JP2012533780A - タンパク質のみからなる移植可能な吸収性反射体 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2009年7月20日付けの米国特許仮出願第61/226,801号の優先権の恩典を主張するものであり、その全内容を参照により本明細書に組み入れる。
本発明は、米国立衛生研究所により授与されたEB002520、米陸軍研究局により授与されたW911NF-07-1-0618、および米空軍科学研究局により授与されたFA9550-07-1-0079のもとに政府の支援を受けて行われたものである。政府は本発明に一定の権利を有する。
本発明は、バイオフォトニックおよび生体医療用デバイスの分野に関する。さらに具体的には、本発明の態様は、医療用イメージング/診断から、薬物/治療薬デリバリー、バイオセンシング、食物連鎖の安全性および環境モニタリングに至るまで、さまざまな用途のための新規な生体適合性、生体吸収性、および移植可能な反射コンポーネントまたはデバイスとしてのシルクフィブロインを提供する。
医療用イメージングは、ヒトの視覚を疾患および組織機能の本質へと広げつつあり、パワフルな新世代の診断および治療介入を可能にしている。Deutsch, 85 Proceedings of the IEEE 1797-816 (1997) (非特許文献1)。光学的方法は、疾患の検出、組織機能の評価、および治療的介入などの分野で新規な医療用イメージング・アプリケーションを開発するために研究されてきた。例えば、共焦点非線形顕微鏡法、光干渉断層撮影法、および拡散光トモグラフィーは、それぞれ約0.1mm、約1mmおよび約1cmの程度の深さにわたって生体組織を調べることができる生体医療用光学技術である。
本発明の一局面は、生体適合性および生体吸収性のシルクフィブロインタンパク質により構成される光反射体を作製するための組成物および方法に関し、したがって、吸収性の光学デバイス/コンポーネントとして生体内に組み込むことができる、光学的に有用で移植可能なコンポーネント/デバイスを提供する。例えば、シルク再帰反射体は、画像化された皮層の画像平面を回転させるためにミリメートルサイズのマイクロプリズムアレイを利用することができ、したがって、分析されるサンプル中に挿入されたとき反射方向で検出される光子の量を増やして、最終的に多光子顕微鏡法におけるコントラスト比を増加させることができる。このような材料プラットフォームの開発は、光学およびフォトニック・コンポーネントの作製に適すると同時に、取り出す必要なくヒトの体内に導入できる材料の、医療用画像診断分野におけるニーズに対処するものである。
[82]反射素子または反射素子のアレイを有するマスターパターンからシルクフィルムの表面上に複製する工程を含み、反射素子がマイクロプリズムを含む、シルク反射体の作製方法。
[83]シルクフィルム中に反射粒子を分散させる工程をさらに含む、パラグラフ82記載の方法。
[84]反射粒子がAu、Ag、およびその組合せの群から選択される金属ナノ粒子である、パラグラフ83記載の方法。
[85]その上に形成された反射素子を有するシルクフィルムの複数の層を積み重ねる工程をさらに含む、パラグラフ82〜84のいずれか1つに記載の方法。
[86]少なくとも1つのシルク層が他のものとは異なる屈折率を有する、パラグラフ85記載の方法。
[87]少なくとも1つのシルク層が他のものとは異なる厚さを有する、パラグラフ85〜86のいずれか1つに記載の方法。
[88]シルクフィルムに少なくとも1種の活性剤を添加する工程をさらに含む、パラグラフ82〜87のいずれか1つに記載の方法。
[89]シルクフィルムを活性基で官能化する工程をさらに含む、パラグラフ82〜87のいずれか1つに記載の方法。
[90]シルク反射体の反射率が、シルクフィルムへの活性剤の添加または活性基によるシルクフィルムの官能化により調整される、パラグラフ88または89記載の方法。
[91]接触時にシルク反射体を対象の表面に合わせるために、シルク反射体の少なくとも一部を湿らせるかまたは溶解する工程をさらに含む、パラグラフ82〜90のいずれか1つに記載の方法。
[92]シルク反射体の反射率が、シルク反射体を部分的に溶解することによって調整される、パラグラフ91記載の方法。
[93]シルクフィルムの少なくとも1つの層を含むシルク反射体であって、シルクフィルム層の表面に反射素子または反射素子のアレイが形成されており、かつ反射素子がマイクロプリズムを含む、シルク反射体。
[94]シルクフィルム中に分散された反射粒子をさらに含む、パラグラフ93記載のシルク反射体。
[95]反射粒子がAu、Ag、およびその組合せの群から選択される金属ナノ粒子である、パラグラフ94記載のシルク反射体。
[96]シルク反射体がシルクフィルムの複数の層を含み、各シルクフィルム層がその上に形成された反射素子または反射素子のアレイを含む、パラグラフ93〜95のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[97]少なくとも1つの層が他のものとは異なる屈折率を有する、パラグラフ96記載のシルク反射体。
