JP6313371B2 - 未硬化の光活性化硬化ポリマーを含む放射線硬化可能媒質を硬化するための方法 - Google Patents
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Description
本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2007年4月8日に出願した「METHOD OF TREATING CELL PROLIFERATION DISORDERS」という表題の米国仮出願第60/910,663号、および2007年11月6日に出願した「METHOD OF TREATING CELL PROLIFERATION DISORDERS」という表題の米国非仮出願第11/935,655号に関係する。本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2008年3月11日に出願した「SYSTEMS AND METHODS FOR INTERIOR ENERGY−ACTIVATION FROM AN EXTERIOR SOURCE」という表題の米国仮出願第61/035,559号に関係する。本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2008年2月21日に出願した「METHODS AND SYSTEMS FOR TREATING CELL PROLIFERATION DISORDERS USING PLASMONICS ENHANCED PHOTOSPECTRAL THERAPY (PEPST) AND EXCITONPLASMON ENHANCED PHOTOTHERAPY (EPEP)」という表題の米国仮出願第61/030,437号に関係する。本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2009年2月20日に出願した「METHODS AND SYSTEMS FOR TREATING CELL PROLIFERATION DISORDERS USING PLASMONICS ENHANCED PHOTOSPECTRAL THERAPY (PEPST) AND EXCITON−PLASMON ENHANCED PHOTOTHERAPY (EPEP)」という表題の米国非仮出願第12/389,946号に関係する。本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2008年3月11日に出願した「SYSTEMS AND METHODS FOR INTERIOR ENERGY−ACTIVATION FROM AN EXTERIOR SOURCE」という表題の米国仮出願第61/035,559号に関係し、米国特許法第119条(e)項に基づく優先権を主張するものである。本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、2008年7月11日に出願した「PLASMONIC ASSISTED SYSTEMS AND METHODS FOR INTERIOR ENERGY−ACTIVATION FROM AN EXTERIOR SOURCE」という表題の米国仮出願第61/080,140号に関係し、米国特許法第119条(e)項に基づく優先権を主張するものである。
プラズモニクス増強原理は、理論的には電磁場効果の増強機構に基づく。これらの理論は、本発明を例示するためにここで詳細に述べるが、実施形態をこの特定の理論に限定することを必ずしも意図していない。電磁増強の主要な発生源は2つあり、(1)1つは、レーザー電磁場が、金属粒子の分極によって引き起こされる場が加わることによって増強されるというものであり、(2)もう1つは、金属粒子をさらに分極し、それにより、ラマン/ルミネッセンス発光シグナルをさらに増幅するためのアンテナとして働く、増幅された放射(ルミネッセンス、ラマンなど)場を放射する分子による増強である。
(A)結果として光開始剤または光触媒の光活性化を増強する、プラズモン金属ナノ粒子による励起光の吸収の増大。
(B)光開始剤または光触媒の励起を増大するより多くの光を発生する、より効率的なエネルギー変調作用物質システムとして使用されるプラズモン金属ナノ粒子による励起光の吸収の増大。
(C)プラズモン金属ナノ粒子上のまたはプラズモン金属ナノ粒子の近くにある媒質物質による励起光の吸収の増大。
(D)金属ナノ粒子上に、または金属ナノ粒子の近くで吸着されるエネルギー変調作用物質分子の光吸収の増大。
(E)金属ナノ粒子上に、または金属ナノ粒子の近くで吸着されるエネルギー変調作用物質分子からの発光の増幅。
(F)光開始剤または光触媒によるエネルギー変調作用物質から放出される発光の吸収の増大。
図6A〜6Gは、設計されうるプラズモニクス増強プローブ構造(PEPST)のさまざまな多数の実施形態を示している。
(A)金属(例えば、金)ナノ粒子に結合された光活性化可能(PA)分子。
(B)金属ナノ粒子で被覆された光活性化可能(PA)分子。
(C)PAナノキャップで被覆された金属ナノ粒子。
(D)金属ナノキャップで被覆されたPA含有ナノ粒子。
(E)PAナノシェルで被覆された金属ナノ粒子。
(F)金属ナノシェルで被覆されたPA含有ナノ粒子。
(G)保護コーティング層を有する金属ナノシェルで被覆されたPA含有ナノ粒子。
PEPSTの基本的な実施形態は、図6Aに示されている。このPEPSTは、金属(例えば、金)ナノ粒子に結合されたPA分子を含む。図7は、一次励起光源とエネルギー変調作用物質との相互作用を増強する、または媒質に変化をもたらす際の二次的に発生する光と媒質との相互作用を増強する本発明で使用されるようなプラズモニクス増強効果を示している。好適なエネルギーの放射を使用して、PEPST構造を励起し、次いで、例えば、近くにある光開始剤を活性化する。
