JP6655246B2 - ダブル及びシングルアンカー型イソマルトメガロ糖、その製造方法及びその利用 - Google Patents
ダブル及びシングルアンカー型イソマルトメガロ糖、その製造方法及びその利用 Download PDFInfo
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Description
[1]
イソマルトメガロ糖鎖の両末端にアンカー糖鎖をそれぞれ有するダブルアンカー型イソマルトメガロ糖(以下、DIMSと称する)であって、
前記イソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、
前記イソマルトメガロ糖鎖の還元末端側の前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が2〜20の範囲であり、
前記イソマルトメガロ糖鎖の非還元末端側の前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースであり、かつグルコピラノースの重合度が1〜50の範囲である、DIMS。
[2]
前記イソマルトメガロ糖鎖及び2つのアンカー糖鎖のグルコピラノースの重合度の合計は、13〜170の範囲である[1]に記載のDIMS。
[3]
[1]〜[2]のいずれか1項に記載の少なくとも2種のDIMSの混合物であって、平均重合度が13〜170の範囲である、前記混合物。
[4]
イソマルトメガロ糖鎖の非還元末端にアンカー糖鎖を有するシングルアンカー型イソマルトメガロ糖(以下、N−SIMSと称する)であって、
前記イソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、かつ
前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースであり、かつグルコピラノースの重合度が1〜100の範囲である、N−SIMS。
[5]
前記イソマルトメガロ糖鎖及びアンカー糖鎖のグルコピラノースの重合度の合計は、11〜200の範囲である[4]に記載のN−SIMS。
[6]
[4]〜[5]のいずれか1項に記載の少なくとも2種のN−SIMSの混合物であって、平均重合度が11〜200の範囲である、前記混合物。
[7]
[1]〜[2]のいずれか1項に記載の少なくとも1種のDIMS及び[4]〜[5]のいずれか1項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物であって、平均重合度が11〜200の範囲である、前記混合物。
[8]
[1]〜[3]のいずれか1項に記載のDIMS又はその混合物の製造方法であって、
イソマルトメガロ糖鎖の還元末端にアンカー糖鎖を有するシングルアンカー型イソマルトメガロ糖(以下、R−SIMSと称する)と、糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素による糖転移反応に供して、DIMS又はその混合物を得る、
但し、前記R−SIMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、
前記R−SIMSの前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が2〜20の範囲である、
ことを含む方法。
[9]
[4]〜[6]のいずれか1項に記載のN−SIMS又はその混合物の製造方法であって、
イソマルトメガロ糖(以下、IMSと称する)と糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素による糖転移反応に供して、N−SIMS又はその混合物を得る、
但し、前記IMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲である、
ことを含む方法。
[10]
[1]〜[3]のいずれか1項に記載の少なくとも1種のDIMS及び[4]〜[6]のいずれか1項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物の製造方法であって、R−SIMS及びIMSと、糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素による糖転移反応に供して、DIMS及びN−SIMSの混合物を得る、
但し、前記R−SIMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、
前記R−SIMSの前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が2〜20の範囲であり、
前記IMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲である、
ことを含む方法。
[11]
前記糖供与体基質がシクロデキストリンであり、かつ前記糖質の転移活性を示す酵素が、シクロマルトデキストリングルカノトランスフェラーゼ(CGTaseと略称)である[8]〜[10]のいずれか1項に記載の方法。
[12]
前記シクロデキストリンが、α−シクロデキストリン、β−シクロデキストリン、及びγ−シクロデキストリンから成る群から選ばれる1種または2種以上である、[11]に記載の製造方法。
[13]
