムイオン蓄電池(650mAh)または直流安定化電源(KENWOOD、PA10-5B)を用いた。また、図2には示されていないが、吸引時の通気抵抗が約250mmHOとなるように、約1cmの厚さ(8mmφ)を有するSUS製の板に直径が約0.7mmの穿孔を1つ有するオリフィスを流路8に設置した。
 前記装置を用いて5回連続して吸引を行った(5puff)。なお、1puffにつき吸引後約2秒間口腔内にエアロゾルを保持した。各puffにおいて吐き出されたエアロゾルを2Lのテドラーバック(AS one Corporation、1-2711-02)に捕集した。該テドラーバックにメタノールを10ml添加した後、約1時間静置することで、テドラーバック内の各成分をメタノールに溶解させ、各成分量を測定した。各成分量の測定はGC-FID(Gas Chromatography- Flame Ionization Detector、model 7890A、Agilent)を用いて行った。各成分の口腔内への付着効率は、口腔内へ導入した各成分量をA、吐き出されたエアロゾル中に含まれる各成分量をBとする場合、((A-B)/A)*100の式で算出した。結果を表1に示す。
 エアロゾル粒子の質量ピーク粒径及びD90をSpraytec(Model STP5321、Malvern)により測定した。測定結果を表1及び図3に示す。また、口腔内全体の使用実感と口腔内の残液感を、5名のパネラーにより、使用実感有/無、残液感有/無の二者択一により官能評価し、使用実感有、残液感有の割合を算出した。結果を表1に示す。なお、前記5名のパネラーは訓練が十分に行われており、「口腔内全体の使用実感」及び「口腔内の残液感」の評価の閾値が等しく、パネラー間で統一化されていることが確認されている。
 [比較例1]
 実施例1で調製した洗口液10gをそのまま口腔内に含み、30秒間口腔内を洗浄した。洗浄後に吐き出した液を回収し、実施例1と同様に各成分量を測定した。該各成分量に基づいて、実施例1と同様に各成分の付着効率を算出した。また、実施例1と同様に口腔内全体の使用感及び口腔内の残液感を評価した。結果を表1に示す。
 [比較例2]
 市販の携帯型2流体スプレー(製品名:Ora2 クールミント)の薬液を、実施例1で調製した洗口液に入れ替え、5puff連続して口腔内へ噴射した。使用後口腔内に蓄積した液体を吐き出して回収し、実施例1と同様に各成分量を測定した。該各成分量に基づいて、実施例1と同様に各成分の付着効率を算出した。また、実施例1と同様に、スプレー液滴の質量ピーク粒径及びD90を測定し、口腔内全体の使用感及び口腔内の残液感を評価した。結果を表1及び図3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、D90が10μm未満のエアロゾル粒子を含むエアロゾルを用いた実施例1では、洗口液をそのまま用いた比較例1、D90が10μmよりもはるかに大きいスプレー液滴を用いた比較例2よりも、各成分の付着効率が高く、且つ口腔内全体での使用実感に優れ、残液感もない結果が得られた。この結果は、実施例1のエアロゾル粒子径が非常に小さいことから口腔内全体に拡散しやすく、使用者に飛沫感を与えないこと、また洗口液の絶対量が1回の使用当たり4mg/puff程度と、一般的に市販されているポータブルの2流体スプレーと比較して10分の1程度であることが起因していると考えられる。
 [参考例1~8]
 表2に示される組成を有する評価用の洗口液をそれぞれ調製し、該洗口液を用いて実施例1と同様の方法でエアロゾルを発生させ、口腔内の洗浄を行った。発生したエアロゾルに含まれるエアロゾル粒子のD90をSpraytec(Model STP5321、Malvern)により測定した。また、前述したように室内での使用を考慮した場合、エアロゾルの可視化度は低い方が好ましいため、口元から吐き出されるエアロゾルの可視化度及び室内使用許容率を以下の方法により評価した。背景に黒画用紙をセットした一般的な室内環境(照度約300lx)にて、5名のパネラーが、パネラー自身が吐き出すエアロゾルを視認し、エアロゾルの可視化度を1~7の7段階(1(エアロゾルが視認されない)~7(エアロゾルがはっきり視認される))の評点で評価した。また、前記5名のパネラーが、室内使用について許容できる/許容できない、の二者択一で評価した。該評価に基づいて、室内使用許容率を算出した。なお、前記5名のパネラーは訓練が十分に行われており、「エアロゾルの可視化度」及び「室内使用の許容」の評価の閾値が等しく、パネラー間で統一化されていることが確認されている。