プラズモン共鳴は、入射光場によって駆動される自由電子の集団振動から金属ナノ粒子内に生じる。ナノ粒子のプラズモン応答は、表面増強ラマン散乱(SERS)、化学センシング、薬物送達、光熱癌療法、および新しい光素子を含む、増え続ける多数の用途において役割を果たしてきた。SERS検出に対するプラズモニクスナノ基材の調査結果および応用は、20年間にわたって本発明の発明者らの1人によって使用されており、このことは参照によりその全体が本明細書に組み込まれている[T. Vo−Dinh、「Surface−Enhanced Raman Spectroscopy Using Metallic Nanostructures」、Trends in Anal. Chem.、17、557(1998年)]に記載されている。いくつかの同素環式および複素環式多環芳香族化合物を含むさまざまな化学物質の微量成分分析にSERS技術を使用する実用的分析法に関する本発明者らの1人による最初のレポートは、1984年であり、内容が参照によりその全体が本明細書に組み込まれている[T. Vo−Dinh、M. Y. K. Hiromoto、G. M. BegunおよびR. L. Moody「Surface−enhanced Raman spectroscopy for trace organic analysis」、Anal. Chem.、第56巻、1667頁、1984年]において示されている。それ以来、化学センシング、生物学的分析、および医療診断における用途向けにSERS技術の開発が進行中である。基材は、一方の側(ナノキャップまたは半シェル)において金属(銀など)でコーティングされたナノ粒子の層を有するナノ粒子および半ナノシェルを伴う。いくつかのグループが、球形シェルのプラズモン共鳴は、ナノシェル構造のシェル厚さおよびアスペクト比を制御することによって調節できることを示した[参照によりその全体が本明細書に組み込まれているM. M. Kerker、Acc. Chem. Res.、17、370(1984)、J. B. Jackson、S. L. Westcott、L. R. Hirsch、J. L. WestおよびN. H. Halas、「Controlling the surface enhanced Raman effect via the nanoshell geometry」、Appl. Phys. Lett.、第82巻、257〜259頁、2003年、参照によりその全体が本明細書に組み込まれているS. J. NortonおよびT. Vo−Dinh、「Plasmonic Resonances of nanoshells of Spheroidal Shape」、IEEE Trans. Nanotechnology、6、627〜638頁(2007年)]。これらのシェルは、典型的には、誘電体コア上に金属層を有する。本発明の一実施形態では、これらのシェルは、回転楕円形シェルを含むが、それは、プラズモン共鳴(縦と横の両モード)がシェル厚さとアスペクト比の両方の影響を受けるからである。多くの研究者らが、表面増強ラマン散乱の分析において固体回転楕円形粒子のプラズモン応答を調査したが、回転楕円形シェルは調査されていないように思われる。本発明は、そのプラズモン共鳴においていくつかの興味深い定性的特徴を示す、扁長および扁球の回転楕円形シェルも含む。回転楕円形シェルは、シェル厚さとシェルアスペクト比を調節する、自由度2を有し、これは、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている[S. J. NortonおよびT. Vo−Dinh、「Plasmonic Resonances of Nanoshells of Spheroidal Shape」、IEEE Trans. Nanotechnology、6、627〜638頁(2007年)]に示されている。
(A)金属ナノ粒子。
(B)金属ナノキャップで被覆された誘電体ナノ粒子コア。
(C)誘電体回転楕円形コアを被覆する球状金属ナノシェル。
(D)誘電体回転楕円形コアを被覆する扁球金属ナノシェル。
(E)誘電体ナノシェルで被覆された金属ナノ粒子コア。
(F)保護コーティング層を有する金属ナノシェル。
(G)誘電体回転楕円形コアを被覆する多層金属ナノシェル。
(H)マルチナノ粒子構造。
(I)金属ナノキューブおよびナノトライアングル/ナノプリズム。
(J)金属シリンダー。
本発明の他の実施形態では、PA分子を、金属(金)ナノ粒子上にナノキャップを形成することができる物質(例えば、生体適合性ポリマー)中に組み込むことができる。この物質は、長時間連続的放出特性を有することができるゲルまたは生体適合性ポリマーとしてよい。好適なゲルまたは生体適合性ポリマーとしては、限定はしないが、ポリラクチド(PLA)、ポリグリコリド(PGA)、ポリカルポラクトン(PCL)、およびその共重合体をベースとするポリ(エステル)、さらにはPHB−PHVクラスのポリ(ヒドロキシアルカノエート)、追加のポリ(エステル)、天然ポリマー、とりわけ、修飾ポリ(サッカリド)、例えば、デンプン、セルロース、およびキトサン、ポリエチレンオキシド、ポリ(エーテル)(エステル)ブロック共重合体、およびエチレン酢酸ビニル共重合体が挙げられる。放出機構は、RF、MW、超音波、光子などの非侵襲的技術によっても誘発されうる(図8)。
担体への生体分子(PA分子、薬物、タンパク質、酵素、抗体、DNAなど)の固定化では、文献に公開されているさまざまな方法を使用することができる。例えば、図3Cおよび3Dのカプセル封入構造10は、PEPST構造が外側露出表面上に固定化されカプセル封入構造から出る光が媒質との相互作用で増強されるように本発明の一実施形態において修正することができる。さらに、一実施形態では、カプセル封入構造10は、エネルギー変調作用物質を含むことができない。むしろ、フラッシュランプまたはLEDアレイまたはレーザーまたは紫外線源などの外部光源から出る光が空のカプセル封入構造10を透過し、媒質中に伝搬することが可能である。結合は、天然に存在するかまたは生体分子構造中に組み込むことができるアミン(−NH2)または硫化物(−SH)などの反応基を利用する共有結合を通じて実行されうる。アミンは、高収量でカルボン酸またはエステル部分と反応し、安定したアミド結合を形成することができる。チオールは、マレイミドカップリングに関与し、安定したジアルキルスルフィドを生成することができる。
プラズモニクス増強効果は、好適なナノ構造、ナノスケール寸法、金属の種類が使用される場合に、電磁的領域全体にわたって生じうる。したがって、PEPSTの概念は、電磁スペクトル全体、つまり、ガンマ線およびX線から紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、および電波エネルギーまでの範囲のエネルギーに対して使用することができる。しかし、実用上の理由から、銀および金に対するプラズモン共鳴がそれぞれ可視光線領域およびNIR領域内で生じるので可視光線およびNIR光は銀および金のナノ粒子に使用される。特に金ナノ粒子の場合には、NIR領域は、例えば廃水の処理または高濃度の懸濁固形物を有する食品の殺菌などにおいて、他の方法では短い波長での光散乱が問題を引き起こす媒質にエネルギーを送達するのに非常に適している。
