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WO2004072336A1 - 多孔質繊維、多孔質繊維構造体およびその製造方法 - Google Patents

多孔質繊維、多孔質繊維構造体およびその製造方法 Download PDF

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WO2004072336A1
WO2004072336A1 PCT/JP2004/001453 JP2004001453W WO2004072336A1 WO 2004072336 A1 WO2004072336 A1 WO 2004072336A1 JP 2004001453 W JP2004001453 W JP 2004001453W WO 2004072336 A1 WO2004072336 A1 WO 2004072336A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fiber
hydrophobic solvent
porous
organic compound
fibrous structure
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2004/001453
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takanori Miyoshi
Shinya Komura
Hiroyoshi Minematsu
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Teijin Ltd
Original Assignee
Teijin Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Teijin Ltd filed Critical Teijin Ltd
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Priority to KR1020057012732A priority patent/KR101056982B1/ko
Priority to DE602004026561T priority patent/DE602004026561D1/de
Priority to AT04710522T priority patent/ATE464408T1/de
Priority to JP2005504973A priority patent/JP4361529B2/ja
Priority to US10/544,112 priority patent/US20060204750A1/en
Publication of WO2004072336A1 publication Critical patent/WO2004072336A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
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    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
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    • D01D5/0038Electro-spinning characterised by the initial state of the material the material being a polymer solution or dispersion the fibre formed by solvent evaporation, i.e. dry electro-spinning
    • DTEXTILES; PAPER
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    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • D01F6/44Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from mixtures of polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds as major constituent with other polymers or low-molecular-weight compounds
    • D01F6/56Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from mixtures of polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds as major constituent with other polymers or low-molecular-weight compounds of polymers of cyclic compounds with one carbon-to-carbon double bond in the side chain
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
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    • D01F6/92Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from mixtures of polycondensation products as major constituent with other polymers or low-molecular-weight compounds of polyesters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber

Definitions

  • Porous fiber, porous fiber structure and method for producing the same are Porous fiber, porous fiber structure and method for producing the same
  • the present invention relates to a porous fiber formed without the need for a coagulating liquid, a fibrous structure comprising the same, and a method for producing the same.
  • the present invention relates to a porous fiber and a fiber structure mainly composed of a polymer soluble in a hydrophobic solvent and an organic compound having a plurality of hydroxyl groups, and a method for producing the same.
  • porous body In the field of regenerative medicine, a porous body may be used as a substrate (scaffold) when culturing cells.
  • Known porous materials include freeze-dried absorbent organic materials, foams, and fiber structures (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the fiber structures obtained by these conventional methods have too large a fiber diameter, so that the surface area to which cells can adhere is insufficient.
  • a fiber structure with a smaller fiber diameter is desired. Had been rare.
  • an electrostatic spinning method for example, see Patent Documents 1 and 2.
  • a liquid for example, a solution containing a fiber-forming substance is introduced into an electric field, and A step of drawing more liquid toward the electrode to form a fibrous substance.
  • the fiber-forming material is cured while being drawn from the solution.
  • Curing may be effected, for example, by cooling (eg, when the spinning liquid is solid at room temperature), chemical curing (eg, treatment with curing steam), or evaporation of the solvent.
  • the obtained fibrous substance is collected on an appropriately arranged receptor, and can be separated therefrom if necessary.
  • the electrospinning method can directly obtain a nonwoven fabric-like fibrous substance, there is no need to form a fibrous structure once the fibers are formed, and the operation is simple.
  • Non-Patent Document 2 It is known that a fibrous structure obtained by the electrospinning method is used as a substrate for culturing cells. For example, it has been studied to regenerate blood vessels by forming a fiber structure made of polylactic acid by an electrostatic spinning method and then culturing smooth muscle cells thereon (for example, see Non-Patent Document 2).
  • the fiber structure obtained by using these electrostatic spinning methods tends to have a dense structure in which the distance between fibers is short because the fiber diameter is small.
  • the cultured cells accumulate on the surface of the fiber forming the fiber structure as the culture proceeds, and the surface of the fiber structure is thickly covered with cells. I will.
  • Non-Patent Document 3 A method for forming a fibrous structure having regular holes has been reported (see Non-Patent Document 3 and Patent Document 3).
  • this method only the surface of the fiber has pores, and it is difficult to make the inside of the fiber porous.
  • a fibrous structure is formed from a solution containing a hydrophilic polymer and a hydrophobic polymer by an electrostatic spinning method, and the resulting fibrous structure is immersed in water to extract the hydrophilic polymer, thereby forming a porous fiber.
  • a method of forming is also reported (see Non-Patent Document 4 and Patent Document 3).
  • the finally obtained porous fiber is substantially composed of only a hydrophobic polymer, and has a problem that the hydrophilicity of the fiber structure cannot be controlled.
  • Patent Document 3 International Publication No. 02/16680 Pamphlet
  • Non-Patent Document 1 Noriya Ohno and Masuo Aizawa, Representative, “Regenerative Medicine”, N.T.I.S, Ltd., January 31, 2002, p.258
  • Non-Patent Document 2 Joel D. Stitchell, Christine J. Pauloski, Gerry Neck, David J. Simpson, Gerry El Powellin (Joel D. S titze 1, Kr istin J. Wnek, David G. S imps on, Gary L. Bow 1 in), Journal of Biomaterials Applications 2001 (Journalof Biomaterials Applicati ons 2001). ) ", Volume 16, (US), 22— P. 33,
  • Non-Patent Document 3 Michael Bonicky, Wolfgang Chad, Thomas Fleece, Andrews Shapa, Michael Hellwig, Martin Steinhart, Andrews Greina, Joa Kim Jäichi Pendrov (Michael Bogngnitzki, Wolfgang Czado, Thoma s F rese, An dreas S chaper, Michael He 11 wig, Martin Steinh art, And reas G reiner, Joach im H. Wend roff) ou rnalof Advanced Materials 2001) ”, Volume 13, (USA), pp. 70-72.
