JP6160621B2 - ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩及びその結晶、これらの製造方法、並びに、組成物 - Google Patents
ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩及びその結晶、これらの製造方法、並びに、組成物 Download PDFInfo
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Description
〔1〕
下記式(1)で表される、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩。
〔2〕
前項〔1〕に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩を含む、結晶。
〔3〕
上記式(1)中のMの少なくとも1つがNaである、前項〔2〕に記載の結晶。
〔4〕
粉末X線回折においてCu−Kαを用いた際に、2θのピークが、5.89±0.4°,11.72±0.4°,12.43±0.4°,13.59±0.4°,18.09±0.4°,23.93±0.4°,26.50±0.4°,29.40±0.4°に現れる、前項〔2〕又は〔3〕に記載の結晶。
〔5〕
単結晶X線構造分析により測定される以下のディメンジョン:
単位格子寸法
a=21.6072(5)Å
b=6.80401(17)Å
c=30.1070(7)Å
V=4426.20(18)Å3
を有する、前項〔2〕〜〔4〕のいずれか1項に記載の結晶。
〔6〕
前項〔1〕に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩、及び/又は、前項〔2〕〜〔5〕のいずれか1項に記載の結晶と、
アスコルビン酸と、
を含む、組成物。
〔7〕
ピロロキノリンキノン及び/又はピロロキノリンキノンアルカリ塩と、アルカリ金属化合物と、を強アルカリ性条件下で混合させる混合工程を有する、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
〔8〕
アルカリ金属化合物が水酸化ナトリウムである、前項〔7〕に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
〔9〕
前記混合工程における強アルカリ性条件が、pH10〜14である、前項〔7〕又は〔8〕に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
〔10〕
前記混合工程後、得られるピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の貧溶媒を添加する析出工程をさらに有する、前項〔7〕〜〔9〕いずれか1項に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
〔11〕
ピロロキノリンキノン及び/又はピロロキノリンキノンアルカリ塩と、アルカリ金属化合物と、を強アルカリ性条件下で混合させる混合工程を有する、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の結晶の製造方法。
〔12〕
前項〔1〕に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩、前項〔2〕〜〔5〕のいずれか1項に記載の結晶、及び/又は、前項〔6〕に記載の組成物を含む、食品。
〔13〕
前項〔1〕に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩、前項〔2〕〜〔5〕のいずれか1項に記載の結晶、及び/又は、前項〔6〕に記載の組成物を含む、化粧品。
本実施形態に係るピロロキノリンキノンテトラナトリウム塩(以下、「PQQテトラアルカリ塩」ともいう。)は、式(1)で表される。
本実施形態に係る結晶は、上記ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩を含む。このなかでも、上記式(1)中のMの少なくとも1つがNaであるピロロキノリンキノンテトラナトリウム塩が好ましく、上記式(1)中のMの全てがNaであるピロロキノリンキノンテトラナトリウム塩がより好ましい。
(測定条件)
装置 :株式会社RIGAKU製RINT2500
X線 :Cu/管電圧40kV/管電流100mA
スキャンスピード:4.000°/min
サンプリング幅 :0.020°
単位格子寸法
