JPH09110727A - 超音波造影法用診断剤 - Google Patents
超音波造影法用診断剤Info
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- JPH09110727A JPH09110727A JP8242220A JP24222096A JPH09110727A JP H09110727 A JPH09110727 A JP H09110727A JP 8242220 A JP8242220 A JP 8242220A JP 24222096 A JP24222096 A JP 24222096A JP H09110727 A JPH09110727 A JP H09110727A
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- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
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- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
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- G01R33/54—Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
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- G01R33/5601—Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution involving use of a contrast agent for contrast manipulation, e.g. a paramagnetic, super-paramagnetic, ferromagnetic or hyperpolarised contrast agent
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- A61K49/04—X-ray contrast preparations
- A61K49/0409—Physical forms of mixtures of two different X-ray contrast-enhancing agents, containing at least one X-ray contrast-enhancing agent which is not a halogenated organic compound
- A61K49/0414—Particles, beads, capsules or spheres
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- A61K49/222—Echographic preparations; Ultrasonic imaging preparations characterised by a special physical form, e.g. emulsions, liposomes
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- A61K51/12—Preparations containing radioactive substances for use in therapy or testing in vivo characterised by a special physical form, e.g. emulsion, microcapsules, liposomes, characterized by a special physical form, e.g. emulsions, dispersions, microcapsules
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 超音波造影法に用いられる診断剤の提供。
【解決手段】 生物適合性が良く、生物分解性であり、
かつ非免疫性のポリマー母材からなる10μm以下の粒
径を有する粒子又は球状粒子からなり、該粒子は音波を
反射する造影剤を包含し、該母材は炭水化物、炭水化物
の誘導体及び合成樹脂ポリマーから選択される、超音波
造影法に用いられる診断剤。
かつ非免疫性のポリマー母材からなる10μm以下の粒
径を有する粒子又は球状粒子からなり、該粒子は音波を
反射する造影剤を包含し、該母材は炭水化物、炭水化物
の誘導体及び合成樹脂ポリマーから選択される、超音波
造影法に用いられる診断剤。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波造影法に用