媒質中の光活性化化合物を励起するために光を使用するいくつかの方法が本発明にはある。波長がいわゆる「窓」の範囲内にある光を使用することができる(処理される媒質を保持する容器に侵入するか、および/または媒質中を透過するように設計される)。さらに、本発明のいくつかの態様では、プラズモンに関する利点により、励起光が媒質中で公称的に非吸収性であることが好ましいが、本発明は、それでも、かなりの散乱および吸収がある媒質中において有用である。例えば、上述のUVの応用では、プラズモン増強PEPSTプローブを媒質中に導入し、紫外線を活性化源として使用することが可能である。表面近くの媒質の領域内では、PEPSTプローブは主要な役割を果たし得ないが、紫外線が減衰された表面奥深くの領域では、PEPSTプローブは、光開始剤または光触媒において重要な役割を果たす。
2つの方法、1光子励起と多光子励起を使用することができる。2光子技術が使用される場合、PA分子を700〜1000nmの光で励起することができ、この光は媒質中深奥部まで侵入し、350〜500nmのスペクトル領域において吸収する分子を励起する。このアプローチは、290〜350nmのスペクトル領域で吸収し、可視光領域において放出する化合物を励起することができる。1光子法では、光アクティベータ(PA)分子は、600〜1300nmの励起光を直接的に吸収することができる。この場合、異なる波長で吸収する能力を変えるように追加の芳香環または他の共役体を有するシステムを設計することができる。
X線は、媒質中の化合物を非侵襲的に励起できるけれども、X線は、エネルギー変調が望まれる化合物の多くにおいて容易には吸収されない。本発明では、X線エネルギーを吸収することができ、そのエネルギーを使用可能な他のエネルギーに変えることができる分子システムを形成することによって、この問題を解決しようとする。より具体的には、本発明においてX線エネルギーを吸収し、変えることができる分子システムの一例は、ナノ粒子を含むPEPSTプローブである(上述のように)。
前の節では、プラズモニクス活性化システムとしての金ナノ粒子の利点が説明された。さらに、金ナノ粒子は、これらが生体適合性を有しX線造影剤の有望な候補であることが実証されているため好適なエネルギー変調作用物質システムでもあるが、これについては参照によりその全体が本明細書に組み込まれている[Hainfeldら、「The British Journal of radiology」79、248頁、2006年]において説明されている。癌放射線療法における線量増大に高Z物質を使用するという概念は、20年以上も前に進展した。金ナノ粒子を線量増大剤として使用することは、2つの大きな理由から、マイクロスフェアおよび他の材料を使用する以前の試みに比べて有望であるように思われる。第1に、金は、ヨウ素(I、Z=53)またはガドリニウム(Gd、Z=64)より高いZ数を有するが、齧歯類腫瘍細胞またはヒト腫瘍細胞のいずれかで少なくとも3重量%まで、毒性はほとんど示さない。金ナノ粒子は、マウスに対して無毒であり、大部分が腎臓を通して体内から排出された。小さな金ナノ粒子のこのような新規性のある使用を行っても、これらのナノ粒子の一部を偶然取り込んでいる可能性のある物質がヒトの消費に対して安全を損ねることはない。
(A)エネルギー変調作用物質およびプラズモン金属ナノ粒子に結合されたPA分子。
(B)PA分子で被覆されたエネルギー変調作用物質ナノキャップを有するプラズモン金属ナノ粒子。
(C)プラズモン金属ナノ粒子を有するPA被覆ナノ粒子。
(D)PA分子およびプラズモン金属ナノキャップで被覆されたエネルギー変調作用物質含有ナノ粒子。
(E)PA分子で被覆されたエネルギー変調作用物質ナノシェルを有するプラズモン金属ナノ粒子。
(F)脱離可能生化学的結合によってエネルギー変調作用物質(プラズモン金属ナノ粒子に取り付けられている)ナノ粒子に結合されているPA分子。
簡素化するために、以下の説明は金属材料としての金およびエネルギー変調作用物質としてのCdSに重点を置く(これは、DNA安定化CdSとして使用することもできる。参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、Maら、Langmuir、23 (26)、12783〜12787頁(2007年)を参照のこと)。しかし、金属材料、エネルギー変調作用物質、およびPA分子の他の多くの実施形態が本発明の範囲内で可能であり、また以下の説明は、例示することのみを目的としていることは理解されるであろう。
エネルギー変調作用物質材料は、X線を吸収し、光を放出して、PA分子を励起することができる任意の材料を含むことができる。エネルギー変調作用物質としては、限定はしないが、
金属(金、銀、など)、
量子ドット、
半導体材料、
シンチレーションおよびリン光物質、
X線励起ルミネッセンス(XEOL)を呈示する材料、
有機固体、金属錯体、無機固体、結晶、希土類材料(ランタニド)、ポリマー、シンチレータ、リン光材料など、
励起子特性を呈示する材料が挙げられる。
基本的なPEPSTプローブ実施形態の一実施形態は、エネルギー変調作用物質およびプラズモン金属(金)ナノ粒子に結合されたPA分子を含む。金属ナノ粒子は、2つの役割を持つことができる。
(A)X線電磁場の増強
(B)エネルギー変調作用物質システムの放出シグナルの増強
前述のように、二重(または多重)プラズモニクス共鳴モードを有することができるナノ粒子システムを開発する必要がある。図17は、このような二重プラズモニクスベースの増強を呈示する可能性のある、異なるサイズを有し、互いに結合されている金属粒子の連鎖を有する本発明のPEPSTプローブの一実施形態を示している。例えば、より大きなナノ粒子(図17、左)のパラメータ(サイズ、金属の種類、構造など)は、NIR、VIS、または紫外線に合わせて調節することができるが、より小さな粒子(図17、右)は、X線に合わせて調節することができる。また、これらの粒子間にカップリング効果もある。