  • Non-Patent Document 4 Michael Bonicky, Thomas Fries, Martin Steinhart, Andries Greiner, Joakim Jä ⁇ ich Endrov (Michael Bognitzki, Thomas Fresse, Martin Steinh art, Andreas Greiner , Joach im H. Wend roff), "Polymer Engineering and Science 2001", Vol. 41, (USA), pp. 982-989.
  • a first object of the present invention is to provide a material that is suitable as a substrate for cell culture in the field of regenerative medicine. Specifically, a solution containing nutrients and the like necessary for cell culture can be easily dispersed throughout the cell. Fibers that can move, and fibers It is to provide a structure.
  • a second object of the present invention is to provide a production method capable of obtaining a hydrophilic fibrous porous fiber structure without requiring complicated steps such as an extraction operation.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a manufacturing apparatus for explaining one embodiment of the manufacturing method of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a manufacturing apparatus for explaining one embodiment of the manufacturing method of the present invention.
  • FIG. 3 is an electron micrograph (magnification: 2000 ⁇ ) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 1.
  • FIG. 4 is an electron micrograph (100,000 magnification) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 1.
  • FIG. 5 is an electron micrograph (magnification: 20000) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 2. '
  • FIG. 6 is an electron micrograph (100,000 magnification) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 2.
  • FIG. 7 is an electron micrograph (magnification: 2000 ⁇ ) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 3.
  • FIG. 8 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 3.
  • FIG. 9 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 4.
  • FIG. 10 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 4.
  • FIG. 11 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 5.
  • FIG. 12 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 5.
  • FIG. 13 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 6.
  • FIG. 14 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 6.
  • FIG. 15 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 7.
  • FIG. 16 is an electron micrograph (100,000 magnification) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 7 taken.
  • FIG. 17 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 8.
  • FIG. 18 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 8.
  • FIG. 19 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Example 9.
  • FIG. 20 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Example 9.
  • FIG. 21 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fibrous structure obtained by the operation of Comparative Example 1.
  • FIG. 22 is an electron micrograph (100,000 magnification) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Comparative Example 1. '
  • FIG. 23 shows a photograph of the surface of the fiber structure obtained by the operation of Comparative Example 2. It is an electron micrograph (photographing magnification of 2000 times).
  • FIG. 24 is an electron micrograph (100,000 magnification) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Comparative Example 2.
  • FIG. 25 is an electron micrograph (200 ⁇ magnification) of the surface of the fiber structure obtained by the operation of Comparative Example 3.
  • FIG. 26 is an electron micrograph (magnification: 1000 ⁇ ) of a cross section of the fiber obtained by the operation of Comparative Example 3.
  • the fibrous structure refers to a three-dimensional structure formed by laminating, weaving, knitting, or other methods obtained by laminating one or more porous fibers.
  • Specific forms of the fibrous structure include, for example, nonwoven fabrics, and tubes, meshes, and the like processed based on the nonwoven fabrics are also preferably used in the field of regenerative medicine.
  • porous fiber and the fiber structure of the present invention contain a polymer that can be dissolved in a hydrophobic solvent.
  • the hydrophobic solvent of the present invention is an organic substance that cannot dissolve 5% or more of water at normal temperature (for example, 27 ° C.) and is a liquid.
  • a halogen element-containing hydrocarbon is preferred because of its good polymer solubility.
  • More preferred hydrophobic solvents include methylene chloride, chloroform, dichloroethane, tetrachloroethane, trichloroethane, dibromomethane, bromoform and the like, with methylene chloride being particularly preferred.
  • the medium is an organic substance that has a boiling point of 200 ° C or less at normal pressure and is a liquid at normal temperature (for example, 27 ° C).
  • dissolvable means that a solution containing 1% by weight of a polymer is stably present at room temperature (for example, 27 ° C) without precipitation.
  • the polymer that can be dissolved in the hydrophobic solvent include polylactic acid, polylactic acid-polyglycolic acid copolymer, aliphatic polyesters such as polycaprolactone, polycarbonate, polystyrene, polyarylate, polymethyl methacrylate, and polyethyl.
  • Examples include methacrylate, cellulose diacetate, cellulose triacetate, polyvinyl acetate, polyvinyl methyl ether, poly (N-vinylpyrrolidone) ', polybutylene succinate, polyethylene succinate, and copolymers thereof. .
  • polylactic acid polyprolactone
  • polycarbonate polystyrene
  • polyarylate polyarylate
  • the porous fiber and the fibrous structure of the present invention may contain only one kind of polymer soluble in the hydrophobic solvent, or may contain two or more kinds thereof.
  • the porous fiber and fiber structure of the present invention contain an organic compound having a plurality of hydroxyl groups.
  • a target porous fiber cannot be obtained, a fibrous structure composed of the porous fiber cannot be obtained stably, and cell culture becomes difficult. This may not be desirable.
  • the number average molecular weight of the organic compound having a hydroxyl group is preferably 62 or more and 300 or less. When the number average molecular weight is larger than 300, it is difficult or not preferable to form a porous fiber.