[98]少なくとも1つの層が他のものとは異なる厚さを有する、パラグラフ96〜97のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[99]シルクフィルム中に少なくとも1種の活性剤をさらに含む、パラグラフ93〜98のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[100]シルクフィルムが活性基で官能化されている、パラグラフ93〜98のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[101]シルク反射体の反射率が、シルクフィルムへの活性剤の添加または活性基によるシルクフィルムの官能化により調整される、パラグラフ99〜100のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[102]シルク反射体の反射率が、シルクフィルムからの活性剤の放出またはシルクフィルムの脱官能化により調整される、パラグラフ99〜100のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[103]再帰反射性である、パラグラフ93〜102のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[104]広帯域光を照射されるとき、増加した反射率を有する、パラグラフ93〜103のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[105]特定の波長で増加した反射率を有する、パラグラフ93〜103のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[106]シルク反射体の反射率の強度が、不規則な散乱媒質中に置かれたとき、少なくとも約40%増加している、パラグラフ93〜105のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[107]シルク反射体の反射率の強度が、不規則な散乱媒質中に置かれたとき、少なくとも約300%増加している、パラグラフ93〜105のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[108]散乱媒質が周囲環境、水、液体、懸濁液またはゲルであり、かつ検出源からシルク反射体を遮断する散乱媒質の厚さが約0〜10cmである、パラグラフ106〜107のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[109]散乱媒質が組織または器官であり、かつ検出源からシルク反射体を遮断する散乱媒質の厚さが約0〜2mmである、パラグラフ106〜107のいずれか1つに記載のシルク反射体。
[110]インビボ操作に対する光学的有用性を有する移植可能なシルク反射体であって、
シルク層の表面に形成された反射素子または反射素子のアレイを有するシルクフィルムの少なくとも1つの層を含み、
反射素子がマイクロプリズムを含み、かつ
シルク反射体が生体適合性および生体吸収性である、
移植可能なシルク反射体。
[111]シルクフィルム中に少なくとも1種の活性剤をさらに含む、パラグラフ110の移植可能なシルク反射体。
[112]シルクフィルムが活性基で官能化されている、パラグラフ110の移植可能なシルク反射体。
[113]移植可能なシルク反射体の反射率が、シルクフィルムへの活性剤の添加または活性基によるシルクフィルムの官能化により調整される、パラグラフ110〜112のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[114]移植可能なシルク反射体の反射率が、シルクフィルムからの活性剤の放出またはシルクフィルムの脱官能化により調整される、パラグラフ110〜112のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[115]移植可能なシルク反射体の反射率が、移植可能なシルク反射体を部分的に溶解することによって調整される、パラグラフ110〜114のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[116]広帯域光が照射されたとき、増加した反射率を有する、パラグラフ110〜114のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[117]特定の波長で増加した反射率を有する、パラグラフ110〜115のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[118]移植可能なシルク反射体の反射率の強度が、組織または器官中に置かれたとき、少なくとも約40%高められており、ここで、検出源から移植可能なシルク反射体を遮断する組織または器官の厚さが約0〜2mmである、パラグラフ110〜117のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[119]移植可能なシルク反射体の反射率の強度が、組織または器官中に置かれたとき、少なくとも約300%高められており、ここで、検出源から移植可能なシルク反射体を遮断する組織または器官の厚さが約0〜2mmである、パラグラフ110〜117のいずれか1つに記載の移植可能なシルク反射体。