a=21.6072(5) Å
b=6.80401(17) Å
c=30.1070(7) Å
V=4426.20(18) Å3
本実施形態に係るPQQテトラアルカリ塩及びその結晶の製造方法は、PQQ、又は、PQQアルカリ塩(以下、まとめて「PQQ類」ともいう。)と、アルカリ金属化合物と、を強アルカリ性条件下で混合させる混合工程を有する。なお、混合工程は、溶媒存在下で行うことができる。
使用しうるPQQ類としては、特に限定されないが、例えば、PQQのフリー体、PQQモノアルカリ塩、PQQジアルカリ塩、PQQトリアルカリ塩が挙げられる。このようなPQQ類としては、特に限定されないが、具体的には、PQQの、ナトリウム、カリウム、リチウム、セシウム、若しくはルビジュウムの塩、又はPQQのアンモニウム塩が挙げられる。このなかでもより好ましくは、PQQの、フリー体、ナトリウム、カリウムの塩であり、最も手に入れやすいPQQのナトリウム塩が特に好ましい。なお、塩としてはモノ、ジ、トリのどれでもよい。このなかでも、好ましくはジナトリウム塩である。PQQ類は、1種単独で用いても、2種以上を混合して用いてもよい。このなかでもジナトリウム塩は安定性が高く、フリー体モノアルカリ体より溶解度が高いため、PQQテトラアルカリ塩をより効率よく得ることができる傾向にある。
使用するアルカリ金属化合物としては、特に限定されないが、例えば、
水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化セシウム、水酸化ルビジューム、炭酸リチウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸セシウム、炭酸ルビジューム、重炭酸リチウム、重炭酸カリウム、重炭酸ナトリウム、重炭酸セシウム、重炭酸ルビジューム、リチウムアルコキシド、カリウムアルコキシド、ナトリウムアルコキシド、セシウムアルコキシド、ルビジュームアルコキシドである。このなかでも、より好ましくは水酸化ナトリウムである。安価である水酸化ナトリウムを用いることにより、毒性のないナトリウムイオンからなるPQQテトラナトリウム塩をより効率よく得ることができる傾向にある。
本実施形態に係る組成物は、上記PQQテトラアルカリ塩、及び/又は、上記PQQテトラナトリウム塩の結晶と、アスコルビン酸と、を含む。
PQQは以下の装置を用いて同定した。
装置: 島津製作所、高速液体クロマトグラフィー、Lc−20A
カラム:YMC−Pack ODS−Tms(5マイクロm)、150X4.6mm I.D.
測定温度:40℃
検出 :260nmにおける吸光度
溶離液 :100mM CH3COOH/100mM CH3COONH4(30/70,pH5.1)
溶出速度:1.5mL/min
PQQアルカリ塩のカチオン分析はダイオネクス製のイオンクロマトグラフィーで分析した。
Naイオンはホリバ社製ナトリウムイオンメーターで計測した。
(粉末X線回折測定条件)
装置 :株式会社RIGAKU製RINT2500
X線 :Cu/管電圧40kV/管電流100mA
スキャンスピード:4.000°/min
サンプリング幅 :0.020°
原料のPQQは特許第2692167号公報の培養法で得た。得られたカラム精製後、pH7で塩化ナトリウムを加えると赤い固体を得た。この固体を50%エタノールで洗浄し、塩化ナトリウムを除去して、PQQトリナトリウム塩を得た。
〔単結晶作製〕
PQQジナトリウム2g/L水溶液500μLと25%水酸化ナトリウム水溶液100μLを混合した。この時、pHは13.4であった。この溶液を2mLのチューブに入れ、ゆっくりとメタノール1000μLを加え、2層にした。この溶液を室温で置いたところ、4日後、赤色の結晶が析出した。この結晶を取り出し、単結晶X線構造解析装置(株式会社リガク社製VariMax with RAPID system)を用いて下記の条件にて、単結晶X線構造解析を行った。
X線源 :CuK(λ=1.54187Å)
管電圧 :40kV
管電流 :30mA
測定温度 :−180℃(吹付低温装置使用)
カメラ長 :127.4mm
振動角 :10°
露光時間 :200sec/deg
全測定枚数 :90枚(360枚×3シリーズ)
全測定時間:51時間57分(読み取り・消去時間を含む)。
Beq:等価等方性温度因子
この結晶構造は粉末X線回折データに変換して、結晶構造も確認できる。X線構造解析ソフトMercuryを使用して単結晶で得られたデータを変換した。