  • Examples of the organic compound having a molecular weight of 62 and having a plurality of hydroxyl groups include: One example is ethylene glycol, but there is substantially no organic compound having a molecular weight of less than 62 and a plurality of hydroxyl groups. The more preferable number average molecular weight of the organic compound is 62 or more and 250 or less.
  • Examples of such an organic compound having a plurality of hydroxyl groups include ethylene glycol, propylene glycol (1,2-propanediol), 1,3-propanediol, diethylene glycol, triethylene glycol, glycerin, and Penri Erysuri! Water, polyethylene glycol, polypropylene glycol, polyethylene glycol-polypropylene glycol block polymer and the like.
  • a polymer soluble in a hydrophobic solvent and another polymer other than an organic compound having a plurality of hydroxyl groups or other compounds are used in combination (for example, polymer copolymerization, polymer blending, (Mixture of compounds).
  • the porous fiber and the fiber structure of the present invention are formed from porous fibers having an average fiber diameter of 0.1 to 20 Xm. If the average fiber diameter is less than 0.1 m, it is not preferable for use as a cell culture substrate for regenerative medicine because the biodegradability is too fast. On the other hand, if the average fiber diameter is larger than 20 m, the area to which cells can adhere is small, which is not preferable. A more preferable average fiber diameter is 0.2 to 15 m, and a particularly preferable average fiber diameter is 0.2 to 10 m.
  • the fiber diameter indicates the diameter of the fiber when the fiber cross section is circular. However, sometimes the cross section of the fiber may be elliptical.
  • the fiber diameter is calculated as an average of the length of the elliptical major axis direction and the minor axis direction.
  • the fiber diameter is calculated by approximating a circle or an ellipse.
  • the porous fiber of the present invention preferably has a fiber length of 20 im or more. More preferably, if the fiber length is less than 20 zx m, the mechanical strength of the resulting fiber structure will be insufficient.
  • the fiber length is preferably 40 m or more, more preferably 1 mm or more.
  • the porous fiber in the present invention refers to a fiber having an independent hole and a Z or a communication hole on the fiber surface and inside the fiber, wherein the independent hole or communication hole inside the fiber forms a hollow portion,
  • the fibers may be hollow fibers as a whole.
  • the fibrous structure of the present invention comprises a porous fiber having a porosity of at least 5%.
  • the porosity refers to the independent holes and communication holes reaching the fiber surface and the independent holes and communication holes inside the fiber in the fiber cross section cut at random, ie, the fiber-forming substance (hydrophobic solvent soluble).
  • the total area of the fiber-free space that does not contain any polymer, organic compound having multiple hydroxyl groups, and other necessary polymers and other compounds) is at least 5% of the total area of the fiber cross-section including those spaces. Means occupied. If the porosity is less than 5%, a solution containing nutrients or the like during cell culture does not sufficiently penetrate into the inside of the substrate, which is not preferable.
  • the porosity is preferably 10% or more.
  • a preferred embodiment of the present invention comprises a polymer soluble in a hydrophobic solvent and an organic compound having a plurality of hydroxyl groups, has an average fiber diameter of 0.1 to 20 ⁇ , and has a porosity of at least 5%. It is a porous fiber and a fibrous structure composed of the same. It is preferable to use aliphatic polyester, polycarbonate, polystyrene, or polyallylate as a polymer that can be dissolved in a hydrophobic solvent.
  • the method for producing the fiber structure of the present invention is not particularly limited as long as it is a method capable of obtaining fibers having the above-mentioned fiber diameter, but an electrostatic spinning method is preferable.
  • an electrostatic spinning method is preferable.
  • the method of manufacturing by the electrostatic spinning method will be described in detail.
  • a solution in which a polymer soluble in a hydrophobic solvent and an organic compound having a plurality of hydroxyl groups are dissolved in the hydrophobic solvent is discharged into an electrostatic field formed between the electrodes, and the solution is discharged.
  • the fiber structure can be obtained by spinning toward the electrode and accumulating the formed fibrous substance on the collecting substrate.
  • the fibrous substance is accumulated, the porous fibers of the present invention have already been formed.
  • the term “fibrous substance” refers to not only a state in which the solvent in the solution has already been distilled off to form a porous fiber and a fibrous structure, but also a state in which the solvent of the solution is still contained.
  • the electrode used in the present invention may be any metal, inorganic substance, or organic substance as long as it exhibits conductivity. Further, a thin film of a conductive metal, inorganic substance, or organic substance may be provided over an insulator.
  • the electrostatic field in the present invention is formed between a pair or a plurality of electrodes, and a high voltage may be applied to any of the electrodes. This includes, for example, two high-voltage electrodes with different voltage values (for example, 15 kV and 10 kV) and three electrodes connected to the ground, or more than three electrodes. This includes the case where a number of electrodes are used.
  • the concentration of the polymer soluble in the hydrophobic solvent in the solution in the production method of the present invention is preferably 1 to 30% by weight. If the concentration of the polymer soluble in the hydrophobic solvent is less than 1% by weight, it is difficult to form a fiber structure because the concentration is too low. Also, if it is more than 30% by weight, The fiber diameter of the fiber structure becomes large, which is not preferable. A more preferred concentration of the polymer soluble in the hydrophobic solvent is 2 to 20% by weight.
  • the concentration of the organic compound having a plurality of hydroxyl groups in the solution in the present invention is preferably 2 to 50% by weight. If the concentration of the organic compound having a plurality of hydroxyl groups is less than 2% by weight, the total area of the recesses and voids in the fiber cross section is undesirably small. On the other hand, if it is more than 50% by weight, it is difficult to form a fiber structure, which is not preferable. A more preferred concentration of the organic compound having a plurality of hydroxyl groups is 4 to 30% by weight.