[120]パラグラフ96〜119のいずれか1つに記載のシルク反射体を含む誘電体ミラー。
[121]パラグラフ93〜119のいずれか1つに記載のシルク反射体を含む光学ラベル。
[122]パラグラフ93〜119のいずれか1つに記載のシルク反射体を含むバイオセンシングデバイス。
[123]パラグラフ93〜119のいずれか1つに記載のシルク反射体を含む移植可能なデバイス。
[124]パラグラフ93〜119のいずれか1つに記載のシルク反射体を含むイメージングデバイス。
[125]パラグラフ93〜119のいずれか1つに記載のシルク反射体を含む薬物デリバリーデバイス。
シルクフィブロイン溶液の製造は以前に記載されている。Perry et al., 2008; McCarthy et al., 54 J. Biomed. Mats. Res. 139 (2001)。簡単に説明すると、生フィブロインフィラメントに結合した水溶性糖タンパク質であるセリシンを、NaC03の0.02M水溶液中でカイコの繭を60分間ボイルすることにより、シルク鎖から除去した。その後、残りのシルクフィブロイン束を精製水で十分に洗浄し、一晩乾燥させた。次に、乾燥したフィブロイン束をLiBrの9.3M水溶液中60℃で4時間溶解した。続いて、その溶液からLiBr塩を、Slide-A-Lyzer(登録商標)3.5K MWCO透析カセット(Pierce社, Rockford, IL)を用いる水ベースの透析プロセスにより、3日間かけて抽出した。残存している粒状物を遠心分離とシリンジベースのマイクロフィルトレーション(孔径5μm、Millipore社, Bedford, MA)にかけて除去した。この方法によって、光学的応用のために最小限の汚染物質を含みかつ散乱を少なくした8%〜10%(w/v)シルクフィブロイン溶液を得ることができる。
シルク反射フィルムの作製は、ソフトリソグラフィーに類似するキャスティング技術を用いて得られた。Perry et al., 2008; Xia & Whitesides, 1998。簡単に説明すると、すぐれた光学品質および安定性のシルクフィブロイン溶液をマイクロプリズムマスター金型(3M(商標)SCOTCHLITE(商標)反射材-高光沢フィルム、3M社, St. Paul, MN)にキャストした。このマスターは、約100マイクロメートルの寸法を有しかつ図1および図2に示すようなグループにクラスター化された、マイクロプリズムのアレイから成る。
再帰反射シルクフィルムは、その再帰反射体の表面での照度レベルあたりの光度および再帰反射係数を(それぞれ、カンデラ/1xおよびカンデラ/(1x/m2)で)測定することによって特徴づけられた。
雌Balb/cマウス(6〜8週齢)にケタミン/キシラジン混合液の腹腔内注射で麻酔をかけた。動物が麻酔の「ステージ3」に達したことを確認するため、麻酔の深さを眼瞼反射と引き込み反射によりモニタリングした。動物が軽く麻酔されたら、背部の毛を剃り、70%エタノール、続いてベタジン手術用スクラブを用いて切開部を消毒した。ステージ3が確認された時点で、皮膚に小さな縦切開を施し、滅菌した移植片(エチレンオキシド滅菌)を挿入した。その切開をDexon 5-0縫合糸で閉じた。手術が完了したら、歩行ができるようになるまで動物を監視し、1回分の鎮痛剤(例えば、皮下にブプレノルフィン)を投与した。
シルクマイクロプリズム反射体の性能は図3に示すように評価され、バックグラウンド信号と比較して反射信号の桁違いの増加が示された。シルク反射体はまた、その光学性能をマスターパターンのそれと比較することによっても特徴づけられた。このデバイスは、等方性照明のもとで拡散反射光をモニタリングすることによって評価された。一般的に、シルク反射体はマスターパターンを忠実に複製しており、その光学性能はマスターパターンのそれに一致して、バックグラウンドと比較したとき拡散反射の桁違いの増加が測定された(図3および図5)。
(a)放射伝達方程式
放射伝達方程式(RTE)は次式により表される:
RTEは、(生体組織のような)ランダム媒質における光伝搬を説明するために広く用いられる微積分方程式である。Ishimaru, 1997。それは微視的レベルでのエネルギーバランスの一般原則から誘導される。
は比強度(または放射照度)であり、これは方向
に沿って位置