いられる診断剤に関するものである。
いられる診断剤に関するものである。
【0002】
【従来の技術】今日の医療用の診断においては、造影剤
は主にX線診断に用いられる。そこでは、例えば、腎
臓、輸尿管、消化管、心臓の血管系(血管造影)等の器
管の検査において、造影効果の増大が得られる。この造
影効果は、造影剤自体が周辺組織に比べてX線を透過さ
せず、その結果X線感板には周辺と異なる黒色感光が得
られるという事実に基づく。
は主にX線診断に用いられる。そこでは、例えば、腎
臓、輸尿管、消化管、心臓の血管系(血管造影)等の器
管の検査において、造影効果の増大が得られる。この造
影効果は、造影剤自体が周辺組織に比べてX線を透過さ
せず、その結果X線感板には周辺と異なる黒色感光が得
られるという事実に基づく。
【0003】X線照射には放射線障害の危険が伴うが、
血管造影の場合、合併症の危険は特に造影剤の使用に伴
って起こる。
血管造影の場合、合併症の危険は特に造影剤の使用に伴
って起こる。
【0004】近年、放射線診断学の分野にたくさんの新
しい方法が導入されてきた。その一つがNMR(核磁気
共鳴)診断法で、これは各組織における水分の分布に関
する情報(通常の放射線医学は各組織のX線透過度につ
いての測定値を与えるだけである)だけでなく、正常組
織と病的組織で異なる化学組織についての情報も与えて
くれる。
しい方法が導入されてきた。その一つがNMR(核磁気
共鳴)診断法で、これは各組織における水分の分布に関
する情報(通常の放射線医学は各組織のX線透過度につ
いての測定値を与えるだけである)だけでなく、正常組
織と病的組織で異なる化学組織についての情報も与えて
くれる。
【0005】NMR診断法に際しては診断すべき組織に
強力で均一な磁場をかける。問題の分子、とりわけ水分
子の水素原子核の緩和時間を測定し、電子計算機で計算
すると、問題の組織の視覚像が得られる。
強力で均一な磁場をかける。問題の分子、とりわけ水分
子の水素原子核の緩和時間を測定し、電子計算機で計算
すると、問題の組織の視覚像が得られる。
【0006】しかしながら、血管密度の高い組織とそれ
が低い組織で異った診断を下すことができれば、また利
益が生まれる。このような臨床上かなり興味のある状況
は、正常細胞と比べて周辺に高密度の血管を有する腫瘍
を特定する場合である。
が低い組織で異った診断を下すことができれば、また利
益が生まれる。このような臨床上かなり興味のある状況
は、正常細胞と比べて周辺に高密度の血管を有する腫瘍
を特定する場合である。
【0007】これに対して、考えられる一つの有力な方
法は、磁場に応答し、上述の緩和時間に変化を起こさせ
るようなある種の粒子を血管系に投与することである。
法は、磁場に応答し、上述の緩和時間に変化を起こさせ
るようなある種の粒子を血管系に投与することである。
【0008】このような磁場に対応する粒子は上述の均
一な磁場に介入し、各粒子の回りに緩和時間を変化させ
る磁場勾配を形成する。
一な磁場に介入し、各粒子の回りに緩和時間を変化させ
る磁場勾配を形成する。
【0009】より簡単に言うと、各粒子の回りに“ブラ
ックホール”が形成され、これが視覚化されて目的とす
る組織の血管密度の像を与えるというわけである。
ックホール”が形成され、これが視覚化されて目的とす
る組織の血管密度の像を与えるというわけである。
【0010】これ以外の診断法を使う場合は、磁気応答
粒子の組織内における運動性を利用する。この方法の基
本原理は次のように理解される。もし磁気応答粒子が磁
場に導入されると、粒子は磁場の方向に沿って配列す
る。もし磁場が除去されたり停止されたりすると、磁気
応答粒子は組織内の構造に従って自らの位置を変える。
しかしながら、この変位の接続時間は、各組織で、また
問題の組織内における粒子の位置に従って異なる。
粒子の組織内における運動性を利用する。この方法の基
本原理は次のように理解される。もし磁気応答粒子が磁
場に導入されると、粒子は磁場の方向に沿って配列す
る。もし磁場が除去されたり停止されたりすると、磁気
応答粒子は組織内の構造に従って自らの位置を変える。
しかしながら、この変位の接続時間は、各組織で、また
問題の組織内における粒子の位置に従って異なる。
【0011】この磁気物質の変位の多様性は診断に利用
できる。磁気応答粒子が患者に投与されると、各器管に
おける粒子の分布が、上述の変位を検出できる高感度の
磁気計によって測定される(ネイチャー(1983年)
第302巻、336頁)。
できる。磁気応答粒子が患者に投与されると、各器管に
おける粒子の分布が、上述の変位を検出できる高感度の
磁気計によって測定される(ネイチャー(1983年)
第302巻、336頁)。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、超音
波造影法に用いられる診断剤を提供することである。