  • the organic compound may partially evaporate together with the solvent during spinning by the electrostatic spinning method.
  • a more preferred content is 5 to 60% by weight, and a still more preferred content is 10 to 60% by weight.
  • the hydrophobic solvent may be used alone, or a plurality of hydrophobic solvents may be combined. Further, other solvents may be used in combination as long as the object of the present invention is not impaired. Specific examples of the hydrophobic solvent are as described above.
  • an appropriate device By supplying the solution (2 in Fig. 1) to the nozzle, the solution is placed at an appropriate position in the electrostatic field, and the solution is drawn from the nozzle by an electric field to fibrillate.
  • an appropriate device can be used.
  • an appropriate means such as a high-voltage device is provided at the tip of the cylindrical solution holding tank (3 in FIG. 1) of the syringe.
  • An injection needle-shaped solution ejection nozzle (in Fig. 1;) with a voltage applied by the generator (6 in Fig. 1) is installed, and the solution is guided to its tip.
  • the tip of the jet nozzle (1 in Fig. 1) is placed at an appropriate distance from the grounded fibrous substance collection electrode (5 in Fig. 1), and the solution (2 in Fig. 1) is discharged from the jet nozzle (2 in Fig. 1). When leaving the tip of 1), a fibrous substance is formed between this tip and the fibrous substance collecting electrode (5 in Fig. 1).
  • fine droplets of the solution can be introduced into an electrostatic field by a method obvious to those skilled in the art, and a preferred embodiment thereof will be described below with reference to FIG.
  • the droplet be placed in an electrostatic field and held away from the fibrous material collection electrode (5 in Figure 2) such that fibrillation can occur.
  • the production rate of the fibrous substance can be increased by using several nozzles.
  • the distance between the electrodes depends on the charge amount, the nozzle size, the spinning solution flow rate, the spinning solution concentration, etc., but when the voltage is about 10 kV, a distance of 5 to 20 cm was appropriate.
  • the applied electrostatic potential is generally 3 to 100 kV, preferably 5 to 50 kV, more preferably 5 to 30 kV.
  • the desired electrostatic potential may be created by any appropriate method among conventionally known techniques.
  • the electrode also serves as the collecting substrate.
  • a collecting substrate may be further provided between the electrodes, and the fiber structure may be collected there.
  • a fibrous structure can be produced continuously by installing a belt-like substance between the electrodes and using this as a collecting substrate.
  • the step of obtaining the fiber structure accumulated on the collecting substrate will be described.
  • the solvent evaporates according to the conditions to form a fibrous substance.
  • the porous fibers of the present invention are formed at the latest at the time of collection on the collection substrate.
  • the spinning temperature depends on the evaporation behavior of the solvent and the viscosity of the spinning solution, but is usually 0 to 50 ° C. Then, the porous fibers are further accumulated on the collecting substrate to produce the fiber structure of the present invention.
  • a preferred embodiment of the production method of the present invention includes a step of producing a solution in which a polymer soluble in a hydrophobic solvent and an organic compound having a plurality of hydroxyl groups are dissolved in a hydrophobic solvent, and the step of electrospinning the solution. And a step of obtaining a fibrous structure accumulated on the collecting substrate, wherein the fiber has an average fiber diameter of 0.1 to 20 m and a porosity of at least 5%.
  • a polymer that can be dissolved in the hydrophobic solvent aliphatic polyester, polycarbonate, polystyrene, or polyarylate is a preferred embodiment of the present invention, and a volatile solvent is used as the water-phobic solvent. preferable.
  • the fibrous structure obtained by the present invention may be used alone, or may be used in combination with other members according to handleability and other requirements.
  • a nonwoven fabric, a woven fabric, a film, or the like that can be a supporting base material is used as a collecting substrate, and a fiber structure is formed thereon to create a member combining the supporting base material and the fiber structure. You can do it.
  • the use of the fiber structure obtained by the present invention is not limited to the cell culture substrate for regenerative medicine, but is a feature of the present invention, such as various filters and catalyst-supporting substrates, such as recesses and pores. Can be used for various applications where come.
  • Example 1 the use of the fiber structure obtained by the present invention is not limited to the cell culture substrate for regenerative medicine, but is a feature of the present invention, such as various filters and catalyst-supporting substrates, such as recesses and pores. Can be used for various applications where come.
  • a scanning electron micrograph of the cross section of the obtained porous fiber or fiber in the fiber structure was taken (100,000 magnification).
  • S-240 scanning electron microscope
  • the surface of the obtained fiber structure was photographed (magnification: 800,000 times) with a scanning electron microscope (“S-240” manufactured by Hitachi, Ltd.), and a photograph obtained was observed. It was checked whether fibers less than 0 m were present.
  • the solution was discharged to the fibrous substance collecting electrode for 5 minutes using the apparatus shown in FIG.
  • the inner diameter of the ejection nozzle was 0.8 mm, the voltage was 12 kV, and the distance from the ejection nozzle to the fibrous material collecting electrode was 10 cm.
  • the obtained fiber structure was measured with a scanning electron microscope (“S-2400” manufactured by Hitachi, Ltd.), the average fiber diameter was 3 m, and fibers having a fiber diameter of 20 / m or more were observed. Did not. In addition, fibers with a fiber length of less than 20 xm were not observed.