前記供与体基質がオリゴ糖及び多糖から成る群から選ばれる少なくとも1種であり、
かつ前記糖質の転移活性を示す酵素が、α−グルコシダーゼ、D−酵素(不均一化酵素)、アミラーゼ及びアミロスクラーゼから成る群から選ばれる少なくとも1種の酵素及びCGTaseである[8]〜[10]のいずれか1項に記載の方法。
[14]
水難溶性化合物の水溶液を製造する方法であって、
水難溶性化合物と(i)[1]〜[3]のいずれか一項に記載のDIMS若しくはその混合物、(ii)[4]〜[6]のいずれか一項に記載のN−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)[1]〜[3]のいずれか一項に記載の少なくとも1種のDIMS及び[4]〜[6]のいずれか一項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物とを水又は水を含有する溶媒中で混合することを含む、前記方法。
[15]
前記水を含有する溶媒は、水及び少なくとも1種の有機溶媒から成る溶媒であり、前記有機溶媒は可食性有機溶媒である、[14]に記載の製造方法。
[16]
水難溶性化合物を、この化合物の融点以上に加熱すること、及び加熱溶解した水難溶性化合物を、(i)DIMS若しくはその混合物、(ii)N−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)少なくとも1種のDIMS及び少なくとも1種のN−SIMSの混合物を含有する溶媒と混合すること、を含む[14]又は[15]に記載の製造方法。
[17]
水難溶性化合物が、BCSクラス2に分類される化合物である、[14]〜[16]のいずれか一項に記載の製造方法。
[18]
水難溶性化合物、及び(i)[1]〜[3]のいずれか一項に記載のDIMS若しくはその混合物、(ii)[4]〜[6]のいずれか一項に記載のN−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)[1]〜[3]のいずれか一項に記載の少なくとも1種のDIMS及び[4]〜[6]のいずれか一項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物を含む組成物。
[19]
可食性有機溶媒をさらに含む[18]に記載の組成物。
[20]
水難溶性化合物が薬効成分であり、前記組成物は有効量の前記水難溶性化合物を含有する医薬用組成物である[18]又は[19]に記載の組成物。
[21]
水難溶性化合物が飲食品用成分であり、前記組成物は飲食品用組成物又は飲食品用原料組成物である[18]又は[19]に記載の組成物。
[22]
[1]〜[3]のいずれか一項に記載のDIMS若しくはその混合物、又は[4]〜[6]のいずれか一項に記載のN−SIMS若しくはその混合物、[1]〜[3]のいずれか一項に記載の少なくとも1種のDIMS及び[4]〜[6]のいずれか一項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物を含有する、水難溶性化合物を水溶液化するための溶解促進剤。
[23]
水難溶性化合物が、BCSクラス2に分類される化合物である、[22]に記載の溶解促進剤。
本発明は、イソマルトメガロ糖鎖の両末端にアンカー糖鎖をそれぞれ有するDIMSに関する。このDIMSにおける前記イソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲である。このグルコピラノースの重合度の下限は、例えば、10、15、20、25、30、35、40、45又は50であることができる。このグルコピラノースの重合度の上限は、例えば、100、95、90、85、80、75、70、65、60又は55であることができる。
この混合物の平均重合度の下限は、例えば、13、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65又は70であることができる。この混合物の平均重合度の上限は、例えば、170、165、160、155、150、145、140、135、130、125、120、115、110、105、100、95、90、85、80、又は75であることができる。
本発明は、イソマルトメガロ糖鎖の非還元末端にアンカー糖鎖を有するN−SIMSも包含する。N−SIMSの前記イソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲である。このα1−6結合で連結したグルコピラノースの重合度は、DIMSの場合と同様であることができる。前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースであり、かつグルコピラノースの重合度が1〜100の範囲である。α1−4結合で連結したグルコピラノースの重合度下限は、例えば、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20又は25であることができる。このグルコピラノースの重合度の上限は、例えば、100、95、90、85、80、75、70、65、60、55、50、45、40、35、又は30であることができる。N−SIMSの前記イソマルトメガロ糖鎖及びアンカー糖鎖のグルコピラノースの重合度の合計は、例えば、11〜200の範囲であることができる。
N−SIMSが2種以上のN−SIMSの混合物である場合、N−SIMSの混合物の平均重合度は、例えば、11〜200の範囲であることができる。