これらの結果を表2に示す。なお、表2において、水/エタノールの欄は、水及びエタノールの合計の含有率と、括弧内に水とエタノールのそれぞれの含有率を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示されるように、エアロゾルの可視化度は概ね水及びエタノールの合計の含有率と関連性が高い傾向にあり、前記含有率が一定の値を超えると可視化度は急激に低下し、室内での使用許容率が増加することが分かった。水及びエタノールはエアロゾルとして生成した後、その高い揮発性から一部が揮発しガス状として存在する。そのため、前記含有率が高いほどエアロゾル粒子として存在する割合を相対的に低減することが可能であり、ガス相と粒子相がほどよく混合された状態を作ることができるため、可視化度を低減できると推測される。一方、水及びエタノールの合計の含有率の増加は、エアロゾル生成時にガスとして存在する量が多い状態(過飽和度が高い状態)となり、エアロゾル粒子が成長しやすく粒子径が大きくなる傾向がある。表2に示されるように、前記含有率の増加によりD90の値はわずかに大きくなる傾向がみられたが、著しい増加は確認されなかった。本評価結果より、水及びエタノールの合計の含有率が70質量%以上、好ましくは80質量%以上であることにより、エアロゾル粒子の小さな粒子径を維持しつつ、エアロゾルの可視化度を低減でき、室内での使用が許容されやすくなることが分かった。
 [参考例9]
 ベース基材(質量割合にて、水:エタノール:BG:PEG-200=4:4:1:1)を調製し、評価用の洗口液として使用した。前記洗口液を図1に示される装置1のカートリッジ4に充填した。セラミックヒーター5にはカンタル線を窒化ケイ素にて覆ったモールドヒーター(3mmφ)を用いた。また、実施例1で使用した図2に示される装置1に設けたオリフィスは設けなかった。図1に示される装置1の吸引部7に吸引機(RM26、Borgward)を接続し、55cc/3秒にて10puff吸引させ、44mmφのケンブリッジフィルター(Borgward)にエアロゾル粒子を捕集した。その際のフィルター質量変化を測定することで、ヒーター部における洗口液の突沸の有無を判断した。突沸が発生した場合、フィルターに大きな質量増加が確認されるため(通常数十mgであるところ数百mg程度)、フィルター質量変化の測定により突沸の発生の有無を判断することができる。本試験では、100mg/10puffを超える場合、突沸したものと判定し、100mgを超えた水準の平均値を突沸発生時のフィルター質量変化量とした。当該評価を20個の装置を用いて実施し、突沸発生割合を算出した。結果を表3に示す。
 [参考例10]
 図1に示される装置1の代わりに、オリフィスが設けられていない実施例1で使用した図2に示される装置1を用いた以外は、参考例9と同様に実施し、評価した。なお、ヒーター部の抵抗値は、参考例9の装置のヒーター部の抵抗値と同様である。結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示されるように、本評価結果よりセラミックヒーターは効果的に洗口液の突沸を抑制でき、特に沸点が低い水及びエタノールの含有率が高い洗口液でも有効に突沸を防止でき、その結果微小なエアロゾル粒子を生成できることが分かった。なお、参考例10の構成でも実際の使用上は問題がない。
1  口腔内洗浄用エアロゾル発生装置
2  筐体
3  洗口液
4  カートリッジ
5  セラミックヒーター
6  電源
7  吸引部
8  流路
9  液留め用コットン
10 コットン
11 ニクロム線

Claims (27)

  1.  口腔内洗浄成分を含むエアロゾルを用いて、口腔内を洗浄する工程を含む口腔内洗浄方法であって、
     前記エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が10μm未満の粒子径を有する、方法。
  2.  前記エアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が2.0μm以下の粒子径を有する、請求項1に記載の方法。
  3.  前記エアロゾルが水及びエタノールをさらに含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4.  前記エアロゾルの前記水及び前記エタノールの合計の含有率が70質量%以上である、請求項3に記載の方法。
  5.  前記口腔内洗浄成分の沸点が170~240℃である、請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。
