JPH0549704A - 癌治療用温熱素子 - Google Patents
癌治療用温熱素子Info
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- JPH0549704A JPH0549704A JP23678291A JP23678291A JPH0549704A JP H0549704 A JPH0549704 A JP H0549704A JP 23678291 A JP23678291 A JP 23678291A JP 23678291 A JP23678291 A JP 23678291A JP H0549704 A JPH0549704 A JP H0549704A
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Landscapes
- Electrotherapy Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】 化学療法と温熱療法との併用可能な癌治療用
温熱素子。 【構成】 42℃乃至90℃のキュリー温度を有する磁
性材料に抗癌剤を被覆し、更にそれを40〜70℃で溶
融する感温性高分子で被覆する。
温熱素子。 【構成】 42℃乃至90℃のキュリー温度を有する磁
性材料に抗癌剤を被覆し、更にそれを40〜70℃で溶
融する感温性高分子で被覆する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、癌治療用温熱素子に関
するものであり、詳しくは癌などの悪性腫瘍治療法の1
種であるハイパーサーミア(温熱療法)における磁気誘
導方式において、局部加熱用インプラント材料として使
用でき、且つ抗癌剤放出による癌化学療法との併用がで
きる癌治療用温熱素子に関するものである。
するものであり、詳しくは癌などの悪性腫瘍治療法の1
種であるハイパーサーミア(温熱療法)における磁気誘
導方式において、局部加熱用インプラント材料として使
用でき、且つ抗癌剤放出による癌化学療法との併用がで
きる癌治療用温熱素子に関するものである。
【0002】
【従来の技術】癌化学療法における薬剤投与方法は、静
脈注入による全身への投与が普通である。しかし、投与
する薬剤の毒性による副作用が問題となっている。即
ち、抗癌剤は、その由来と作用の如何に関わらず、腫瘍
細胞と正常細胞のそれぞれに対する毒性発揮値が近似し
ているためである。従って、いかに抗癌剤を癌細胞に選
択的に集中させ、長時間作用させるかという事が問題と
なっている。
脈注入による全身への投与が普通である。しかし、投与
する薬剤の毒性による副作用が問題となっている。即
ち、抗癌剤は、その由来と作用の如何に関わらず、腫瘍
細胞と正常細胞のそれぞれに対する毒性発揮値が近似し
ているためである。従って、いかに抗癌剤を癌細胞に選
択的に集中させ、長時間作用させるかという事が問題と
なっている。
【0003】上記課題解決の方法として、マイクロカプ
セル、マイクロスフィアの研究が行われている。マイク
ロカプセルは、抗癌剤をカプセル中に入れ、カプセルの
外壁を通して抗癌剤が生体内に徐放出来る機構を持つも
のである。また、マイクロカプセル自身には腫瘍指向性
が無いため、腫瘍支配動脈への選択的注入による化学塞
栓療法の応用が主である。しかし、マイクロカプセルに
おける抗癌剤投与の制御は、その外壁構成物質の物理・
化学的性質と構造によって決定され易く、人為的な投与
制御が出来ないという欠点を持っている。
セル、マイクロスフィアの研究が行われている。マイク
ロカプセルは、抗癌剤をカプセル中に入れ、カプセルの
外壁を通して抗癌剤が生体内に徐放出来る機構を持つも
のである。また、マイクロカプセル自身には腫瘍指向性
が無いため、腫瘍支配動脈への選択的注入による化学塞
栓療法の応用が主である。しかし、マイクロカプセルに
おける抗癌剤投与の制御は、その外壁構成物質の物理・
化学的性質と構造によって決定され易く、人為的な投与
制御が出来ないという欠点を持っている。
【0004】マイクロスフィアは、血液循環系造影剤と
して使用されているアルブミン小球体に、抗癌剤を含有
分散させた粒子である。しかし、アルブミン小球体は、
水溶液中で膨潤または溶解する事もあるので、含有薬物
の放出挙動は複雑なものとなり、人為的放出制御をする
事は難しい。
して使用されているアルブミン小球体に、抗癌剤を含有
分散させた粒子である。しかし、アルブミン小球体は、
水溶液中で膨潤または溶解する事もあるので、含有薬物
の放出挙動は複雑なものとなり、人為的放出制御をする
事は難しい。
【0005】人為的に、抗癌剤を放出する機構として、
磁性材料を応用した薬剤放出素子が実用新案平2−35
750号公報に公開されている。この素子は、フェライ
ト焼結体のため生体内に埋め込むためには切開手術を必
要とする。更に、薬剤放出制御は磁場印加による磁性体
の発熱で行っているが、フェライト焼結体のため磁場印