励起子は、多くの場合、固形物内の「準粒子」として定義される。半導体、分子結晶、および共役有機材料などの固形物中では、好適な波長(X線、UV、および可視光線など)の光励起により、価電子帯から伝導帯へ電子を励起することができる。クーロン相互作用を通じて、この新しく形成された伝導電子は、価電子帯内で後に残される正電気を帯びた孔に引き寄せられる。その結果、電子と正孔は一緒になって励起子と称される束縛状態を形成する。この中性結合錯体は、ボース粒子−ボース=アインシュタイン統計に従う整数スピンを持つ粒子であり、ボース粒子気体の温度がある値以下に下がったときに、多数のボース粒子が単一量子状態に「凝縮する」−として振る舞うことができる「準粒子」であり、これがボース=アインシュタイン凝縮(BEC)であることに留意されたい。励起子生成は、固形物のX線励起に関わっている。ワイドバンドギャップ材料は、シンチレータおよびリン光体の加工の際にX線を紫外線/可視光線の光子に変換するために使用されることが多い[参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、Martin Nikl、「Scintillation detectors for x−rays」、Meas. Sci. Technol. 17(2006年) R37−R54]。励起子の理論は、材料研究において、また半導体および他の材料の加工および応用においても、よく知られている。
結晶ホストマトリックス中の不純物を使用して、励起子トラップを生成することができる。双極性ゲスト分子を持つ不純結晶では、電子が不純物分子の近傍に局在している場合に電子トラップ状態が生じうる。このようなトラップは、カルバゾールをドープしたアントラセンにおいて観察されている[参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、Kadshchuk、A. K.、Ostapenko、N. I.、Skryshevskii、Yu. A.、Sugakov、V. I.およびSusokolova、T. O.、Mol. Cryst. and Liq. Cryst.、201、167(1991年)]。これらのトラップの形成は、不純物の双極子モーメントと電荷担体との相互作用によるものである。ドーパント(または不純物)の濃度が高まると、スペクトルは、不純物分子のクラスタ上に担体が捕獲されることによりスペクトルの追加構造があることを示す。ときには、不純物およびドーパントは不要である。電子または励起子も、擾乱結晶分子の再配向された双曲モーメントとの静電気的相互作用によりこのような結晶内の構造欠陥上に捕獲されうる[S. V. Izvekov、V. I. Sugakov、「Exciton and Electron Traps on Structural Defects in Molecular Crystals with Dipolar Molecules」、Physica Scripta. 第T66巻、255〜257頁、1996年]。励起子トラップとして働く分子結晶中の構造欠陥を設計することができる。GaAs/AIGaAsナノ構造の開発およびナノ加工技術の使用によって、本発明で使用される材料中の新規性のある量子力学的特性を持つ励起子トラップの加工が可能になる。
図18A〜Dは、設計されうるEIPプローブのさまざまな実施形態を示している。
(A)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子を含むプローブ。この好ましい実施形態では、エネルギー変調作用物質材料は、励起子に対しトラップとして働く構造欠陥を有する。
(B)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子を含むプローブ。この好ましい実施形態では、エネルギー変調作用物質材料は、励起子に対しトラップとして働く不純物またはドーパント分子を有する。
上の(B)において説明されているようなプローブは、PA分子を励起するために励起X線源から注目する波長へのエネルギー変換を調節する能力を備える。1976年に、D’Silvaらは、凍結n−アルカン固形物中にドープされた多核芳香族炭化水素(PAH)分子が、X線によって励起され、そのルミネッセンス発光スペクトルの可視光線波長特性でルミネッセンス発光を生じることが可能であることを実証した[参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、A. P. D’Silva、G. J. Oestreich、およびV. A. Fassel、「X−ray excited optical luminescence of polynuclear aromatic hydrocarbons」、Anal. Chem.、1976年:48(6)、915〜917頁]。調節可能なEIPプローブは、ソラレンを活性化するのに適している300〜400nmの範囲内のルミネッセンス発光を呈示する高ルミネッセンス発光性のPAHなどのそのようなルミネッセンス発光ドーパントを含むように設計することができる。調節可能な放射を伴うEIPの一実施形態は、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、または300〜400nmの範囲のルミネッセンス発光(蛍光発光)を呈示する他の化合物固体マトリックス(半導体、ガラス、石英、共役ポリマーなど)を含む[参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、T. Vo−Dinh、「Multicomponent analysis by synchronous luminescence spectrometry」、Anal. Chem.、1978年、50(3)、396〜401頁]。EECマトリックスは、半導体材料、好ましくは注目する可視光波長を透過する半導体材料とすることが可能である(励起および放射)。
(A)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子の周りに結合されている、またはエネルギー変調作用物質粒子の周りのシェル内に埋め込まれているPA分子を含むプローブ。この実施形態では、エネルギー変調作用物質材料は、励起子に対しトラップとして働く構造欠陥を有する。
(A)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子の周りに結合されている、またはエネルギー変調作用物質粒子の周りのシェル内に埋め込まれているPA分子を含むプローブ。この実施形態では、エネルギー変調作用物質材料は、励起子に対しトラップとして働く不純物またはドーパント分子を有する。
図21は、励起子プラズモンカップリングを示す本発明のEPEPプローブのさまざまな実施形態を示している。