波造影法に用いられる診断剤を提供することである。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、下
記の手段によって達成される。
記の手段によって達成される。
【0014】(1) 超音波造影法に用いられる診断剤
であって、該剤は生物適合性が良く、生物分解性であ
り、かつ非免疫性のポリマー母材からなる10μm以下
の粒径を有する粒子又は球状粒子からなり、該粒子は音
波を反射する造影剤を包含し、該母材は炭水化物、炭水
化物の誘導体及び合成樹脂ポリマーから選択される上記
診断剤。
であって、該剤は生物適合性が良く、生物分解性であ
り、かつ非免疫性のポリマー母材からなる10μm以下
の粒径を有する粒子又は球状粒子からなり、該粒子は音
波を反射する造影剤を包含し、該母材は炭水化物、炭水
化物の誘導体及び合成樹脂ポリマーから選択される上記
診断剤。
【0015】(2) 該母材がアクリル酸エステル樹脂
及びポリスチレンから選択された合成樹脂ポリマーから
なる上記(1)記載の診断剤。
及びポリスチレンから選択された合成樹脂ポリマーから
なる上記(1)記載の診断剤。
【0016】(3) 該母材が架橋により安定化された
合成樹脂ポリマーからなる上記(1)記載の診断剤。
合成樹脂ポリマーからなる上記(1)記載の診断剤。
【0017】(4) 該母材がデキストランであり、該
造影剤が磁鉄鉱である上記(1)記載の診断剤。
造影剤が磁鉄鉱である上記(1)記載の診断剤。
【0018】(5) 該粒子又は球状粒子が少なくとも
10nmの粒径を有する上記(1)記載の診断剤。
10nmの粒径を有する上記(1)記載の診断剤。
【0019】(6) 該粒子又は球状粒子が1μm以下
の粒径を有する上記(1)記載の診断剤。
の粒径を有する上記(1)記載の診断剤。
【0020】
【実施の態様】超音波法は音波が各組織の音響インピー
ダンスに従って、異った反射をすることを利用した視覚
化技術である。これに関しては、特定組織について増幅
を得るため、造影剤を用いることができるかという点に
関心が集っている。ある種の粒子は、反響効果とその解
像力に変化をもたらすことがわかった(米国音響学会ジ
ャーナル(1983年)第74巻、1006頁)。
ダンスに従って、異った反射をすることを利用した視覚
化技術である。これに関しては、特定組織について増幅
を得るため、造影剤を用いることができるかという点に
関心が集っている。ある種の粒子は、反響効果とその解
像力に変化をもたらすことがわかった(米国音響学会ジ
ャーナル(1983年)第74巻、1006頁)。
【0021】約42℃にキューリー点をもつ磁気応答物
質を高体温症に使うことも可能である。この場合、磁気
応答物質は高体温症の診断中磁場に留め置かれる。しか
し、組織の温度がキューリー点を超えると、粒子はその
磁気応答性がこの温度で消失するため、視覚化できなく
なる。
質を高体温症に使うことも可能である。この場合、磁気
応答物質は高体温症の診断中磁場に留め置かれる。しか
し、組織の温度がキューリー点を超えると、粒子はその
磁気応答性がこの温度で消失するため、視覚化できなく
なる。
【0022】粒子をγ線放射核(例えば、テクネチウム
99m)で標識すると、γ線カメラによって粒子の位置
が特定でき、また上述の他の技術と組み合せて使うこと
もできる。
99m)で標識すると、γ線カメラによって粒子の位置
が特定でき、また上述の他の技術と組み合せて使うこと
もできる。
【0023】上述の方法に粒子を使う場合、最適な条件
をつくるには、磁気あるいは他のものに対応する物質の
量をその薬物動態学的および循環的特性に影響を与える
ことなく変化させることが望ましい。このためには応答
粒子を母材、好ましくは球形の母材で包みこみ技法を用
いねばならない。そして、この母材は次の要件を満たさ
ねばならない。 −生体に適合し得る −生物学的に分解可能 −抗原性がない この型の母材は通常化学結合したある種のポリマーから
成る。他の種類のポリマーを用いてもよいが、上述の要
件が満たされなければならないとすれば、選択の範囲は
限られてくる。
をつくるには、磁気あるいは他のものに対応する物質の
量をその薬物動態学的および循環的特性に影響を与える
ことなく変化させることが望ましい。このためには応答
粒子を母材、好ましくは球形の母材で包みこみ技法を用
いねばならない。そして、この母材は次の要件を満たさ
ねばならない。 −生体に適合し得る −生物学的に分解可能 −抗原性がない この型の母材は通常化学結合したある種のポリマーから
成る。他の種類のポリマーを用いてもよいが、上述の要
件が満たされなければならないとすれば、選択の範囲は
限られてくる。
【0024】これに適しているとわかったポリマーは、
炭水化物、とりわけ、人体の構成物質であるようなもの
である。
炭水化物、とりわけ、人体の構成物質であるようなもの
である。
【0025】体内の炭水化物はデンプン、グリコーゲン
で代表されるが、デキストランも医療上、代用血漿とし
て幅広く用いられているため、このグループに含めてよ
い。