加方向により焼結体の発熱が違うため実際の放出制御は
難しいと考えられる。
磁性材料を応用した薬剤放出素子が実用新案平2−35
750号公報に公開されている。この素子は、フェライ
ト焼結体のため生体内に埋め込むためには切開手術を必
要とする。更に、薬剤放出制御は磁場印加による磁性体
の発熱で行っているが、フェライト焼結体のため磁場印
加方向により焼結体の発熱が違うため実際の放出制御は
難しいと考えられる。
【0006】近年、癌の化学療法と温熱療法との併用に
よる癌治療効果が判明してきている。併用による癌細胞
の致死効果増強の理由として、温熱による高感受性癌細
胞周期(細胞齢)と抗癌剤による高感受性癌細胞周期の
差異による補償作用、抗癌剤効果低下時の加温による癌
再発防止、及び加温による抗癌剤の癌細胞膜透過性が増
すことが挙げられる。
よる癌治療効果が判明してきている。併用による癌細胞
の致死効果増強の理由として、温熱による高感受性癌細
胞周期(細胞齢)と抗癌剤による高感受性癌細胞周期の
差異による補償作用、抗癌剤効果低下時の加温による癌
再発防止、及び加温による抗癌剤の癌細胞膜透過性が増
すことが挙げられる。
【0007】局所温熱療法は、一般に電磁波を利用する
ことが多く、高周波化すれば局所加温は可能であるもの
の深部加温が困難になり、低周波化すれば深部加温は容
易になるが加温範囲が広くなるという本質的な問題を有
している。また、生体内部の温度を測定して、その測定
温度によって電磁波出力にフィードバック制御をしなけ
れば生体の加温箇所の温度が上昇し過ぎるため生体に害
を及ぼす可能性がある。
ことが多く、高周波化すれば局所加温は可能であるもの
の深部加温が困難になり、低周波化すれば深部加温は容
易になるが加温範囲が広くなるという本質的な問題を有
している。また、生体内部の温度を測定して、その測定
温度によって電磁波出力にフィードバック制御をしなけ
れば生体の加温箇所の温度が上昇し過ぎるため生体に害
を及ぼす可能性がある。
【0008】これらの電磁波を応用した温熱療法の問題
点をカバーすべく近年開発されつつあるのが、ソフトヒ
ーティング法と呼ばれる方法である。この方法では感温
性磁性材料を生体内の腫瘍部に埋め込み、高周波磁界で
励磁することによって発生するヒステリシス損失等を発
熱源として利用し加温するものである。この方法によれ
ば、治療温度は、感温素子のキュリー温度により決まる
ため電磁波出力の調整をする必要がないことを特徴とし
ている。
点をカバーすべく近年開発されつつあるのが、ソフトヒ
ーティング法と呼ばれる方法である。この方法では感温
性磁性材料を生体内の腫瘍部に埋め込み、高周波磁界で
励磁することによって発生するヒステリシス損失等を発
熱源として利用し加温するものである。この方法によれ
ば、治療温度は、感温素子のキュリー温度により決まる
ため電磁波出力の調整をする必要がないことを特徴とし
ている。
【0009】
【本発明が解決しようとする課題】上記より本発明が解
決しようとする課題は、抗癌剤の局所的投与を人為的に
制御し、生体内への埋め込みはできるだけ患者にダメー
ジを与えないように、カテーテルや留置針で注入でき、
且つ、電磁波出力調整と温度計測の必要がないソフトヒ
ーティング法による局所加熱を行い、癌化学療法と温熱
療法の併用治療を1つの素子で行おうとするものであ
る。
決しようとする課題は、抗癌剤の局所的投与を人為的に
制御し、生体内への埋め込みはできるだけ患者にダメー
ジを与えないように、カテーテルや留置針で注入でき、
且つ、電磁波出力調整と温度計測の必要がないソフトヒ
ーティング法による局所加熱を行い、癌化学療法と温熱
療法の併用治療を1つの素子で行おうとするものであ
る。
【0010】従って、本発明の目的は、磁気誘導方式に
おけるソフトヒーティング法において、局部加熱用イン
プラント材料として使用でき、且つ抗癌剤の人為的放出
制御による癌化学療法との併用ができる癌治療用温熱素
子を提供することである。
おけるソフトヒーティング法において、局部加熱用イン
プラント材料として使用でき、且つ抗癌剤の人為的放出
制御による癌化学療法との併用ができる癌治療用温熱素
子を提供することである。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
め種々検討した結果、42℃乃至90℃のキュリー温度
を有する鱗片状の磁性粉末の表面に、抗癌剤を被覆し、
更にその上に感温性高分子を被覆した感温性温熱素子を
作成し、生理食塩水中において200KHz ・3400A
/mの高周波交番磁界を印加した時、温熱素子が加熱さ
れ、感温性高分子膜が溶融し、抗癌剤の放出制御が、人
為的にでき、感温性高分子膜及び抗癌剤が溶融、分散し
た後、残留した感温性磁性材料により温熱療法が可能で
あることを確認し本発明を完成した。
め種々検討した結果、42℃乃至90℃のキュリー温度
を有する鱗片状の磁性粉末の表面に、抗癌剤を被覆し、
更にその上に感温性高分子を被覆した感温性温熱素子を
