JP4996599B2 - クレアチニンセンサーを二価マンガンイオン溶液で安定化または再活性化する方法 - Google Patents
クレアチニンセンサーを二価マンガンイオン溶液で安定化または再活性化する方法 Download PDFInfo
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Description
さらに、EP0872728A1は、酵素と電子アクセプターとを含んだ反応層を有していて、そして反応層の付近に二価の水溶性塩を有するバイオセンサーを開示している。これらの塩は、カルシウム塩、カドミウム塩、マンガン塩、マグネシウム塩、またはストロンチウム塩であるのが好ましく、塩化物、硝酸塩、または硫酸塩であるのが好ましい。酵素への金属の結合を引き起こすための、金属の最小必須濃度(minimum essential concentration)は、マンガンの場合、約180μMの最小必須モル濃度に相当する0.01mg/mlであると説明されている。
したがって本発明の目的は、クレアチニナーゼを生体活性分子として含んだセンサーを安定化または再活性化する方法を提供することにある。
二価マンガンイオン濃度の好ましい範囲は、たとえば、0.01〜150μMの範囲、あるいは0.01〜130μMの範囲、あるいは0.1〜100μMの範囲、あるいは0.1〜50μMの範囲、あるいは1〜50μMの範囲、あるいは2〜50μMの範囲、あるいは2〜25μMの範囲である。
本明細書で使用している“安定化”および“安定化させる”とは、本来予想されるセンサー応答の低下が避けられるということ、およびセンサー応答が、二価マンガンイオンへのクレアチニナーゼの曝露の直前に存在するセンサー応答レベルに保持されるということを意味している。安定化は、例えば、実施例1において観察され、図3に示されている。約0.8のセンサー応答レベルが、二価マンガンイオンを2μMの濃度にて使用する連続的な処理によって少なくとも5日間にわたって実質的に保持された。しかし、その一方で0.5未満への低下が、最初の2.75日からの外挿に基づいて予測された。
クレアチニナーゼを取り囲んでいる溶液中に十分な量の二価マンガンイオンを供給するのが好ましい。なぜなら、クレアチニナーゼに十分に影響を及ぼすためには、二価マンガンイオンは、溶解した形で存在する必要があるからである。この結果は、3つの方法、すなわち(i)二価マンガンイオンの予備調製溶液を供給することによる方法、(ii)二価マンガンイオンの溶液を、センサー内にてその場で調製することによる方法、または(iii)二価マンガンイオンの溶液を、センサーと接触させる直前に調製することによる方法、のうちの1つで達成することができる。これに関しては、以下に詳細に説明する。
このような溶液は、二価マンガンイオンの塩を水溶液中に溶解することによって調製することができる。二価マンガンイオンの好ましい塩としては、酢酸塩、硝酸塩、硫酸塩、および/または塩化物塩などがある。このような塩の対イオンは、適切な濃度においては、センサーに対して有害な影響を引き起こすとは考えられない。
したがって組成物はさらに、二価マンガンイオンの持続的な放出をもたらすポリマーマトリックスを含んでよい。この場合、二価マンガンイオンは、上記塩のいずれかとして存在してもよいし、あるいはイオン交換樹脂に結合させてもよい。したがって放出速度は、塩の溶解度、およびイオン交換樹脂とポリマーマトリックスとの結合によって制御することができる。適切なポリマーの例としては、エチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)、ヒドロキシエチルセルロース(HEC)、アクリル酸エステル、セルロースアセテートフタレート、HECフタレート、HPMCフタレートもしくは他のセルロース系ポリマー、ポリウレタン(PUR)、またはこれらの混合物などがある。
クレアチニナーゼを生体活性分子として含んだセンサーを安定化または再活性化すべく本発明の方法を使用することによって、このようなセンサーの寿命を、約1週間から少なくとも約1ヶ月まで、あるいはおそらくは最大で2、3ヶ月にまで延ばすことができる。実際、本発明によってクレアチニナーゼの寿命は、クレアチニナーゼセンサーの寿命がクレアチニナーゼの寿命以外のファクターによって制限される、というような程度にまで延ばすことができる。
本発明の説明、実施例、および特許請求の範囲は、クレアチニナーゼを生体活性分子として含んだセンサーを安定化または再活性化するために、主として二価マンガンイオンを使用することに重点を置いているけれども、他の二価金属イオンも、対応した方法で(すなわち、二価マンガンイオンに関して説明されている通りに)使用することができる、と考えられる。このような代替可能な二価金属イオンの例は、バナジウムイオン、クロムイオン、鉄イオン、コバルトイオン、ニッケルイオン、亜鉛イオン、およびこれらの混合物からなる群から選択されるイオンである。