(A)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子またはPA分子団を含むプローブ。エネルギー変調作用物質粒子は、シリカ(または他の誘電体)のナノシェルで被覆されている金属ナノ粒子に結合されている(か、または近接している)。シリカ層(またはナノシェル)(図25Aおよび図25Bを参照のこと。エネルギー変調材料と金属ナノ構造との間の白色のナノシェル層)は、X線によって励起されるエネルギー変調作用物質粒子によって放出されるルミネッセンス光の消光を妨げるように設計されている。金属ナノ粒子(Au、Agなど)は、X線励起を増強するプラズモンを誘導し、その後、エネルギー変調作用物質の発光を増大し、最終的に、光活性化、つまり、光線療法の効率を高める。ナノ粒子の構造も、プラズモニクス効果がエネルギー変調作用物質の発光も増強するように設計されうる。これらのプロセスは、エネルギー変調作用物質材料中の励起子と金属ナノ粒子中のプラズモンとの間の強いカップリングによるものである。
(B)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子またはPA分子団を含むプローブ。エネルギー変調作用物質粒子は、スペーサー(リンカー)を介して金属ナノ粒子に結合される(または近接している)。スペーサーは、X線によって励起されたエネルギー変調作用物質粒子によって放出されるルミネッセンス光の消光を妨げるように設計される。
(A)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子またはPA分子団を含むプローブ。エネルギー変調作用物質粒子は、金属(Au、Ag)の分離ナノ構造(ナノアイランド、ナノロッド、ナノキューブなど)の層で覆われる、シリカ(または他の誘電体)のナノシェルで被覆される。シリカ層(または他の誘電体)は、X線によって励起されたEEC(エネルギー変調作用物質とも称される)粒子によって放出されるルミネッセンス光の消光を妨げるように設計される。金属ナノ構造(Au、Agなど)は、X線励起を増強するプラズモンを誘導し、その後、EECの発光を増大し、最終的に、光活性化、つまり、光線療法の効率を高める。ナノ粒子の構造も、プラズモニクス効果がエネルギー変調作用物質の発光も増強するように設計されうる。これらのプロセスは、エネルギー変調作用物質材料中の励起子と金属ナノ構造中のプラズモンとの間の強いカップリングによるものである。
(B)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されている粒子中のPA分子団を含むプローブ。PAを含む粒子は、金属ナノ構造(Au、Ag)の層で被覆される。金属ナノ構造(Au、Agなど)は、エネルギー変調作用物質の発光を増強するプラズモンを誘導し、最終的に、光活性化、つまり、光線療法の効率を高める。
(C)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子またはPA分子団を含むプローブ。エネルギー変調作用物質粒子は、金属ナノ構造(Au、Ag)の層で覆われる、シリカ(または他の誘電体)のナノシェルで被覆される。シリカ層(または他の誘電体)は、X線によって励起されたエネルギー変調作用物質粒子によって放出されるルミネッセンス光の消光を妨げるように設計される。金属ナノ構造(Au、Agなど)は、X線励起を増強するプラズモンを誘導し、その後、エネルギー変調作用物質の発光を増大し、最終的に、光活性化の効率を高める。それに加えて、PAを含む粒子は、金属ナノ構造(Au、Ag)の層で被覆される。金属ナノ構造(Au、Agなど)は、EECの発光を増強するプラズモンを誘導し、最終的に、光活性化の効率を高める。
EPEPプローブは、生物および非生物ナノスケール成分で構成されるハイブリッド自己組織化超構造も備えることができ、これは、光線療法で使用するための固有電子のスペクトル、表面特性、および光スペクトル特性を持つ多目的の分子構造を備えることができる。
(A)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子またはPA分子団を含むプローブ。エネルギー変調作用物質粒子は、シリカ(または他の誘電体)のナノシェルシリンダーで被覆されている金属ナノワイヤ(またはナノロッド)に結合されている(か、または近接している)。シリカナノシェルシリンダーは、X線によって励起されたエネルギー変調作用物質粒子によって放出されるルミネッセンス光の消光を妨げるように設計される。金属ナノ粒子(Au、Agなど)は、X線励起を増強するプラズモンを誘導し、その後、エネルギー変調作用物質の発光を増大し、最終的に、光活性化、つまり、光線療法の効率を高める。ナノ粒子の構造は、プラズモニクス効果および/または励起子−プラズモンカップリング(EPC)効果もエネルギー変調作用物質の発光を増強するようにも設計されうる。これらのプロセスは、エネルギー変調作用物質材料中の励起子と金属ナノ粒子中のプラズモンとの間の強いカップリングによるものである。
(B)好適な波長(例えば、X線)の放射励起の下で励起子を生成することができるエネルギー変調作用物質粒子に(固定または脱離可能なものとしてよい、リンカーを通じて)結合されているPA分子またはPA分子団を含むプローブ。エネルギー変調作用物質粒子は、スペーサー(リンカー)を介して金属ナノ粒子に結合される(または近接している)。スペーサーは、X線によって励起されたエネルギー変調作用物質粒子によって放出されるルミネッセンス光の消光を妨げるように設計される。上の(A)のと同じ効果。
(1)励起子から光子への変換の追加の放射経路が導入される。
(2)金属ナノ構造は、励起放射(例えば、X線)および/または発光放射(例えば、UVまたは可視光線)を(プラズモニクス効果により)増幅し、光活性(PA)分子を励起し、それにより、PA有効性を増大するように設計することができる。
一実施形態では、エネルギー変調作用物質システムは、ミクロンまたはサブミクロンサイズの微小共振器としても働くように設計されうる。以前の研究では、共鳴微小空洞共振器について説明しており、より具体的には、強い光−物質相互作用を発生する共鳴微小空洞共振器について説明している[参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、M. Lipson、L. C. Kimerling、Lionel C、「Resonant microcavities」という表題の2000年に出願した米国特許第6627923号]。共鳴微小空洞共振器は、典型的には、シリコンなどの基材内に形成され、数ミクロンまたは数分の1ミクロンのオーダーの寸法を有する。共鳴微小空洞共振器は、光学活性物質(つまり、ルミネッセンス発光材料)および光学活性物質中に光を閉じ込める反射体を収納する。閉じ込められた光は、光学活性物質と相互作用して、光−物質相互作用を生じる。微小空洞共振器内の光−物質相互作用は、強い相互作用または弱い相互作用として特徴付けることができる。弱い相互作用は、物質中のエネルギー準位を変えないが、強い相互作用は、物質中のエネルギー準位を変える。強い光−物質相互作用の配置構成では、閉じ込められた光をこれらのエネルギー準位の遷移で共振させ、微小空洞共振器の特性を変えることができる。