作成し、生理食塩水中において200KHz ・3400A
/mの高周波交番磁界を印加した時、温熱素子が加熱さ
れ、感温性高分子膜が溶融し、抗癌剤の放出制御が、人
為的にでき、感温性高分子膜及び抗癌剤が溶融、分散し
た後、残留した感温性磁性材料により温熱療法が可能で
あることを確認し本発明を完成した。
【0012】本発明において、抗癌剤は感温性磁性粉末
表面に、化学的、物理化学的又は物理的方法により被覆
される。例えば感温性磁性粉末と抗癌剤粉末とを混合攪
拌することによって磁性体表面に抗癌剤を被覆すること
ができる。抗癌剤は、感温性磁性粉末表面全面に被覆す
る必要はなく、点在的な被覆でも良い。抗癌剤は、注入
する本発明素子の量から必要な添加量を求め被覆する事
が出来る。
表面に、化学的、物理化学的又は物理的方法により被覆
される。例えば感温性磁性粉末と抗癌剤粉末とを混合攪
拌することによって磁性体表面に抗癌剤を被覆すること
ができる。抗癌剤は、感温性磁性粉末表面全面に被覆す
る必要はなく、点在的な被覆でも良い。抗癌剤は、注入
する本発明素子の量から必要な添加量を求め被覆する事
が出来る。
【0013】また、感温性高分子膜は40〜70℃で溶
融する必要がある。40℃以下であると生体内に注入し
たときに、高周波交番磁界を印加しなくても高分子膜が
溶融してしまう可能性があり、70℃以上であると感温
性磁性粉末が発熱しても高分子膜が十分溶融しないため
である。好ましい溶融温度範囲は42〜50℃である。
感温性高分子としては、座薬に使用されるワックス、ポ
リアクリルアミドとブチルメタクリレートの重合体、そ
の他生体に無害な低融点高分子の複合体などが好適に使
用される。
融する必要がある。40℃以下であると生体内に注入し
たときに、高周波交番磁界を印加しなくても高分子膜が
溶融してしまう可能性があり、70℃以上であると感温
性磁性粉末が発熱しても高分子膜が十分溶融しないため
である。好ましい溶融温度範囲は42〜50℃である。
感温性高分子としては、座薬に使用されるワックス、ポ
リアクリルアミドとブチルメタクリレートの重合体、そ
の他生体に無害な低融点高分子の複合体などが好適に使
用される。
【0014】更に、感温性磁性粉末のキュリー温度は、
42〜90℃の範囲で、高分子膜の融点以上である必要
がある。キュリー温度が42℃未満では、温熱療法とし
て有効な治療温度域まで加温できず、90℃を越えると
温熱療法の治療温度域をオーバーして過熱となるためで
ある。好ましいキュリー温度範囲は、45〜55℃であ
る。例えば、Fe66.8Cr13.2P13.2C6.8 (原子%)
のようなFe−Cr−P−C系合金、及びFe17.3Ni
60.6Si9.7 B12.4(原子%)のようなFe−Ni−S
i−B系合金などが好適に磁性粉末として使用できる。
42〜90℃の範囲で、高分子膜の融点以上である必要
がある。キュリー温度が42℃未満では、温熱療法とし
て有効な治療温度域まで加温できず、90℃を越えると
温熱療法の治療温度域をオーバーして過熱となるためで
ある。好ましいキュリー温度範囲は、45〜55℃であ
る。例えば、Fe66.8Cr13.2P13.2C6.8 (原子%)
のようなFe−Cr−P−C系合金、及びFe17.3Ni
60.6Si9.7 B12.4(原子%)のようなFe−Ni−S
i−B系合金などが好適に磁性粉末として使用できる。
【0015】本発明素子の具体的な生体内への注入は、
素子粒径を150μm以下とすることでカテーテル等で
注入することができる。
素子粒径を150μm以下とすることでカテーテル等で
注入することができる。
【0016】
【実施例】キュリー温度が50℃の感温性磁性粉末に抗
癌剤を被覆し、更にその上に43℃で溶融する感温性高
分子を被覆した本発明素子の概略図を図1に示す。1が
鱗片状の感温性磁性粉末であり、2が感温性高分子膜で
ある。3は抗癌剤であるが、磁性粉末表面全面に被覆さ
れている必要はない。
癌剤を被覆し、更にその上に43℃で溶融する感温性高
分子を被覆した本発明素子の概略図を図1に示す。1が
鱗片状の感温性磁性粉末であり、2が感温性高分子膜で
ある。3は抗癌剤であるが、磁性粉末表面全面に被覆さ
れている必要はない。
【0017】更に、図2は感温性高分子膜が2重(3重
以上でも可能)に被覆されており、磁性粉末に近い高分
子膜は高い溶融温度を持ち外側に近いほど溶融温度が低
くなっている。これにより、磁性粉末が発熱したときに
外側の高分子膜から選択的に溶融して、薬剤の放出制御
が人為的な交番磁界の印加により行うことが出来る。
以上でも可能)に被覆されており、磁性粉末に近い高分
子膜は高い溶融温度を持ち外側に近いほど溶融温度が低
くなっている。これにより、磁性粉末が発熱したときに
外側の高分子膜から選択的に溶融して、薬剤の放出制御
が人為的な交番磁界の印加により行うことが出来る。
【0018】更に、図3は高分子膜が溶融、分散した
後、生理食塩水中において周波数200KHz 、磁界強度
3400A/mの高周波磁界を印加した時の昇温特性で