下記の実施例は、本発明を説明することを意図したものであり、これらの実施例によって本発明が限定されることはない。全ての実施例において、シュードモナス・プチダ由来のクレアチニナーゼ(ドイツ、マンハイムのロシュ・ダイアグノスティクス社から入手)を使用した。
デュアルセンサーシステムのクレアチンセンサーとクレアチニンセンサーはいずれも、従来の電流測定センサーとして作製される。図1は、このようなセンサーを示しており、生物学的サンプルにおける検体の濃度を測定するための装置中に据え付けるのに適している〔例えば、ABL(商標)735血液ガス分析器(ラジオメーター・メディカルApS、デンマーク、コペンハーゲン)〕。
電流測定電極において、Ag/AgClに対して+675mVで過酸化水素が陽極酸化される。生成する電流フローは、サンプル中のクレアチニン/クレアチン濃度に比例する。
デュアルセンサーシステムのクレアチンセンサーとクレアチニンセンサーはいずれも、図5に示すように作製される。
クレアチニンセンサーの場合は、クレアチニナーゼ、クレアチナーゼ、およびサルコシンオキシダーゼをグルタルアルデヒドで架橋させて得られる、直径1200μmで厚さ2μmの円形酵素層180が、内側膜170を覆っている。
クレアチニンセンサーにおいては、クレアチンとクレアチニンの両方が過酸化水素に転化される。クレアチンセンサーにおいては、クレアチンだけが過酸化水素に転化される。
ラジオメーター・メディカルApS(デンマーク)から市販の、タイプABL(商標)735の血液分析器を、前述のデュアルセンサーシステム〔“代表的なセンサー構造物(従来のセンサー)”〕を収容するよう変更を加えた。
R=[クレアチニンに対する応答]/[クレアチンに対する応答]
Rが一定であれば、クレアチニナーゼの活性は安定している。Rの値の減少は、クレアチニナーゼ活性の全体としての低下を示している。
第1の実験においては、クレアチニナーゼの初期過剰量がほぼゼロである2つのセンサーをリンス液〔0μMの酢酸マンガン(II)〕に2.75日曝露した。図3に示すように、Rは、実験開始後すぐに低下し始めた。これらのセンサーを引き続き、変性リンス液〔2μMの酢酸マンガン(II)〕に5.5日曝露した。得られた結果(R値)を図3に示す。図3は、センサーを2μMの濃度の二価マンガンイオンに曝露すると、R値を安定化させることができる、ということを示している。
ラジオメーター・メディカルApS(デンマーク)から市販の、タイプABL(商標)837の血液分析器に、前述のデュアルセンサーシステムを取り付けるよう変更を加えた。清浄液は、10μMの濃度の二価マンガンイオンを含む。センサー清浄液はさらに、測定とキャリブレーションとの間においてセンサーを保存する際にも使用した。
Claims (25)
- クレアチニンセンサーを安定化または再活性化する方法であって、クレアチニンセンサーの安定性を高めるために十分な量の、又は、クレアチニンセンサーの活性を高めるために十分な量の二価マンガンイオン溶液にクレアチニナーゼを曝露することを含み、ここで前記溶液が、二価マンガンを2〜10μMの範囲の濃度で含み、前記クレアチニナーゼが、前記センサーの動作寿命の少なくとも50%の期間にわたって二価マンガンイオンの溶液に曝露され、かつ前記センサーはマルチセンサーアレイに配置されていることを特徴とする、前記方法。
- 二価マンガンイオンを含んだ溶液をクレアチニナーゼに移送することによって、クレアチニナーゼを所定量の二価マンガンイオンに曝露する、請求項1に記載の方法。
- 二価マンガンイオンを放出する組成物を含んだフィルター上に適切な液体をある持続時間にわたって通すことによって溶液を調製してから、クレアチニナーゼを前記溶液に曝露する、請求項1又は2に記載の方法。
- センサー内に存在する、二価マンガンイオンを放出する組成物と適切な液体とを、ある持続時間にわたって接触させることによって、所定量の二価マンガンイオンを溶液として調製し、次いで前記溶液をクレアチニナーゼに曝露する、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記組成物が、二価マンガンイオンの難溶性の塩を含む、請求項3又は4に記載の方法。
- 前記二価マンガンイオンの難溶性の塩が、炭酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、シュウ酸塩、オルトリン酸塩、セレン化物、硫化物、水酸化物、シュウ酸塩、オルトリン酸塩、亜セレン酸塩、およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項5に記載の方法。
- 前記難溶性の塩が、炭酸塩、クエン酸塩、および酒石酸塩からなる群から選択される、請求項6に記載の方法。