  • FIGS. 3 and 4 show scanning electron microscope photographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • Example 2 The same operation as in Example 1 was carried out except that 1 part by weight of diethylene dalicol (special grade reagent, manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) was used instead of ethylene dalicol.
  • the average fiber diameter was 4 / m, and fibers with a fiber diameter of 20 m or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 / m were not observed. 2004/001453
  • FIGS. 5 and 6 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • FIGS. 7 and 8 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • Example 5 The same operation was performed as in Example 1, except that 1 part by weight of polyethylene daricol (average molecular weight: 200, manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd., reagent class 1) was used instead of ethylene glycol.
  • the average fiber diameter was 2 m, and fibers with a fiber diameter of 20 or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 xm were not observed.
  • the porosity was about 15%, and the polyethylene glycol content in the fiber structure was 50.0% by weight.
  • FIGS. 9 and 10 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • Example 5 ' The average fiber diameter was 2 m, and fibers with a fiber diameter of 20 or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 xm were not observed.
  • the porosity was about 15%, and the polyethylene glycol content in the fiber structure was 50.0% by weight.
  • FIGS. 9 and 10 show scanning electron micrograph
  • FIGS. 11 and 12 show scanning electron microscope photographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • Example 6 (1,2-propanediol) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd., reagent grade) The same operation was performed except that 1 part by weight was used. The average fiber diameter was 4 m, and fibers with a fiber diameter of 20 m or more were not observed. Further, fibers having a fiber length of less than 20 xm were not observed. The porosity was about 15%, and the content of 1,2-propanediol in the fibrous structure was 15.3% by weight.
  • FIGS. 11 and 12 show scanning electron microscope photographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • Example 6 (1,2-propanediol) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd., reagent grade) The same operation was performed except that 1 part by weight was used. The average fiber diameter was 4 m, and fibers with a fiber diameter of 20 m or more were not observed. Further, fibers
  • Example 7 The same operation was performed as in Example 1, except that 1 part by weight of poly-prolactone (average molecular weight of about 70,000 to 100,000, manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) was used instead of polylactic acid.
  • the average fiber diameter was 4 xm, and fibers with a fiber diameter of 20 m or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 fim were not observed.
  • the porosity was about 15%, and the ethylene glycol content in the fiber structure was 16.7% by weight. Scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber are shown in Figs. Example 7
  • Example 2 The same operation as in Example 1 was performed, except that 1 part by weight of Poly-Riki-Iponate (manufactured by Teijin Chemicals Ltd .: trade name “Pan 1 ite LI 250”) was used in place of polylactic acid. went.
  • the average fiber diameter was 3, and fibers with a fiber diameter of 20 im or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 m were not observed.
  • the porosity was about 35%, and the ethylene glycol content in the fiber structure was 12.3% by weight.
  • Fiber structure FIGS. 15 and 16 show scanning electron micrographs of the surface of the structure and the cross section of the fiber. '' Example 8
  • Example 9 The same operation was performed as in Example 1, except that 1 part by weight of polystyrene (average molecular weight: 250000, manufactured by Kanto Chemical Co., Ltd.) was used instead of polylactic acid.
  • the average fiber diameter was 6 xm, and fibers with a fiber diameter of 20 / m or more were not observed. No fibers with a fiber length of less than 20 m were observed.
  • the porosity was about 35%, and the ethylene glycol content in the fiber structure was 11.2% by weight.
  • FIGS. 17 and 18 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.
  • Example 1 The same operation as in Example 1 was performed, except that 1 part by weight of polyarylate (trade name: “U-Polymer U-100”) was used instead of polylactic acid in Example 1.
  • the average fiber diameter was 3 / xm, and fibers with a fiber diameter of 20 / m or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 zm were not observed.
  • the porosity was about 35%, and the ethylene glycol content in the fibrous structure was 12.5% by weight.
  • FIGS. 19 and 20 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber. Comparative Example 1
  • Example 2 The same operation was performed as in Example 1, except that 9 parts by weight of methylene chloride was used instead of ethylene glycol.
  • the average fiber diameter is 2 / m Yes, fibers with a fiber diameter of 20 / m or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 m were not observed. No depressions or voids were found in the fiber cross section, and the porosity was 0%.
  • the content of the organic compound having a hydroxyl group in the fibrous structure was 0% by weight.
  • FIGS. 21 and 22 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber. Comparative Example 2
  • Example 2 The same operation was performed as in Example 1, except that 1 part by weight of polyethylene glycol (average molecular weight: 400, manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd., reagent grade 1) was used instead of ethylene glycol.
  • the average fiber diameter was 3 x m, and fibers having a fiber diameter of 20 or more were not observed. Also, fibers with a fiber length of less than 20 m were not observed. No depressions or voids were found in the fiber cross section, and the porosity was 0%.
  • the polyethylene glycol content in the fibrous structure was 50.0% by weight.
  • FIGS. 23 and 24 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber. Comparative Example 3,,,,
  • Example 2 The same operation was performed as in Example 1, except that 1 part by weight of polyethylene glycol (average molecular weight: 600, manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd., first grade reagent) was used instead of ethylene glycol.
  • the average fiber diameter was 3 m, and fibers with a fiber diameter of 20 im or more were not observed. Further, fibers having a fiber length of less than 20 im were not observed. No depressions or voids were found in the fiber cross section, and the porosity was 0%.
  • the content of polyethylene glycol in the fiber structure was 50.0% by weight.
  • FIGS. 25 and 26 show scanning electron micrographs of the surface of the fiber structure and the cross section of the fiber.