ある。5分以内で温熱療法の治療温度に到達しているこ
とが分かる。
後、生理食塩水中において周波数200KHz 、磁界強度
3400A/mの高周波磁界を印加した時の昇温特性で
ある。5分以内で温熱療法の治療温度に到達しているこ
とが分かる。
【0019】
【発明の効果】本発明による癌治療用温熱素子を使用す
ることにより、癌細胞への抗癌剤放出制御を人為的且つ
効果的に行うことができ、更に抗癌剤放出後の残留磁性
粉末の自己温度制御による温熱療法ができる。
ることにより、癌細胞への抗癌剤放出制御を人為的且つ
効果的に行うことができ、更に抗癌剤放出後の残留磁性
粉末の自己温度制御による温熱療法ができる。
【図1】本願発明による温熱素子の1例の概略図であ
る。
る。
【図2】本願発明による別の温熱素子の概略図である。
【図3】本願発明による温熱素子の生理食塩水中で、2
00KHz 、3400A/mの高周波磁界を印加した時の
昇温特性を示すグラフ図である。
00KHz 、3400A/mの高周波磁界を印加した時の
昇温特性を示すグラフ図である。
1 感温性磁性粉末 2 感温性高分子膜 3 抗癌剤
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 逸見 浩二 埼玉県熊谷市熊谷810番地 株式会社リケ ン熊谷事業所内
Claims (1)
- 【請求項1】 42℃乃至90℃のキュリー温度を有す
る磁性材料の表面に、抗癌剤を被覆または付着し、更に
その上に40〜70℃で溶融する感温性高分子を被覆し
た事を特徴とする癌治療用温熱素子。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23678291A JPH0549704A (ja) | 1991-08-26 | 1991-08-26 | 癌治療用温熱素子 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23678291A JPH0549704A (ja) | 1991-08-26 | 1991-08-26 | 癌治療用温熱素子 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0549704A true JPH0549704A (ja) | 1993-03-02 |
Family
ID=17005715
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23678291A Pending JPH0549704A (ja) | 1991-08-26 | 1991-08-26 | 癌治療用温熱素子 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0549704A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5429583A (en) * | 1993-12-09 | 1995-07-04 | Pegasus Medical Technologies, Inc. | Cobalt palladium seeds for thermal treatment of tumors |
| US6007474A (en) * | 1997-10-20 | 1999-12-28 | Ablation Technologies, Inc. | Radioactive and/or thermal seed implantation device |
| JP2009525768A (ja) * | 2006-01-27 | 2009-07-16 | エム イー ディ インスチィチュート インク | 薬物の制御放出用ナノコンポジットコーティングを伴う器具 |
-
1991
- 1991-08-26 JP JP23678291A patent/JPH0549704A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5429583A (en) * | 1993-12-09 | 1995-07-04 | Pegasus Medical Technologies, Inc. | Cobalt palladium seeds for thermal treatment of tumors |
| US6007474A (en) * | 1997-10-20 | 1999-12-28 | Ablation Technologies, Inc. | Radioactive and/or thermal seed implantation device |
| JP2009525768A (ja) * | 2006-01-27 | 2009-07-16 | エム イー ディ インスチィチュート インク | 薬物の制御放出用ナノコンポジットコーティングを伴う器具 |
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