PQQジナトリウム0.2gを水100mLに加え、25%水酸化ナトリウム水溶液40gを混合した。この時のpHは13.5であった。ここにメタノール600mL加え、室温で2日置いておいたところ、赤い結晶が析出した。この溶液を濾過し、2−プロパノールで洗い、減圧乾燥した。赤い結晶0.10g得た。実施例2より、実施例1の結晶の合成はスケールを上げても可能であることが示された。
PQQジナトリウム0.69gを水14mLに加え、25%水酸化ナトリウム水溶液16.9gを混合した。この時のpHは13.5であった。ここにエタノール30mL加え、室温で1日置いておいたところ、赤い結晶が析出した。この溶液を濾過し、エタノールで洗い、減圧乾燥した。赤い結晶0.98gを得た。図4に粉末X線回折結果を示す。図4に示す様に、2θピークとして5.89°,11.72°,12.43°,13.59°,18.09°,23.93°,26.50°,29.40°,及び43.77°にピークが確認できた。このように得られた固体は結晶性物質であった。このピークより、実施例3により得られた結晶は実施例1の結晶とほぼ同じ構造をとっていることが分かった。
PQQジナトリウム0.37gを100mLに加え、25%水酸化ナトリウム水溶液0.32gを混合し、室温で1時間攪拌した。この時のpHは11であった。その後、エバポレーターで水を蒸発により除いて、0.41gの茶色の固体を得た。図5に粉末X線回折結果を示す。図5に示す様に、2θピークとして5.82°,11.67°,12.35°,13.52°,16.31°,18.01°,23.88°,26.44°,29.33°,29.99°,及び43.75°にピークが確認できた。このように得られた固体は結晶性物質であった。色は異なっているが、このピークより、実施例4により得られた結晶は実施例1の結晶とほぼ同じ構造をとっていることが分かった。
PQQフリー体0.72gを水50mLに加えた。ここに1mol/kgに調製した水酸化リチウム水溶液を8g加えたところ、懸濁液から均一な液に変わった。この際、溶液のpHは11だった。この溶液を300mLのナスフラスコに入れ、エバポレーターで水をすべて飛ばした。さらに減圧乾燥器によって乾燥して黒色の固体0.79gを得た。
PQQジナトリウム0.38gを水50mLに加えた。ここに1mol/kgに調製した水酸化リチウム水溶液を2g加えたところ、懸濁液から均一な液に変わった。この際、溶液のpHは11だった。この溶液を300mLのナスフラスコに入れ、エバポレーターで水をすべて飛ばした。さらに減圧乾燥器によって乾燥して黒赤色の固体0.38gを得た。
PQQフリー体0.72gを水50mLに加えた。ここに1mol/kgに調製した水酸化カリウム水溶液を8g加えたところ、懸濁液から均一な液に変わった。この際、pHは11だった。この溶液を300mLのナスフラスコに入れ、エバポレーターで水をすべて飛ばした。さらに減圧乾燥器によって乾燥して黒色の固体0.89gを得た。
PQQジナトリウム0.75gを水50mLに加え、25wt%水酸化ナトリウム0.48gを混合した。この溶液を300mLのナスフラスコに入れ、エバポレーターで水をすべて飛ばした。さらに減圧乾燥器によって乾燥して、固体0.87gを得た。
PQQジナトリウム0.37gを10mlに加え、25%水酸化ナトリウム水溶液0.80gを混合し、室温で0.5時間攪拌した。その後、エバポレーターにより溶媒を除いて、黄緑色の析出固体0.82gを得た。図6に粉末X線回折結果を示す。図6に示す様に、2θ5.77,7.00,9.52,21.44,22.25,32.35,37.48及び、その他多くのピークが確認できた。参考例1により得られた固体は結晶性物質であった。このピークより、参考例1により得られた固体が実施例1の結晶と異なる構造を有することが分かった。参考例1により得られた個体はPQQテトラカリウム塩と過剰の水酸化カリウムが存在する状態であると考えられる。
ピロロキノリンキノンフリー体0.72gを水50mLに加えた。ここに1mol/kgに調製した水酸化カリウム水溶液を10g加えたところ、懸濁液から均一な液に変わった。pHは11.5だった。この溶液を300mlのナスフラスコに入れ、エバポレーターで水をすべて飛ばした。さらに減圧乾燥器によって乾燥して黒色の固体1.04gを得た。
比較例1のPQQジナトリウム塩(Na2PQQ)及び比較例2PQQトリナトリウム塩(Na3PQQ)としては、参考例で作製したものを用いた。
表5に示す各PQQ塩を1g/Lになるように水に溶かした。この溶液1mLに100g/Lアスコルビン酸水溶液0.5mL加え、2時間後、1日後、2日後の状態を観察した。