で代表されるが、デキストランも医療上、代用血漿とし
て幅広く用いられているため、このグループに含めてよ
い。
【0026】これらの要件を満たす炭水化物母材の製法
はPCT/SE82/00381,PCT/SE83/
00106及びPCT/SE83/00268に記載さ
れている。
はPCT/SE82/00381,PCT/SE83/
00106及びPCT/SE83/00268に記載さ
れている。
【0027】他に上述の要件を満たすことがわかってい
るポリマーとしてアルブミン型のタンパク質のようなポ
リアミノ酸がある。ポリアミノ酸母材の製法は米国特許
第4,247,406号に開示されている。
るポリマーとしてアルブミン型のタンパク質のようなポ
リアミノ酸がある。ポリアミノ酸母材の製法は米国特許
第4,247,406号に開示されている。
【0028】更に使用可能なポリマーに、アクリル酸エ
ステル樹脂、ポリスチレンなどの合成樹脂ポリマーがあ
る。合成樹脂ポリマーから母材をつくる方法は文献に数
多く見られる。
ステル樹脂、ポリスチレンなどの合成樹脂ポリマーがあ
る。合成樹脂ポリマーから母材をつくる方法は文献に数
多く見られる。
【0029】共有結合による架橋構造を有するポリマー
の使用はここで述べた母材の製造に際しては避けなけれ
ばならない。例えば、共有結合の架橋構造をもつ炭水化
物母材は、人体に用いられると、肉芽腫形状の形質転換
細胞をつくり出すことがわかった(米国外科学(195
5年)第142巻、1045頁)。
の使用はここで述べた母材の製造に際しては避けなけれ
ばならない。例えば、共有結合の架橋構造をもつ炭水化
物母材は、人体に用いられると、肉芽腫形状の形質転換
細胞をつくり出すことがわかった(米国外科学(195
5年)第142巻、1045頁)。
【0030】共有結合の架橋構造をもつタンパク質は、
免疫反応を起こす虞れがある。なぜならその結果生じた
タンパク質誘導体は当人の人体の免疫系にとって、異物
として認識されるからである。しかしながら、特に有効
な系を得るために合成樹脂ポリマー又は、他のポリマー
と架橋物の組合せを使用している場合は、他に代わるも
のがないことがある。例えば、架橋したアクリル酸樹脂
ポリマーとデンプン、又は架橋したデンプンとアクリル
樹脂の組合せ物なら使用可能である。
免疫反応を起こす虞れがある。なぜならその結果生じた
タンパク質誘導体は当人の人体の免疫系にとって、異物
として認識されるからである。しかしながら、特に有効
な系を得るために合成樹脂ポリマー又は、他のポリマー
と架橋物の組合せを使用している場合は、他に代わるも
のがないことがある。例えば、架橋したアクリル酸樹脂
ポリマーとデンプン、又は架橋したデンプンとアクリル
樹脂の組合せ物なら使用可能である。
【0031】文献に記載されているなかでもう一つ有用
な例は、小さな粒子から大きな粒子をつくる方法であ
る。例えば、0.5μmの小粒子から、例えば、粒径約
10μmの塊状大粒子をつくることが可能である。球状
粒子を血管系に投与する際に重要なことは、粒子を様々
な組織の毛細血管を最初に通過する時、詰まらないよう
な大きさにすることである。このためには粒子の直径は
1μm以下で(化学薬学ブレティン(1975年)第2
3巻、1452頁)、表面が親水性でなければならな
い。
な例は、小さな粒子から大きな粒子をつくる方法であ
る。例えば、0.5μmの小粒子から、例えば、粒径約
10μmの塊状大粒子をつくることが可能である。球状
粒子を血管系に投与する際に重要なことは、粒子を様々
な組織の毛細血管を最初に通過する時、詰まらないよう
な大きさにすることである。このためには粒子の直径は
1μm以下で(化学薬学ブレティン(1975年)第2
3巻、1452頁)、表面が親水性でなければならな
い。
【0032】粒子は血管系に投与されると、所定時間の
後に全ての粒子が肝臓または脾臓に集まる(RES
系)。なぜなら、これら臓器の通常の機能は血液を異物
から浄化することだからである。現在のところ粒子を上
で述べた以外の器管に集める方法は一つしかない。それ
が磁気応答粒子を用いる方法である。
後に全ての粒子が肝臓または脾臓に集まる(RES
系)。なぜなら、これら臓器の通常の機能は血液を異物
から浄化することだからである。現在のところ粒子を上
で述べた以外の器管に集める方法は一つしかない。それ
が磁気応答粒子を用いる方法である。
【0033】この磁気応答物質を含有する粒子を用いて
外部から磁場をかけると各器管にこの粒子が留まるた
め、これが本発明の関心となっている。磁気応答物質が
目的とする組織に留まれば、この組織はNMR、超音波
又は既述の他の方法を用いて簡単に視覚化できる。
外部から磁場をかけると各器管にこの粒子が留まるた
め、これが本発明の関心となっている。磁気応答物質が
目的とする組織に留まれば、この組織はNMR、超音波
又は既述の他の方法を用いて簡単に視覚化できる。
【0034】本発明は、応答粒子が母材で包まれるなら
ば、球体粒子を造影剤として用いることができることを