に時間tで見られた、単位面積、単位時間および単位立体角あたりの光子の数である;νは媒質中の光の速度である;μsおよびμtは、それぞれ散乱係数および全消散係数であり、ここでμt=μs+μaであり、μaは吸収係数である;
は位相関数であり、これは
に沿って移動する光子が
に沿って散乱される単位立体角あたりの確率密度を表す;この位相関数は積
(散乱角θ)にのみ依存すると仮定され;かつ
は光源項であり、これは方向
に沿ってポイント
に時間tで発生した、単位時間、単位体積および単位立体角あたりの光子の数である。
実験結果をより良く説明するために、モンテカルロ(MC)コードを用いてRTEを解いた。モンテカルロは、十分に確立された統計的法則に従って、ランダム媒質中の光子の実際の伝搬を直接シミュレーションすることによって方程式(1)を解く確率統計的手法である。Zaccanti et al., 3 Pure Appl. Opt., 897-905 (1994)。MCコードのコアは、間隔(0,1)に均一に分布する乱数を抽出するためのサブルーチンである。乱数(w1, w2, w3)のトリプレットを用いることによって、以前の散乱事象の座標が知られていると、散乱事象の場所を3D空間で更新することができる。2つの連続した散乱事象間の軌跡は直線の線分であると仮定される。乱数w1は散乱事象間の光路長Lを定めるために任意に選択することができ、w2およびw3はそれぞれ方位角φおよび散乱角θを定めるために用いることができる。2つの連続した散乱事象間の光路長Lおよび自由飛行の方向は次の方程式によって定義された:
である)の最後の等式は、数値的方法に頼ることによって(θ(w3)を見つけるために)反転させることができる。光子が媒質中に投入されるポイントの座標から出発して、光子が媒質中で動いている間の各散乱事象の座標を計算することができる。この手順は、光子の軌跡が1つまたは複数の検出器が配置されている媒質の境界の指定領域と交差する(有用なまたは検出される光子)か、または光子の軌跡がその媒質から脱出する(失われる光子)まで、繰り返された。光子の軌跡が媒質の境界と交差するたびに、拡散媒質と周囲の媒質との屈折率の不一致のため反射を考慮に入れることもできる。これは、新たに抽出された乱数(w4)と非偏光の反射係数(rt)との比較によって行った(Born & Wolf, PRINCIPLES OF OPTICS (Pergamon Press, 1987)):
マウス実験のMCシミュレーションでは、NIR波長範囲(650〜850nm)で皮膚および筋組織に特有の、2つの異なる散乱係数の値(μs=10、15mm-1)および5つの異なる吸収係数の値(μa=0.005、0.02、0.015、0.02、0.03mm-1)が用いられた。脂肪組織実験のシミュレーションでは、より低い吸収係数の値(μa=0.002、0.003、0.004、0.005mm-1)および散乱係数の値(μs=5mm-1)が選ばれた。この散乱係数の値は、例えば、脂肪成分が多い乳房組織に特有のものである。
Claims (44)
- 反射素子または反射素子のアレイを有するマスターパターンからシルクフィルムの表面上に複製する工程を含み、反射素子がマイクロプリズムを含む、シルク反射体の作製方法。
- シルクフィルム中に反射粒子を分散させる工程
をさらに含む、請求項1記載の方法。 - 反射粒子がAu、Ag、およびその組合せの群から選択される金属ナノ粒子である、請求項2記載の方法。
- その上に形成された反射素子を有するシルクフィルムの複数の層を積み重ねる工程
をさらに含む、請求項1〜3のいずれか一項記載の方法。 - 少なくとも1つのシルク層が他のものとは異なる屈折率を有する、請求項4記載の方法。
- 少なくとも1つのシルク層が他のものとは異なる厚さを有する、請求項4または5記載の方法。
- シルクフィルムに少なくとも1種の活性剤を添加する工程
をさらに含む、請求項1〜6のいずれか一項記載の方法。 - シルクフィルムを活性基で官能化する工程
をさらに含む、請求項1〜6のいずれか一項記載の方法。 - シルク反射体の反射率が、シルクフィルムへの活性剤の添加または活性基によるシルクフィルムの官能化により調整される、請求項7または8記載の方法。
- 接触時にシルク反射体を対象の表面に合わせるために、シルク反射体の少なくとも一部を湿らせるかまたは溶解する工程
をさらに含む、請求項1〜9のいずれか一項記載の方法。 - シルク反射体の反射率が、シルク反射体を部分的に溶解することによって調整される、請求項10記載の方法。
- シルクフィルムの少なくとも1つの層を含むシルク反射体であって、シルクフィルム層の表面に反射素子または反射素子のアレイが形成されており、かつ反射素子がマイクロプリズムを含む、シルク反射体。
- シルクフィルム中に分散された反射粒子をさらに含む、請求項12記載のシルク反射体。
- 反射粒子がAu、Ag、およびその組合せの群から選択される金属ナノ粒子である、請求項13記載のシルク反射体。
- シルク反射体がシルクフィルムの複数の層を含み、各シルクフィルム層がその上に形成された反射素子または反射素子のアレイを含む、請求項12〜14のいずれか一項記載のシルク反射体。