表6に示す各PQQ塩50mgを過飽和になるように水0.5mL加えた。なお、この濃度で溶けてしまう場合は水を減らした。その後、溶液に対し室温23℃で超音波をかけた。この溶液を遠心分離器にかけ、上澄みをリン酸バッファー(pH7.4 GIBCO社製)を用いて、260nmにおける吸光度が0〜1の範囲となるように希釈して、UV測定した。この吸収より溶解度を算出した。なお、UV測定には、HITACHI製U−2000spectrometerを使用した。その結果を表6に示す。
表7に示す各PQQ塩1mgをアクリル製吸光度測定セルに加え、水2mLを加え、450nmの吸光度を測定した。なお、UV測定には、HITACHI製U−2000spectrometerを使用した。全てのサンプルが溶けて均一になった吸光度を100として以下に時間変化を示す。
PQQジナトリウム2gを水900mLに溶かした、塩酸を使用してpHを3.1にした。ここにエタノールを900mL加え、冷蔵庫で1晩置いた。赤い固体が析出していた。この固体をイオンクロマトグラフィー及び液体クロマトグラフィーを使用して分析した結果、Na/PQQは2でPQQジナトリウム塩であった。回収率98%であった。このpHではPQQテトラナトリウム塩は得られなかった。
PQQジナトリウム4gを水900mLに溶かした水酸化ナトリウムとリン酸を使用してpHを7.5にした。ここにエタノールを900mL加え、冷蔵庫で1晩置いた。赤い固体が析出していた。この固体をイオンクロマトグラフィー及び液体クロマトグラフィーを使用して分析した結果、Na/PQQは3でPQQジナトリウム塩であった。回収率95%であった。このpHではPQQテトラナトリウム塩は得られなかった。
Claims (9)
- 下記式(3)で表される、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩を含む、結晶。
(式(3)中、Mは、各々独立に、Li、K、Na、Rb、及びCsからなる群より選ばれる1種であり、Mの少なくとも1つがNaである。) - 粉末X線回折においてCu−Kαを用いた際に、2θのピークが、5.89±0.4°,11.72±0.4°,12.43±0.4°,13.59±0.4°,18.09±0.4°,23.93±0.4°,26.50±0.4°,29.40±0.4°に現れる、請求項1に記載の結晶。
- 単結晶X線構造分析により測定される以下のディメンジョン:
単位格子寸法
a=21.6072(5)Å
b=6.80401(17)Å
c=30.1070(7)Å
V=4426.20(18)Å3
を有する、請求項1又は2に記載の結晶。 - 下記式(1)で表される、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩
(式(1)中、Mは、各々独立に、Li、K、Na、Rb、及びCsからなる群より選ばれる1種である。)
及び/又は、請求項1〜3のいずれか1項に記載の結晶と、
アスコルビン酸と、
を含む、組成物。 - ピロロキノリンキノン及び/又はピロロキノリンキノンアルカリ塩と、水酸化ナトリウムと、を強アルカリ性条件下で混合させる混合工程を有する、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
- 前記混合工程における強アルカリ性条件が、pH10〜14である、請求項5に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
- 前記混合工程後、得られるピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の貧溶媒を添加する析出工程をさらに有する、請求項5又は6に記載のピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩の製造方法。
- 下記式(3)で表される、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩
(式(3)中、Mは、各々独立に、Li、K、Na、Rb、及びCsからなる群より選ばれる1種であり、Mの少なくとも1つがNaである。)
、請求項1〜3のいずれか1項に記載の結晶、及び/又は、請求項4に記載の組成物を含む、食品。 - 下記式(3)で表される、ピロロキノリンキノンテトラアルカリ塩
(式(3)中、Mは、各々独立に、Li、K、Na、Rb、及びCsからなる群より選ばれる1種であり、Mの少なくとも1つがNaである。)
、請求項1〜3のいずれか1項に記載の結晶、及び/又は、請求項4に記載の組成物を含む、化粧品。
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