ナノ粒子(Ag、Au)の調製
EPEPまたはPEPSTプローブ用に金属ナノ粒子を調製する方法は多数ある。金および銀コロイドを調製するための手順は、電気爆発、電着、気相凝縮、電気化学的方法、および溶液相化学的方法を含む。直径2〜40nmの均質なサイズの球形コロイド状金集団を調製するための方法は、よく知られているけれども[参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、N. R. Jana、L. GearheartおよびC.J. Murphy、「Seeding growth for size control of 5−40 nm diameter gold nanoparticles.」Langmuir 17 (2001年)、6782〜6786頁]、このサイズの粒子は市販されている。銀粒子(均質な光学的散乱特性を有する)または金粒子(サイズおよび形状の単分散性の制御が改善される)を調製するための効果的な化学的還元法は、銀または金層をさらに成長させるために小径の一様なサイズの金粒子を核生成中心として使用することに基づく。
色素分子のナノシェルで被覆された金属ナノ粒子の加工は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、Akito Masuhara、Satoshi Ohhashi、Hitoshi Kasai、Shuji Okada、「FABRICATION AND OPTICAL PROPERTIES OF NANOCOMPLEXES COMPOSED OF METAL NANOPARTICLES AND ORGANIC DYES」、Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials、第13巻、第3 & 4号(2004年)587〜592頁において説明されている方法を使用して実行することができる。コアとしてのAgまたはAuおよびシェルとしての3−カルボキシメチル−5−[2−(3−オクタデシル−2−ベンゾセレナゾリニリデン)エチリデン]ロダニン(MCSe)または銅(II)フタロシアニン(CuPc)から構成されるナノ錯体が、共再沈殿法によって調製される。Ag−MCSeナノ錯体の場合、MCSeの0.5mMアセトン溶液を、NaBH4を使用するAgNO3の還元によって調製される、Agナノ粒子水分散10ml中に注入する。Au−MCSeナノ錯体も、同様の方法で加工される。クエン酸ナトリウムを使用するHAuCl4の還元によってAuナノ粒子の水分散を調製した。その後、2MのNH4OH (50μl)を加え、その混合物を50℃で熱処理した。このアミン処理では、多くの場合、MCSeのJ凝集形成を刺激する。6 Ag−CuPcおよびAu−CuPcナノ錯体も、同じようにして加工した。CuPcの1mM 1−メチル−2−ピロリジノン(NMP)溶液(200μl)をAgまたはAuナノ粒子の水分散(10ml)中に注入した。
標準のLee−Meisel法に従って銀(または金)コロイドを調製した、つまり、10−3MのAgNO3水溶液200mlを、勢いよくかき混ぜながら沸騰させ、次いで、35mMのクエン酸ナトリウム溶液5mlを加え、その結果得られる混合物を1時間の間沸騰状態に保った。この手順は、直径が約35〜50nmまで、吸収は390nmで最大の約1011粒子数/mLの均質なサイズのコロイド粒子を生成することが報告された。コロイド溶液を4℃で保管し、室内照明から保護した。蒸留水を使用して、コロイド溶液のさらなる希釈を行った。
アプローチの1つは、所望の粗さを生み出して、制御するために、固相担体上にスピンコーティングされたナノスフェアの使用を伴っている。ナノ構造担体は、その後、表面プラズモン機構に必要な伝導電子を供与する銀の層で被覆される。固体基材に基づく技術のうち、テフロン(登録商標)またはラテックスナノスフェアなどの、単純なナノ材料を使用する方法は、調製するのが最も単純であるように見える。テフロン(登録商標)およびラテックスナノスフェアは、広範なサイズのものが市販されている。これらの材料の形状は、非常に規則正しい形状であり、そのサイズは、快適な増強となるように選択されうる。これらの材料は、ナノキャップと称される、半ナノシェルの銀生成システムでコーティングされた孤立誘電体ナノスフェア(直径30nm)を含む。
Hirsch LR、Stafford RJ、Bankson JA、Sershen SR、Price RE、Hazle JD、Halas NJ、West JL (2003年)「Nanoshell−mediated near infrared thermal therapy of tumors under MR Guidance」Proc Natl Acad Sci 100:13549〜13554頁において説明されている方法を使用して、金ナノシェルを調製した。この方法では、核生成とその後のシリカ誘電体コアの周りの金ナノ粒子の連続成長を伴う機構を使用する。Frens法を使用して上述のように調製された、種である金ナノ粒子を使用して、金シェルを成長させた。ナノシェルのコアに使用されるシリカナノ粒子(100nm)を、1%のAPTESのEtOH溶液中に単分散させた。アミン基の分子連鎖を介して、Frens法を使用して合成した金の「種」コロイドをシリカナノ粒子の表面上に成長させた。「種」は、アミン化されたシリカナノ粒子表面を、不連続金金属層として最初に、被覆し、徐々に成長して連続的な金シェルを形成する。
本明細書で説明されている本発明の以下の商業用途では、エネルギー変調作用物質3(例えば、ルミネッセンス発光粒子または光子放出体)が供給され、媒質4内に分配されて、媒質内の作用物質の不活性化または活性化を行い、媒質に物理的、化学的、または生物学的変化を引き起こす。一実施形態では、上で説明されているようなプラズモニクス作用物質が媒質に加えられる。プラズモニクス作用物質は、増強された開始エネルギーが活性化されたときに媒質に変化を引き起こす少なくとも1つの活性化可能作用物質を活性化するように印加開始エネルギーを増強するとともに、エネルギー変調作用物質によって変換される光を増強することができる。
以下に示すTable 1(表1)は、殺菌作用による破壊に適した強度を示している。
上で指摘されているように、医療用ボトルキャップは、基部キャップ材料と医療用ボトルの基部と接触するシール材料との間で殺菌される必要がある。いったん接着されると、蒸気は接着剤継ぎ目に浸透できないため、蒸気滅菌装置はこの目的には不十分である。