示す。応答粒子は、例えば、様々な大きさの離散粒子ま
たは錯体イオンの形状をした磁気粒子からなる。
ば、球体粒子を造影剤として用いることができることを
示す。応答粒子は、例えば、様々な大きさの離散粒子ま
たは錯体イオンの形状をした磁気粒子からなる。
【0035】本発明で使用できる母材は結晶化によって
安定した炭水化物である。このことは、ポリマー網を形
成している化学結合は、共有結合ではなく、主に水素結
合、ファン・デル・ワールス力またはイオン結合である
ことを意味する。
安定した炭水化物である。このことは、ポリマー網を形
成している化学結合は、共有結合ではなく、主に水素結
合、ファン・デル・ワールス力またはイオン結合である
ことを意味する。
【0036】炭水化物であれば、様々な分子量をもった
もの、置換されたもの又は誘導体などあらゆる変形物が
利用可能である。例えば、炭水化物がデンプン、グリコ
ースやマルトースなどの低分子物、デキストリンや分子
量数百万の天然のじゃがいもデンプンに至るものまで、
磁気応答炭水化物粒子を製造し、使用することは可能で
ある。デキストランやグリコーゲンなど他の炭水化物類
についても同じような分子量範囲のものが使用できる。
もの、置換されたもの又は誘導体などあらゆる変形物が
利用可能である。例えば、炭水化物がデンプン、グリコ
ースやマルトースなどの低分子物、デキストリンや分子
量数百万の天然のじゃがいもデンプンに至るものまで、
磁気応答炭水化物粒子を製造し、使用することは可能で
ある。デキストランやグリコーゲンなど他の炭水化物類
についても同じような分子量範囲のものが使用できる。
【0037】本発明で使用できるもう一種の母材は、ア
ルブミンタンパク質のようなポリアミノ酸である。母材
は加熱によって安定化され、凝集力は共有結合ではな
く、疎水性の相互作用、水素結合、ファン・デル・ワー
ルス力またはイオン結合による。既述のように合成樹脂
ポリマー又はその組合せ物も母材として使用可能であ
る。
ルブミンタンパク質のようなポリアミノ酸である。母材
は加熱によって安定化され、凝集力は共有結合ではな
く、疎水性の相互作用、水素結合、ファン・デル・ワー
ルス力またはイオン結合による。既述のように合成樹脂
ポリマー又はその組合せ物も母材として使用可能であ
る。
【0038】以下の実施例は単に本発明の主な特徴を説
明するためのもので、発明を限定するものではない。
明するためのもので、発明を限定するものではない。
【0039】
【実施例】磁気粒子(粒径10〜20nm)を内に包ん
だ粒径約1μmのデキストラン球体粒子を人間の血清中
に投与した。この溶液の緩和時間をNMR装置(プラク
シスII、アルノール社、ニケピング)で測定し、磁気応
答デキストラン球体粒子を入れない同じ血清の緩和時間
と比較した。次ぎのT1値とT2値がそれぞれ得られ
た。 T1(ミリ秒) T2(ミリ秒) 粒子の入っていない血清 1660 400 粒子の入っている血清:濃度 0.05 1342 109 (mg/ml)0.1 1306 82.2 0.2 1147 52.6 0.5 968 30.7 1.0 813 24.0 2.0 688 19.9 4.0 691 22.9
だ粒径約1μmのデキストラン球体粒子を人間の血清中
に投与した。この溶液の緩和時間をNMR装置(プラク
シスII、アルノール社、ニケピング)で測定し、磁気応
答デキストラン球体粒子を入れない同じ血清の緩和時間
と比較した。次ぎのT1値とT2値がそれぞれ得られ
た。 T1(ミリ秒) T2(ミリ秒) 粒子の入っていない血清 1660 400 粒子の入っている血清:濃度 0.05 1342 109 (mg/ml)0.1 1306 82.2 0.2 1147 52.6 0.5 968 30.7 1.0 813 24.0 2.0 688 19.9 4.0 691 22.9
Claims (6)
- 【請求項1】 超音波造影法に用いられる診断剤であっ
て、該剤は生物適合性が良く、生物分解性であり、かつ
非免疫性のポリマー母材からなる10μm以下の粒径を
有する粒子又は球状粒子からなり、該粒子は音波を反射
する造影剤を包含し、該母材は炭水化物、炭水化物の誘
導体及び合成樹脂ポリマーから選択される上記診断剤。 - 【請求項2】 該母材が、アクリル酸エステル樹脂及び
ポリスチレンから選択された合成樹脂ポリマーからなる
請求の範囲第1項記載の診断剤。 - 【請求項3】 該母材が、架橋により安定化された合成
樹脂ポリマーからなる請求の範囲第1項記載の診断剤。 - 【請求項4】 該母材がデキストランであり、該造影剤
が磁鉄鉱である請求の範囲第1項記載の診断剤。 - 【請求項5】 該粒子又は球状粒子が少なくとも10n
mの粒径を有する請求の範囲第1項記載の診断剤。 - 【請求項6】 該粒子又は球状粒子が1μm以下の粒径
を有する請求の範囲第1項記載の診断剤。
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