- 前記溶液中の二価マンガンイオンの濃度が5〜10μMの範囲である、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記クレアチニナーゼを、カチオン錯形成剤を含んだ溶液にさらに曝露する、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記カチオン錯形成剤がエチレンジアミン四酢酸(EDTA)である、請求項9に記載の方法。
- 前記カチオン錯形成剤の濃度が1〜4μMの範囲である、請求項9又は10に記載の方法。
- 生体活性分子としてのクレアチニナーゼと、適切な液体と接触される場合にクレアチニンセンサーを安定化または再活性化するために十分な量の二価マンガンイオンをある持続時間にわたって放出する組成物とを含む、安定化されたクレアチニンセンサーであって、前記センサーは、前記二価マンガンを2〜10μMの範囲の濃度で含むように調製された溶液に曝露されており、また、前記クレアチニナーゼは、前記センサーの動作寿命の少なくとも50%の期間にわたって二価マンガンイオンの溶液に曝露されており、さらに、前記センサーはマルチセンサーアレイに配置されていることを特徴とする、前記クレアチニンセンサー。
- 前記組成物が、二価マンガンイオンの難溶性の塩を含む、請求項12に記載のセンサー。
- 前記二価マンガンイオンの難溶性の塩が、炭酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、シュウ酸塩、オルトリン酸塩、セレン化物、硫化物、水酸化物、シュウ酸塩、オルトリン酸塩、亜セレン酸塩、およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項13に記載のセンサー。
- 前記難溶性の塩が、炭酸塩、クエン酸塩、および酒石酸塩からなる群から選択される、請求項14に記載のセンサー。
- 前記組成物がポリマー母材を含む、請求項12〜15のいずれか一項に記載のセンサー。
- クレアチニナーゼと組成物が膜中に捕捉される、請求項12〜16のいずれか一項に記載のセンサー。
- 生体活性分子としてのクレアチニナーゼと、適切な液体と接触される場合にセンサーを安定化または再活性化するために十分な量の二価マンガンイオンをある持続時間にわたって放出する組成物とを含んだ、クレアチニンセンサー用膜であって、前記センサーは、前記二価マンガンを2〜10μMの範囲の濃度で含むように調製された溶液に曝露されており、また、前記クレアチニナーゼは、前記センサーの動作寿命の少なくとも50%の期間にわたって二価マンガンイオンの溶液に曝露されており、さらに、前記センサーはマルチセンサーアレイに配置されていることを特徴とする、前記クレアチニンセンサー用膜。
- 組成物が、二価マンガンイオンの難溶性の塩を含む、請求項18に記載の膜。
- 前記二価マンガンイオンの難溶性の塩が、炭酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、シュウ酸塩、オルトリン酸塩、セレン化物、硫化物、水酸化物、シュウ酸塩、オルトリン酸塩、亜セレン酸塩、およびこれらの混合物からなる群から選択される、請求項19に記載の膜。
- 前記難溶性の塩が、炭酸塩、クエン酸塩、および酒石酸塩からなる群から選択される、請求項20に記載の膜。
- 前記組成物がポリマー母材を含む、請求項18〜21のいずれか一項に記載の膜。
- クレアチニナーゼを生体活性分子として含んだクレアチニンセンサー;2〜10μMの範囲の濃度の二価マンガンイオン溶液;およびクレアチニナーゼを溶液の二価マンガンイオンに曝露するためのデバイス;を含む、生理液中のクレアチニンを測定するための装置であって、前記クレアチニナーゼは、前記センサーの動作寿命の少なくとも50%の期間にわたって二価マンガンイオンの溶液に曝露されており、また、前記センサーはマルチセンサーアレイに配置されていることを特徴とする、前記装置。
- クレアチニナーゼを生体活性分子として含んだクレアチニンセンサー;湿潤すると、二
価マンガンイオンをある持続時間にわたって放出する組成物を含んだフィルター;2〜10μMの範囲の濃度の二価マンガンイオン溶液が得られるよう、適切な液体をフィルター上に通すためのデバイス;およびクレアチニナーゼを溶液の二価マンガンに曝露するためのデバイス;を含む、生理液中のクレアチニンを測定するための装置であって、前記クレアチニナーゼは、前記センサーの動作寿命の少なくとも50%の期間にわたって二価マンガンイオンの溶液に曝露されており、また、前記センサーはマルチセンサーアレイに配置されていることを特徴とする、前記装置。 - クレアチニナーゼを生体活性分子として含んだクレアチニンセンサーを含み、このとき前記クレアチニンセンサーが、請求項12〜17のいずれか一項に記載のセンサー、または請求項18〜22のいずれか一項に記載の膜を含んだセンサーである、生理液中のクレアチニンを測定するための装置。
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