米国特許第6,087,141号(参照によりその全体が本明細書に組み込まれている)では、輸血製剤の殺菌のための紫外線光活性化ソラレンプロセスについて説明している。ここでは、本発明を、例えば、輸血製剤中のAIDSおよびHIVまたは他のウイルスもしくは病原体の治療または中和のために図3Cおよび3Dに示されている機器において使用することができる。この実施形態では、少なくとも1つの光活性化可能作用物質が、ソラレン、ピレンオレイン酸コレステリル、アクリジン、ポルフィリン、フルオレセイン、ローダミン、16−ジアゾルコルチゾン、エチジウム、ブレオマイシンの遷移金属錯体、デクリコブレオマイシンの遷移金属錯体、有機白金錯体、アロキサジン、ビタミンK、ビタミンL、ビタミン代謝産物、ビタミン前駆体、ナフトキノン、ナフタレン、ナフトール、および平面分子配座を有するその誘導体、ポルホリンポルフィリン、色素、およびフェノチアジン誘導体、クマリン、キノロン、キノン、およびアントロキノンから選択される。これらの光活性化可能作用物質は、血液製剤(または患者の血流)中に導入される。侵入エネルギーが、血液製剤(または患者)に印加される。エネルギー変調作用物質(血液製剤またはカプセル封入構造10のいずれかに含まれる)は、血液製剤中の光活性化可能作用物質を活性化する紫外線などの二次光を発生する。
規制放出限度を遵守するため、また生物学的処理において酸化されていない持続性化合物を酸化するために、光触媒作用が廃水の三次処理としてさらに使用されてきた。光触媒作用は、いくつかの汚染物質(例えば、アルカン、アルケン、フェノール、芳香族化合物、農薬)の排除に用いられており、大きな成功を収めている。多くの場合において、有機化合物の全無機化が観察されている。CdS、Fe2O3、ZnO、WO3、およびZnSなどのいくつかの光触媒が、研究されてきたが、最良の結果はTiO2 P25で得られている。これらの光触媒は、本明細書で説明されている発明に使用可能である。
光刺激は、物理的特性を改変または変化させるために光を当てる分野である。例えば、消費者および生物医学分野における生体分解性ポリマーの使用に対する注目が集まっている。ポリ乳酸(PLA)プラスチックおよびポリヒドロキシアルカノエート(PHA)プラスチックは、これらの目的を達成するために重要な役割を果たしてきている。しかし、それらの表面が比較的疎水性であるため、さまざまな用途におけるそれらの使用が制限を受ける。したがって、これらの膜表面を表面修飾する必要がある。修飾可能な側鎖基を欠いているため、研究者らは、これらの生体ポリマーの表面修飾のために逐次的な2段階光グラフト重合技術を使用してきた。段階1で、ベンゾフェノンを膜表面上に光グラフト重合し、段階2で、アクリル酸およびアクリルアミドのような親水性モノマーを膜表面から光重合した。
多くの産業プロセス、特に食品および飲料業界では、原料中の糖の転換など媒質中に変化を引き起こすために酵母が使用される。特に顕著な一例が、ワイン業界である。ワインがさらに発酵するのを停止すると、現在の甘味レベルが保たれる。同様に、ワインをさらに発酵させ続けても、日が過ぎる毎にワインの甘味は下がってゆくばかりである。最終的に、ワインは、完全に辛口になり、その時点で発酵は自ずと停止する。これは、発酵プロセスにおいて酵母が糖をアルコールに変えるからである。
この用途では、ルミネッセンス発光粒子(またはエネルギー変調作用物質)を用意して、媒質中の感光性作用物質を活性化させるために未硬化ポリマーベースの媒質中に分散させ、ポリマーベースの媒質の架橋および硬化を促進する。それに加えて、プラズモニクス作用物質を入れて、入射光または内部生成放射線の効果を増強することができる。一実施形態では、ポリマーに加えられる前に、プラズモニクス作用物質とルミネッセンス発光粒子または他のエネルギー変調作用物質との複合物質が形成される。
本発明の一実施形態では、開始エネルギー源、エネルギー変調作用物質、および活性化可能作用物質の好適な組合せを設計し選択するためのコンピュータ実装システムが構成される。例えば、コンピュータシステム5は、ストレージメディアを有する中央演算処理装置(CPU)を備えることができ、これには、励起可能化合物のデータベース、光活性化可能作用物質またはエネルギー移動作用物質用の第1の計算モジュール、エネルギー移動作用物質または光活性化可能作用物質を十分に活性化するために必要な必須エネルギー束を予測する第2の計算モジュールが備えられる。
本発明の一実施形態では、人工容器中に配設された媒質に変化を生じさせるための第1のシステムが構成される。第1のシステムは、プラズモニクス作用物質と活性化可能作用物質のうちの少なくとも一方を媒質中に供給するように構成される機構を備える。プラズモニクス作用物質は、それ自体の付近でエネルギーを増強または修正する。一例において、プラズモニクス作用物質は、増強された開始エネルギーが媒質中の変化を直接的にまたは間接的に引き起こすように印加開始エネルギーを増強または修正する。このシステムは、人工容器を通じて開始エネルギーを媒質に印加し媒質中の少なくとも1つの活性化可能作用物質を活性化するように構成された印加開始エネルギー源を備える。
光学技術は殺菌手順において使用されることが多く、紫外線(特に、UV−Cのスペクトル領域、200から280nm帯域)を使用して不要なまたは有害な水媒介性微生物を繁殖できなくした。UV−Cにおける紫外線は、殺菌効果のある消毒剤として最も致死範囲の広いものとして考えられている(生きている微生物のDNAを変化させ、微生物の繁殖を妨げることができる)。264ナノメートルがピーク殺菌波長であるUV−Cは、殺菌力のあるスペクトルとして知られている。UV−C法は、単純で効果的であるけれども、紫外線を通さない容器上に封じ込められている試料(ガス、液体、微粒子)では特に有効というわけではない。本発明は、殺菌用にX線などの外部印加放射線を使用できる技術およびシステムを実現する。X線照射に関して以下で示されているが、上で説明されているように、殺菌される容器および媒質が、媒質を完全に照射できるほど十分に透明であった場合には他の好適なエネルギー形態を使用することも可能である。ルミネッセンス発光をより高いエネルギーにアップコンバートするための代替放射源および材料の例は、すでに上で説明されている。
上述の実施形態におけるプラズモニクス活性表面およびプローブは、以下の手順のうちの1つを使用してプラズモニクス特性を呈示する金属のナノ構造または金属薄層を形成することによって調製されうる。
2 活性化可能作用物質
3 エネルギー変調作用物質
4 媒質
5 コンピュータシステム
6 カプセル封入エネルギー変調作用物質