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Abstract

 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機化合物とを疎水性溶媒に溶解した溶液を製造する段階と、前記溶液を静電紡糸法にて紡糸する段階、および捕集基板に累積される繊維構造体を得る段階を含む繊維構造体の製造方法により、再生医療分野において細胞培養の基材として適している大きな表面積をもち、空隙も大きく、親水性を制御することができる多孔質繊維および繊維構造体を提供する。

Description

明 細 書
多孔質繊維、 多孔質繊維構造体およびその製造方法 技術分野
本発明は、 凝固液を必要とせずに形成された多孔質繊維、 およびそれ よりなる繊維構造体、 およびその製造方法に関する。
更に詳しくは、 本発明は、 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複数の 水酸基を含有する有機化合物を主成分とする多孔質繊維、 繊維構造体、 およびその製造方法に関する。 背景技術
再生医療分野においては、 細胞を培養する際に基材 (足場) として多 孔体が用いられることがある。 多孔体としては吸収性有機物の凍結乾燥 物や、 発泡体、 繊維構造体が知られている (例えば、 非特許文献 1参照
。 ) 。 これら多孔体は細胞との親和性や生体内分解性、 安全性などが必 要とされるが、 手術用縫合糸などに用いられるポリダリコール酸は優れ た生体適合性と生体内分解性、 安全性を有しており、 ポリグリコール酸 からなる繊維構造体を基材に用いることが検討されている (例えば、 非 特許文献 1参照。 ) 。
しかしながら、 これら通常の方法で得られる繊維構造体は繊維径が大 きすぎるため、 細胞が接着できる表面積は不十分であり、 表面積を大き くするために、 より繊維径の小さい繊維構造体が望まれていた。
一方、 繊維径の小さい繊維構造体を製造する方法として、 静電紡糸法 は公知である (例えば、 特許文献 1および 2参照。 ) 。 静電紡糸法は、. 液体、 例えば繊維形成物質を含有する溶液等を電場内に導入し、 これに より液体を電極に向かって曳かせ、 繊維状物質を形成させる工程を包含 する。
通常、 繊維形成物質は溶液から曳き出される間に硬化させる。 硬化は 、 例えば冷却 (例えば、 紡糸液体が室温で固体である場合) 、 化学的硬 ィヒ (例えば、 硬化用蒸気による処理) 、 または溶媒の蒸発などにより行 われる。
また、 得られる繊維状物質は、 適宜に配置した受容体上に捕集され、 必要ならばそこから剥離することも出来る。 また、 静電紡糸法は不織布 状の繊維状物質を直接得ることが出来るため、 一旦繊維を製糸した後、 更に繊維構造体を形成する必要がなく、 操作が簡便である。
静電紡糸法によって得られる繊維構造体を、 細胞を培養する基材に用 いることは公知である。 例えばポリ乳酸よりなる繊維構造体を静電紡糸 法により.形成し、 この上で平滑筋細胞を培養することにより血管を再生 することが検討されている (例えば、 非特許文献 2参照。 ) 。
しかしながら、 これら静電紡糸法を用いて得られた繊維構造体は、 繊 維径が細いために繊維間の距離が短い緻密な構造をとりやすい。 これを 細胞培養する基材として用いると、 培養が進むにつれて繊維構造体を形 成している繊維表面に、 培養された細胞が堆積していき、 繊維構造体表 面が細胞で厚く覆われてしまう。 その結果、 繊維構造体の内部にまで栄 養分などを含む溶液が十分に移動することが困難となり、 繊維構造体の 表面近傍でしか細胞培養が出来ないという問題点があつた。
細胞培養中に、 繊維構造体を形成している繊維の極表面にまで栄養分 などを含む溶液を容易に移動できるようにする方法として、 繊維構造体 を形成する繊維自体を多孔質繊維にする方法が考えられる。
例えば、 揮発性溶媒を含む溶液を用いた静電紡糸法により繊維表面に 規則的な孔を有する繊維構造体を形成する方法が報告されている (非特 許文献 3および特許文献 3参照。 ) 。 しかしながら、 この方法では繊維 表面が孔を有するのみで、 繊維の内部まで多孔質化することは困難であ る。
また、 親水性ポリマーと疎水性ポリマーとを含む溶液から静電紡糸法 により繊維構造体を形成し、 得られた繊維構造体を水に浸漬することで 親水性ポリマーを抽出し、 多孔質繊維を形成する方法も報告されている (非特許文献 4および特許文献 3参照。 ) 。
しかしながらこの方法では、 水による浸漬処理が必要となり操作が煩 雑である。 また、 最終的に得られた多孔質繊維は実質的に疎水性ポリマ —のみからなり、 繊維構造体の親水性を制御することは出来ないという 問題点を有していた。
【特許文献 1】 特開昭 63— 145465号公報
【特許文献 2】 特開 2002— 249966号公報
【特許文献 3】 国際公開第 02/ 16680号パンフレツト
.【非特許文献 1】 大野典也、 相澤益男監訳代表 「再生医学」 、 株式 会社ェヌ 'ティ一 'エス、 2002年 1月 31曰、 258頁
【非特許文献 2】 ジョエル ディー ステイッチエル、 クリスティ ン ジエイ パウロスキ一、 ゲリ一 ィ一 ネック、 デビッド ジ一 シンプソン、 ゲリー エル ポ一ゥリン (J o e l D. S t i t z e 1, Kr i s t i n J. P awl ows k i, Ga r y E . W n e k, Dav i d G. S imp s on, Ga r y L . Bow 1 i n) 著、 「ジャーナル ォブ バイオマテリアルズ アプリケーシ ヨンス 200 1 (J o u r n a l o f B i oma t e r i a l s App l i c a t i on s 2001) 」 , 16巻, (米国) , 22— 33頁 ,
【非特許文献 3】 ミカエル ボウニッキー、 ウルフガン チャド、 トーマス フリース、 アンドリーズ シャパ一、 マイケル ヘルウイッ グ、 マーティン スタインハート、 アンドリーズ グレイナ一、 ジョァ キム ェイチ ゥエンドロフ (M i c h a e l Bo gn i t z k i, Wo l f g ang Cz ado, Thoma s F r e s e , An d r e a s S c h a p e r , M i c h a e l He 1 1 w i g , Ma r t i n S t e i nh a r t, And r e a s G r e i n e r , J o a c h im H. Wend r o f f) 著、 「ジャーナリレ ォ ブ アドバンスド マテリアルズ 200 1 (J ou r n a l o f A dv anc e d Ma t e r i a l s 2001) 」 , 13巻、 (米国 ) , 70— 72頁