本発明は、DIMSとN−SIMSの混合物も包含する。DIMS及びN−SIMSは、それぞれ単独の化合物であっても、それぞれ混合物であっても良い。DIMSとN−SIMSの混合物の平均重合度は、例えば、11〜200の範囲であることができる。
本発明は、上記本発明のDIMS又はその混合物の製造方法を包含する。この製造方法は、イソマルトメガロ糖鎖の還元末端にアンカー糖鎖を有するR−SIMSと、糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素(糖質転移酵素)による糖転移反応に供して、R−SIMSの非還元末端にアンカー糖鎖を付加したDIMS又はその混合物を得る、ことを含む。
白丸はα1-4結合で連結するグルコピラノース残基を示す。
斜線を付した白丸及び黒丸は還元末端のグルコピラノース残基を示す。
生産はCGTaseなどの糖転移活性を有する酵素によってなされる。
R−SIMSに対してモル比で1〜10倍のシクロデキストリン(例えば、R−SIMSを0.01〜0.1mol/L)を含有する水溶液中で1〜12時間、好ましくは1〜6時間経過させることで実施できる。
本発明は、水難溶性化合物の水溶液を製造する方法を包含する。この方法は、水難溶性化合物と本発明の(i)DIMS若しくはその混合物、(ii)N−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)少なくとも1種のDIMS及び少なくとも1種のN−SIMSの混合物、とを水又は水を含有する溶媒中で混合することを含む。上記(i)〜(iii)のアンカー型イソマルトメガロ糖類を以下A−IMS類と称する。
本発明は、前記本発明のA−IMS類を含有する、水難溶性化合物を水溶液化するための溶解促進剤を包含する。A−IMS類は前述のとおりである。水難溶性化合物は、例えば、BCSクラス2に分類される化合物であるが、それに限定される意図ではない。本発明の溶解促進剤は、例えば、上記本発明の水難溶性化合物の水溶液の製造方法で説明した方法で使用できる。
本発明は、水難溶性化合物、及び本発明のA−IMS類を含む組成物を包含する。水難溶性化合物は、上記製造方法での説明と同義であり、本発明のA−IMS類は、前述の本発明のA−IMS類の説明と同義である。
ダブルアンカー型イソマルトメガロ糖(DIMS)の合成
最初にシングルアンカー体を調製し、それにα-1,4グルコース鎖を付加させることでダブルアンカー体を作製した。まず、シングルアンカー体の調製について述べるが、その生産をGluconobacter oxydans ATCC 11894が産するデキストリンデキストラナーゼ(DDaseと略称; EC 2.4.1.2)を用いて行った。
本菌を5%フラクトースと0.5%酵母エキスからなる培地(pH 5.95;合計1 L)中で30℃、2日間震盪培養した(600 nmの吸収から求めた濁度は約2)。菌体を遠心分離(11,300 xg、4℃、20分間)で回収し、50 mLの25 mM酢酸ナトリウム緩衝液(pH 4.2)で洗浄した。菌体に結合したDDaseの遊離を1% マルトトリオース(日本食品化工(株)、東京)による処理で行い [50 mLの25 mM 酢酸ナトリウム緩衝液(pH 4.2);30℃;3時間で200 rpmの撹拌]、遠心分離(11,300 xg、4℃、20分間)でDDaseを回収した。
ダブルアンカー体は、アンカー部分が短鎖あるいは長鎖のシングルアンカー体にCGTase(天野エンザイム、名古屋)が触媒する糖転移反応を用いて作製した。
白丸はα1-4結合で連結するグルコピラノース残基を示す。
斜線を付した白丸は還元末端のグルコピラノース残基を示す。
(1)非還元末端シングルアンカー型イソマルトメガロ糖(N-SIMS)の製造方法
白丸はα1-4結合で連結するグルコピラノース残基を、
斜線を付した黒丸は還元末端のグルコピラノース残基を示す。(以下同様)
CGTaseの受容体基質に使用した4種類のイソマルトメガロ糖(平均重合度7、19、32および53)をNMR分析に供すると、α1−6結合のみが存在した。一方、N-SIMSには22〜25残基のα1−4グルコシド糖鎖が見出され、β-アミラーゼの消化実験も本糖鎖が非還元末端に位置することを支持した。得られた4種類のN-SIMSのNMRシグナルを示す(図5-1〜図5-4)。なお、平均重合度7、19、32および53のイソマルトメガロ糖から得られたN-SIMSの非還元末端アンカー重合度(平均値)はそれぞれ25、24、24および22であった。各々をN-SIMS(25-7)、N-SIMS(24-19)、N-SIMS(24-32)およびN-SIMS(22-53)と称する。
フラボノイド可溶化試験法
(1) 終濃度0, 5, 10, 20 mMのアンカー型メガロ糖(実施例1で調製)を100μLずつ分注
(2) フラボノイドは終濃度が1, 5, 10 mMとなるよう、MQ水を添加、
超音波洗浄機で5 min、超音波破砕で30 sec処理して懸濁
(3) メガロ糖100μLが入ったチューブに添加
(4) 37℃ 30 min incubation
(5) 遠心分離(20℃, 5 min, 9300 g), 上清回収
(6) 50% MeOHで希釈し、LC-MSで測定
DP=12 (非還元側のα-1,4結合); DP=11 (α-1,6結合); DP=3 (還元側のα-1,4結合)。ゲル濾過法による単離、CGTase反応時間は1 hr。