7 開始エネルギー
9 容器
10 カプセル封入構造
11 供給部
20 流動床
1201 コンピュータシステム
1202 バス
1203 プロセッサ
1204 メインメモリ
1205 読み取り専用メモリ(ROM)
1206 ディスクコントローラ
1207 磁気ハードディスク
1208 リムーバブルメディアドライブ
1209 ディスプレイコントローラ
1213 通信インターフェース
1214 ネットワークリンク
1215 ローカルネットワーク
1216 通信ネットワーク
Claims (23)
- 未硬化の光活性化可能硬化ポリマーを含む媒質を硬化するための方法であって、
(1)前記媒質内部に、エネルギー変調作用物質と前記未硬化のポリマーとの間の化学反応の可能性を低減するために、エネルギー変調作用物質を前記媒質から分離する封入構造を有するエネルギー変調作用物質を含めるステップと、
(2)前記エネルギー変調作用物質と相互作用させるために、X線、ガンマ線及び電子ビームのうち少なくとも1つを含む開始エネルギーを前記媒質に印加するステップと、
(3)前記X線、ガンマ線及び電子ビームのうち少なくとも1つとの前記相互作用によって、前記エネルギー変調作用物質から光を発生させ、前記エネルギー変調作用物質からの光を前記未硬化の光活性化可能硬化ポリマー内に放出させるステップと、
(4)前記光により、前記媒質を硬化させるために、前記光活性化可能硬化ポリマーの光活性化硬化反応を発生させるステップと、を含み、
前記カプセル封入構造が、1)前記エネルギー変調作用物質からの前記光を増強または修正し、2)前記開始エネルギーを増強または修正するプラズモニクス作用物質による被覆であり、
前記プラズモニクス作用物質が前記エネルギー変調作用物質の表面全体を被覆する、方法。 - 前記エネルギー変調作用物質から前記光を発生させるステップにおいて、前記印加開始エネルギーと異なるエネルギーの前記光をエネルギー変調作用物質から放出する、請求項1に記載の方法。
- 前記開始エネルギーを前記媒質に印加するステップは、
外部エネルギー源から前記開始エネルギーを印加するステップ、または
前記媒質が配設される空洞内に少なくとも部分的に存在するエネルギー源から前記開始エネルギーを印加するステップ、または
前記空洞を有する構造体の開口部を通して暴露されるエネルギー源から前記開始エネルギーを印加するステップ、または
前記開始エネルギーの指向性または集束ビームを印加して、前記未硬化の光活性化硬化ポリマーからパターン形成された要素を前記空洞内に形成するステップを含む請求項1に記載の方法。 - 前記エネルギー変調作用物質は、硫化物、テルル化物、セレン化合物、および酸化物半導体のうちの少なくとも1つを含む請求項1に記載の方法。
- 前記エネルギー変調作用物質は、
Y2O3、
ZnS、
ZnSe、
MgS、
CaS、
Mn,ErドープされたZnSe、
Mn,ErドープされたMgS、
Mn,ErドープされたCaS、
Mn,ErドープされたZnS、
Mn,YbドープされたZnSe、
Mn,YbドープされたMgS、
Mn,YbドープされたCaS、
Mn,YbドープされたZnS、
Tb3+,Er3+ドープされたZnS、
Tb3+ドープされたZnS、
Tb3+ドープされたY2O、
Tb3+,Er3+ドープされたY2O3、
Mn2+ドープされたZnS、
Mn,Er3+ドープされたZnS
のうちの少なくとも1つを含む請求項4に記載の方法。 - 前記プラズモニクス作用物質は、誘電体材料と金属材料の複合材料を含む請求項1に記載の方法。
- 前記光によって活性化され、前記光活性化硬化反応を開始する光活性化可能作用物質を前記媒質に導入するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記光活性化可能作用物質は、光触媒を含む請求項7に記載の方法。
- 前記光触媒作用物質は、TiO2、ZnO、CdS、CdSe、SnO2、SrTiO3、WO3、Fe2O3、およびTa2O5のうちの少なくとも1つを含む請求項8に記載の方法。
- 前記エネルギー変調作用物質は、前記媒質中の少なくとも1つの光活性化可能作用物質を活性化する波長の前記光を放出するように構成された光子放出体を備え、
前記プラズモニクス作用物質は、前記エネルギー変調作用物質から放出される前記光を増強して、増強された放射光が前記少なくとも1つの光活性化可能作用物質を活性化するようにする請求項1に記載の方法。 - 前記光子放出体は、複数のルミネッセンス発光作用物質を含む請求項10に記載の方法。
- 前記ルミネッセンス発光作用物質は、前記開始エネルギーに暴露された後に前記光を放出するリン光発光化合物、化学発光化合物、および生物発光化合物からなる群から選択される請求項11に記載の方法。
- 前記ルミネッセンス発光作用物質は、ナノチューブ、ナノ粒子、化学発光粒子、および生物発光粒子、ならびにこれらの混合物を含む請求項11に記載の方法。
- 前記ルミネッセンス発光作用物質は、半導体または金属材料を含む請求項11に記載の方法。
- 前記ルミネッセンス発光作用物質は、前記開始エネルギーに暴露された後に化学発光が増強される化学発光作用物質を含む請求項11に記載の方法。
- 前記ルミネッセンス発光作用物質は、カーボンナノチューブを含む請求項11に記載の方法。
- 前記カーボンナノチューブは、前記開始エネルギーに暴露された後にルミネッセンス発光する請求項16に記載の方法。
- 印加するステップは、
前記開始エネルギーを、前記媒質が配設される空洞の容積分全体にわたって印加するステップを含む請求項1に記載の方法。 - 印加するステップは、
前記印加開始エネルギーを、アルミニウム製容器、石英製容器、ガラス製容器、プラスチック製容器、またはこれらの組合せのうちの少なくとも1つを含む構造体の空洞に透過させるステップを含む請求項1に記載の方法。 - 前記エネルギー変調作用物質は、前記エネルギー変調作用物質から前記媒質中に発生する前記光が前記媒質全体にわたって遮られることのない密度で前記媒質内に供給される請求項1に記載の方法。
- 前記開始エネルギーは、X線エネルギーを含み、前記エネルギー変調作用物質からのUV/VISエネルギーは、前記媒質中の光活性化可能作用物質を活性化する請求項1に記載の方法。
- 印加するステップは、前記開始エネルギーについて、前記エネルギー変調作用物質によって発生するエネルギーより低いエネルギーを印加するステップを含む請求項1に記載の方法。
- 前記未硬化のポリマーが、エネルギー変調作用物質と化学的に相互作用可能である、請求項1に記載の方法。
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