【非特許文献 4】 ミカエル ボウニッキー、 トーマス フリース、 マ一ティン スタインハート、 アンドリーズ グレイナー、 ジョァキム ェイチ ゥエンドロフ (M i c h a e l Bo gn i t z k i, T h oma s F r e s e , Ma r t i n S t e i nh a r t, A n d r e a s G r e i n e r , J o a c h im H. Wend r o f f ) 著、 「ボリマ一 エンジニアリング アンド サイエンス 2001 (Po l yme r Eng i n e e r i n g and S c i e n c e 2001) 」 , 41巻, (米国) , 982— 989頁 ' 発明の開示
本発明の第一の目的は、 再生医療分野において細胞培養の基材として 適している材料を提供することであり、 詳細には細胞培養に必要な栄養 分等を含む溶液が細胞全体に容易に移動できるような繊維、 および繊維 構造体を提供することにある。
本発明の第二の目的は、 抽出操作等の複雑な工程を必要としないで、 親水性を付与された多孔質繊維構造体を得ることが可能な製造方法を提 供することにある。
図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の製造方法の一態様を説明するための製造装置模式 図である。
第 2図は、 本発明の製造方法の一態様を説明するための製造装置模式 図である。
第 3図は、 実施例 1の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した電 子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 4図は、 実施例 1の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕微 鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 5図は、 実施例 2の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した電 子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。 '
第 6図は、 実施例 2の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕微 鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 7図は、 実施例 3の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した電 子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 8図は、 実施例 3の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕微 鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
, 第 9図は、 実施例 4の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した電 子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 1 0図は、 実施例 4の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。 第 1 1図は、 実施例 5の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 1 2図は、 実施例 5の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 1 3図は、 実施例 6の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 1 4図は、 実施例 6の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 1 5図は、 実施例 7の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 1 6図は、 実施例 7の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 1 7図は、 実施例 8の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 1 8図は、 実施例 8の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 1 9図は、 実施例 9の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 2 0図は、 実施例 9の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 2 1図は、 比較例 1の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 2 2図は、 比較例 1の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微镜写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。 '
第 2 3図は、 比較例 2の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 2 4図は、 比較例 2の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。
第 2 5図は、 比較例 3の操作で得られた繊維構造体の表面を撮影した 電子顕微鏡写真図 (撮影倍率 2 0 0 0倍) である。
第 2 6図は、 比較例 3の操作で得られた繊維の断面を撮影した電子顕 微鏡写真図 (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明について詳述する。 ,
本発明において繊維構造体とは、 得られた一本または複数本の多孔質 繊維が積層され、 織り、 編まれ若しくはその他の手法により形成された 3次元の構造体を指す。 具体的な繊維構造体の形態としては、 例えば不 織布が挙げられ、 更にそれをもとに加工したチューブ、 メッシュなども 再生医療分野において好ましく用いることができる。