シングルアンカー型メガロ糖(Sngle+):DP=11 (α-1,6結合); DP=3 (還元側のα-1,4結合)。
イソフラボン: Genistein-7-glucoside (Genistin)
Daidzein-7-glucoside (Daidzin)
Genistein*
Daidzein*
フラボン: Apigenin-7-glucoside
Luteolin-7-glucoside
フラボノール: Quercetin*
Quercetin-3-glucoside (Isoquercitrin)
Quercetin-4'-glucoside
Kaempferol-3-glucoside
Myricetin 3-rhamnoside (Myricitrin)
フラバノン: Naringenin-7-rhamnoglucoside (Naringin)
Hesperetin*
Hesperetin-7-rhamnoglucoside (Hesperidin)
スチルベン: Resveratrol*
* aglycone
イブプロフェン可溶化実験
(1) シングルアンカー体R-SIMA及びダブルアンカー体DIMS
シングルアンカー体R-SIMA(5.0 mM)やダブルアンカー体DIMS(5.0 mM)を含む水溶液を100℃で10分間予備加熱し、0.1 mLを過剰量の粉末イブプロフェン(1 mg;ナトリウム塩;融点は77℃;ナカライテスク(株)、京都)に加えた。その後、80℃で1時間保持し、4℃に冷却した。12,000 xg(4℃、10分間)の遠心分離を行い、難溶性のイブプロフェンを沈殿除去した。上清を回収し、イブプロフェンの溶解量を264 nmの吸収から求めた(吸光度測定における希釈は50 mM炭酸ナトリウム緩衝液 (pH 11)を用いて行った)。
シングルアンカー型メガロ糖(Sngle+):DP=17 (α-1,6結合); DP=3 (還元側のα-1,4結合)。
各種メガロ糖(5.0 mM)によるイブプロフェンの相対溶解度を図8に示す。水のみに対するイブプロフェンの溶解度は0.82 mMである(コントロール値で、縦軸の1.0に相当)
イブプロフェン可溶化実験の方法は、(1)と同じである。但し、4種類のN-SIMS をそれぞれ1〜10mMの範囲の濃度とした。可溶化結果を図9に示す。N-SIMS(32-24)が最も高い水溶化能を示し、その他はほぼ同じ値であった。
実施例3と同様に、25mMアンカー型イソマルトメガロ糖(下記)と終濃度が10mM相当になるケルセチン配糖体を用いて、HPLC(UV吸収)で遠心上清中のケルセチン配糖体濃度を測定することでケルセチン配糖体の水可溶化を試験した。結果を以下の表に示す。
Claims (23)
- イソマルトメガロ糖鎖の両末端にアンカー糖鎖をそれぞれ有するダブルアンカー型イソマルトメガロ糖(以下、DIMSと称する)であって、
前記イソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、
前記イソマルトメガロ糖鎖の還元末端側の前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が2〜20の範囲であり、
前記イソマルトメガロ糖鎖の非還元末端側の前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースであり、かつグルコピラノースの重合度が1〜50の範囲である、DIMS。 - 前記イソマルトメガロ糖鎖及び2つのアンカー糖鎖のグルコピラノースの重合度の合計は、13〜170の範囲である請求項1に記載のDIMS。
- 請求項1〜2のいずれか1項に記載の少なくとも2種のDIMSの混合物であって、平均重合度が13〜170の範囲である、前記混合物。
- イソマルトメガロ糖鎖の非還元末端にアンカー糖鎖を有するシングルアンカー型イソマルトメガロ糖(以下、N−SIMSと称する)であって、
前記イソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、かつ
前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースであり、かつグルコピラノースの重合度が1〜100の範囲である、N−SIMS。 - 前記イソマルトメガロ糖鎖及びアンカー糖鎖のグルコピラノースの重合度の合計は、11〜200の範囲である請求項4に記載のN−SIMS。
- 請求項4〜5のいずれか1項に記載の少なくとも2種のN−SIMSの混合物であって、平均重合度が11〜200の範囲である、前記混合物。
- 請求項1〜2のいずれか1項に記載の少なくとも1種のDIMS及び請求項4〜5のいずれか1項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物であって、平均重合度が11〜200の範囲である、前記混合物。
- 請求項1〜3のいずれか1項に記載のDIMS又はその混合物の製造方法であって、
イソマルトメガロ糖鎖の還元末端にアンカー糖鎖を有するシングルアンカー型イソマルトメガロ糖(以下、R−SIMSと称する)と、糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素による糖転移反応に供して、DIMS又はその混合物を得る、