  6.  前記口腔内洗浄成分が口臭低減に供する成分であり、該成分の嗅覚閾値が0.002ppm以下である、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。
  7.  前記口腔内洗浄成分が、4-メチルアセトフェノン、1-オクタナール、サリチル酸、サリチル酸メチル、チモール、カルバクロール、イソプロピルメチルフェノール、シトラール、コハク酸、クエン酸、アジピン酸、アスコルビン酸、ソルビトール、ポリビニルピロリドン、リン酸、縮合リン酸、キシリトール、ソルビトール、トラネキサム酸、及びD-α-トコフェロールからなる群から選択される少なくとも一種である、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法。
  8.  前記エアロゾルが知覚惹起成分をさらに含む、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法。
  9.  前記知覚惹起成分の沸点が170~240℃である、請求項8に記載の方法。
  10.  前記知覚惹起成分が、L-メントール、チモール、メントン、1,8-シネオール及びカルベオールからなる群から選択される少なくとも一種である、請求項8又は9に記載の方法。
  11.  前記エアロゾルがポリオールをさらに含む、請求項1~10のいずれか一項に記載の方法。
  12.  前記ポリオールが、ブチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン及びジプロピレングリコールからなる群から選択される少なくとも一種である、請求項11に記載の方法。
  13.  前記口腔内洗浄成分を含む洗口液を霧化して、前記エアロゾルを生成する工程をさらに含む、請求項1~12のいずれか一項に記載の方法。
  14.  前記洗口液が水及びエタノールを含み、前記洗口液の前記水及び前記エタノールの合計の含有率が70質量%以上である、請求項13に記載の方法。
  15.  前記洗口液を霧化した際、前記口腔内洗浄成分の前記エアロゾルへの移行率が30%以上である、請求項13又は14に記載の方法。
  16.  前記洗口液が知覚惹起成分を含み、前記洗口液を霧化した際、前記知覚惹起成分の前記エアロゾルへの移行率が40%以上である、請求項13~15のいずれか一項に記載の方法。
  17.  前記洗口液中の前記口腔内洗浄成分の含有率が0.1質量%以上である、請求項13~16のいずれか一項に記載の方法。
  18.  前記洗口液が知覚惹起成分を含み、前記洗口液中の前記知覚惹起成分の含有率が3質量%以上である、請求項13~17のいずれか一項に記載の方法。
  19.  25℃における前記洗口液の粘度が1.1~100mPa・sである、請求項13~18のいずれか一項に記載の方法。
  20.  口腔内洗浄成分を含む洗口液と、該洗口液を霧化してエアロゾルを生成する霧化装置と、を備える口腔内洗浄用エアロゾル発生装置であって、
     前記エアロゾルに含まれるエアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が10μm未満の粒子径を有する、装置。
  21.  前記エアロゾルを口腔内へ吸引する吸引部を更に備える、請求項20に記載の装置。
  22.  前記吸引部より前記エアロゾルを吸引する際の通気抵抗が150mmHO以上である、請求項21に記載の装置。
  23.  前記霧化装置と前記吸引部との間の前記エアロゾルの流路において、穿孔が設けられた障壁を更に備える、請求項21又は22に記載の装置。
  24.  前記エアロゾルを口腔内へ吐出する吐出装置を更に備える、請求項20に記載の装置。
  25.  前記エアロゾル粒子の質量分布において、90質量%以上の前記エアロゾル粒子が2.0μm以下の粒子径を有する、請求項20~24のいずれか一項に記載の装置。
  26.  前記洗口液が水及びエタノールをさらに含む、請求項20~25のいずれか一項に記載の装置。
  27.  前記洗口液中の前記水及び前記エタノールの合計の含有率が70質量%以上である、請求項26に記載の装置。
PCT/JP2020/040737 2020-10-30 2020-10-30 口腔内洗浄方法及び口腔内洗浄用エアロゾル発生装置 WO2022091316A1 (ja)

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