- 少なくとも1つの層が他のものとは異なる屈折率を有する、請求項15記載のシルク反射体。
- 少なくとも1つの層が他のものとは異なる厚さを有する、請求項15または16記載のシルク反射体。
- シルクフィルム中に少なくとも1種の活性剤をさらに含む、請求項12〜17のいずれか一項記載のシルク反射体。
- シルクフィルムが活性基で官能化されている、請求項12〜17のいずれか一項記載のシルク反射体。
- シルク反射体の反射率が、シルクフィルムへの活性剤の添加または活性基によるシルクフィルムの官能化により調整される、請求項18または19記載のシルク反射体。
- シルク反射体の反射率が、シルクフィルムからの活性剤の放出またはシルクフィルムの脱官能化により調整される、請求項18または19記載のシルク反射体。
- 再帰反射性である、請求項12〜21のいずれか一項記載のシルク反射体。
- 広帯域光が照射されるとき、増加した反射率を有する、請求項12〜22のいずれか一項記載のシルク反射体。
- 特定の波長で増加した反射率を有する、請求項12〜22のいずれか一項記載のシルク反射体。
- シルク反射体の反射率の強度が、不規則な散乱媒質中に置かれたとき、少なくとも約40%増加している、請求項12〜24のいずれか一項記載のシルク反射体。
- シルク反射体の反射率の強度が、不規則な散乱媒質中に置かれたとき、少なくとも約300%増加している、請求項12〜24のいずれか一項記載のシルク反射体。
- 散乱媒質が周囲環境、水、液体、懸濁液またはゲルであり、かつ検出源からシルク反射体を遮断する散乱媒質の厚さが約0〜10cmである、請求項25または26記載のシルク反射体。
- 散乱媒質が組織または器官であり、かつ検出源からシルク反射体を遮断する散乱媒質の厚さが約0〜2mmである、請求項25または26記載のシルク反射体。
- インビボ操作に対する光学的有用性を有する移植可能なシルク反射体であって、
シルク層の表面に形成された反射素子または反射素子のアレイを有するシルクフィルムの少なくとも1つの層を含み、
反射素子がマイクロプリズムを含み、かつ
シルク反射体が生体適合性および生体吸収性である、
移植可能なシルク反射体。 - シルクフィルム中に少なくとも1種の活性剤をさらに含む、請求項29記載の移植可能なシルク反射体。
- シルクフィルムが活性基で官能化されている、請求項29記載の移植可能なシルク反射体。
- 移植可能なシルク反射体の反射率が、シルクフィルムへの活性剤の添加または活性基によるシルクフィルムの官能化により調整される、請求項29〜31のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 移植可能なシルク反射体の反射率が、シルクフィルムからの活性剤の放出またはシルクフィルムの脱官能化により調整される、請求項29〜31のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 移植可能なシルク反射体の反射率が、移植可能なシルク反射体を部分的に溶解することによって調整される、請求項29〜33のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 広帯域光が照射されたとき、増加した反射率を有する、請求項29〜34のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 特定の波長で増加した反射率を有する、請求項29〜34のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 移植可能なシルク反射体の反射率の強度が、組織または器官中に置かれたとき、少なくとも約40%高められており、ここで、検出源から移植可能なシルク反射体を遮断する組織または器官の厚さが約0〜2mmである、請求項29〜36のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 移植可能なシルク反射体の反射率の強度が、組織または器官中に置かれたとき、少なくとも約300%高められており、ここで、検出源から移植可能なシルク反射体を遮断する組織または器官の厚さが約0〜2mmである、請求項29〜36のいずれか一項記載の移植可能なシルク反射体。
- 請求項15〜38のいずれか一項記載のシルク反射体を含む誘電体ミラー。
- 請求項12〜38のいずれか一項記載のシルク反射体を含む光学ラベル。
- 請求項12〜38のいずれか一項記載のシルク反射体を含むバイオセンシングデバイス。
- 請求項12〜38のいずれか一項記載のシルク反射体を含む移植可能なデバイス。
- 請求項12〜38のいずれか一項記載のシルク反射体を含むイメージングデバイス。
- 請求項12〜38のいずれか一項記載のシルク反射体を含む薬物デリバリーデバイス。
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