但し、前記R−SIMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、
前記R−SIMSの前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が2〜20の範囲である、
ことを含む方法。 - 請求項4〜6のいずれか1項に記載のN−SIMS又はその混合物の製造方法であって、
イソマルトメガロ糖(以下、IMSと称する)と糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素による糖転移反応に供して、N−SIMS又はその混合物を得る、
但し、前記IMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲である、
ことを含む方法。 - 請求項1〜3のいずれか1項に記載の少なくとも1種のDIMS及び請求項4〜6のいずれか1項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物の製造方法であって、R−SIMS及びIMSと、糖供与体基質とを、糖質の転移活性を示す酵素による糖転移反応に供して、DIMS及びN−SIMSの混合物を得る、
但し、前記R−SIMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲であり、
前記R−SIMSの前記アンカー糖鎖は、α1−4結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が2〜20の範囲であり、
前記IMSのイソマルトメガロ糖鎖は、α1−6結合で連結したグルコピラノースからなり、かつグルコピラノースの重合度が10〜100の範囲である、
ことを含む方法。 - 前記糖供与体基質がシクロデキストリンであり、かつ前記糖質の転移活性を示す酵素が、シクロマルトデキストリングルカノトランスフェラーゼ(CGTaseと略称)である請求項8〜10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記シクロデキストリンが、α−シクロデキストリン、β−シクロデキストリン、及びγ−シクロデキストリンから成る群から選ばれる1種または2種以上である、請求項11に記載の製造方法。
- 前記供与体基質がオリゴ糖及び多糖から成る群から選ばれる少なくとも1種であり、
かつ前記糖質の転移活性を示す酵素が、α−グルコシダーゼ、D−酵素(不均一化酵素)、アミラーゼ及びアミロスクラーゼから成る群から選ばれる少なくとも1種の酵素及びCGTaseである請求項8〜10のいずれか1項に記載の方法。 - 水難溶性化合物の水溶液を製造する方法であって、
水難溶性化合物と(i)請求項1〜3のいずれか一項に記載のDIMS若しくはその混合物、(ii)請求項4〜6のいずれか一項に記載のN−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)請求項1〜3のいずれか一項に記載の少なくとも1種のDIMS及び請求項4〜6のいずれか一項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物とを水又は水を含有する溶媒中で混合することを含む、前記方法。 - 前記水を含有する溶媒は、水及び少なくとも1種の有機溶媒から成る溶媒であり、前記有機溶媒は可食性有機溶媒である、請求項14に記載の製造方法。
- 水難溶性化合物を、この化合物の融点以上に加熱すること、及び加熱溶解した水難溶性化合物を、(i)DIMS若しくはその混合物、(ii)N−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)少なくとも1種のDIMS及び少なくとも1種のN−SIMSの混合物を含有する溶媒と混合すること、を含む請求項14又は15に記載の製造方法。
- 水難溶性化合物が、BCSクラス2に分類される化合物である、請求項14〜16のいずれか一項に記載の製造方法。
- 水難溶性化合物、及び(i)請求項1〜3のいずれか一項に記載のDIMS若しくはその混合物、(ii)請求項4〜6のいずれか一項に記載のN−SIMS若しくはその混合物、又は(iii)請求項1〜3のいずれか一項に記載の少なくとも1種のDIMS及び請求項4〜6のいずれか一項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物を含む組成物。
- 可食性有機溶媒をさらに含む請求項18に記載の組成物。
- 水難溶性化合物が薬効成分であり、前記組成物は有効量の前記水難溶性化合物を含有する医薬用組成物である請求項18又は19に記載の組成物。
- 水難溶性化合物が飲食品用成分であり、前記組成物は飲食品用組成物又は飲食品用原料組成物である請求項18又は19に記載の組成物。
- 請求項1〜3のいずれか一項に記載のDIMS若しくはその混合物、又は請求項4〜6のいずれか一項に記載のN−SIMS若しくはその混合物、請求項1〜3のいずれか一項に記載の少なくとも1種のDIMS及び請求項4〜6のいずれか一項に記載の少なくとも1種のN−SIMSの混合物を含有する、水難溶性化合物を水溶液化するための溶解促進剤。
- 水難溶性化合物が、BCSクラス2に分類される化合物である、請求項22に記載の溶解促進剤。
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