本発明の多孔質繊維および繊維構造体は、 疎水性溶媒に溶解可能なポ リマーを含有する。
本発明の疎水性溶媒とは、 常温 (例えば 2 7 °C) で水を 5 %以上溶解 することができず、 液体である有機物質である。 本発明の疎水性溶媒と しては、 ハロゲン元素含有炭化水素がポリマーの溶解性が良いため好ま しい。 より好ましい疎水性溶媒としては、 塩化メチレン、 クロ口ホルム 、 ジクロロエタン、 テトラクロロェタン、 トリクロロェタン、 ジブロモ メタン、 ブロモホルムなどを挙げることが出来、 特に塩化メチレンが好 ましい。
これらの中で、 揮発性溶媒を用いることが好ましい。 ここで揮発性溶 媒とは常圧での沸点が 2 0 0 °C以下であり、 常温 (例えば 2 7 °C) で液 体である有機物質である。
本発明において 「溶解可能な」 とは、 常温 (例えば 2 7 °C) でポリマ 一 1重量%含有する溶液が沈殿を生じずに安定に存在することを意味す る。 該疎水性溶媒に溶解可能なポリマーとしては、 ポリ乳酸、 ポリ乳酸 ーポリグリコ一ル酸共重合体、 ポリ力プロラクトンなどの脂肪族ポリェ ステル、 ポリカーボネート、 ポリスチレン、 ポリアリレート、 ポリメチ ルメタクリレー卜、 ポリェチルメタクリレー卜、 セルロースジァセテー ト、 セルローストリアセテート、 ポリビニルアセテート、 ポリビニルメ チルエーテル、 ポリ (N—ビニルピロリドン)'、 ポリブチレンサクシネ ート、 およびポリエチレンサクシネート並びにこれらの共重合体などが 挙げられる。
これらのうち、 ポリ乳酸、 ポリ力プロラクトン、 ポリカーボネー卜、 ポリスチレン、 ポリアリレートが好ましい。
. 本発明の多孔質繊維及び繊維構造体は、 該疎水性溶媒に溶解可能なポ リマーを 1種のみ含有しても良く、 2種以上含有しても良い。
本発明の多孔質繊維および繊維構造体は、 複数の水酸基を有する有機 化合物を含有する。 複数の水酸基を有しない有機化合物を用いると、 目 的とする多孔質繊維を得ることができない、 またその多孔質繊維からな る繊維構造体を安定に得ることができない、 更に細胞培養が困難になる 場合があり好ましくない。
水酸基を有する有機化合物の数平均分子量は 6 2以上 3 0 0以下であ ることが好ましい。 数平均分子量が 3 0 0より大きいときは、 多孔質繊 維を形成することが困難であり好まし,くない。
また、 分子量が 6 2で複数の水酸基を有する有機化合物としては、 そ の一例としてエチレングリコールが挙げられるが、 分子量が 6 2未満で 水酸基が複数ある有機化合物は実質的に存在しない。 該有機化合物のよ り好ましい数平均分子量は 6 2以上 2 5 0以下である。
このような複数の水酸基を有する有機化合物としては、 エチレングリ コール、 プロピレングリコール (1, 2—プロパンジオール) 、 1, 3 一プロパンジオール、 ジエチレングリコール、 トリエチレングリコール 、 グリセリン、 ペン夕エリスリ! ル、 ポリエチレングリコール、 ポリ プロピレングリコール、 ポリエチレングリコール一ポリプロピレングリ コ一ルブロックポリマー等が挙げられる。
本発明においては、 その目的を損なわない範囲で、 疎水性溶媒に溶解 可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機化合物以外の他のポリマー や他の化合物を併用 (例えば、 ポリマー共重合、 ポリマーブレンド、 化 合物混合) しても良い。
本発明の多孔質繊維および繊維構造体は平均繊維径が 0 . 1〜 2 0 X mである多孔質繊維より形成される。 平均繊維径が 0 . 1 mより小さ いと、 再生医療用細胞培養基材として用いるには、 生体内分解性が早す ぎるため好ましくない。 また平均繊維径が 2 0 mより大きいと細胞が 接着できる面積が小さくなり好ましくない。 より好ましい平均繊維径は 0 . 2〜 1 5 mであり、 特に好ましい平均繊維径は 0 . 2〜1 0 m である。 なお繊維径とは繊維断面が円形の場合はその直径を表す。 しか し時には繊維断面の形状が楕円形になることもありうる。 この場合の繊 維径とは、 該楕円形の長軸方向の長さと短軸方向の長さの平均をその繊 維径として算出する。 また繊維断面が円形でも楕円形でもない時には円 、 または楕円に近似して繊維径を算出する。
また、 本発明の多孔質繊維は、 繊維長が 2 0 i m以上であることが好 ましく、 繊維長が 2 0 zx m以下であると、 それによつて得られる繊維構 造体の力学強度が不十分なものとなる。 繊維長は、 好ましくは、 4 0 m以上であり、 更に好ましくは l mm以上である。
本発明における多孔質繊維とは、 繊維表面および繊維内部に、 独立孔 および Zまたは連通孔を有する繊維を表しており、 繊維内部の独立孔ぉ よぴンまたは連通孔が中空部を形成し、 繊維全体として中空繊維となつ ていてもよい。
本発明の繊維構造体は、 空隙率が少なくとも 5 %である多孔質繊維よ りなる。 ここで空隙率とは無作為に切断した繊維断面において、 繊維表 面に達している独立孔および連通孔と、 繊維内部にある独立孔および連 通孔、 すなわち繊維形成物質 (疎水性溶媒溶解可能なポリマー、 複数の 水酸基を有する有機化合物および必要なその他のポリマーやその他の化 合物) が存在しない空間の面積の和が、 それらの空間を含めた繊維断面 全体の面積に対し、 少なくとも 5 %を占めていることを意味する。 該空 隙率が 5 %より小さいと、 細胞培養時に栄養分などを含む溶液が基材内 部まで十分に浸透しないため好ましくない。 該空隙率は 1 0 %以上が好 ましい。
すなわち本発明の好ましい形態としては、 疎水性溶媒に溶解可能なポ リマーと複数の水酸基を有する有機化合物よりなり、 平均繊維径が 0 . 1〜2 0 μ πι、 空隙率が少なくとも 5 %である多孔質繊維、 およびそれ からなる繊維構造体であり、 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーとして、 脂肪族ポリエステル、 ポリカーボネート、 ポリスチレン、 ポリアリレー トを用いることが好ましい。
本発明の繊維構造体を製造する方法としては、 先述の繊維径の繊維等 が得られる手法であれば特に限定されないが、 静電紡糸法が好ましい。 以下、 静電紡糸法により製造する方法について詳細に説明する。
本発明で用いる静電紡糸法では疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複 数の水酸基を有する有機化合物を疎水性溶媒に溶解した溶液を電極間で 形成された静電場中に吐出し、 溶液を電極に向けて曳糸し、 形成される 繊維状物質を捕集基板に累積することによって繊維構造体を得ることが できる。 また、 繊維状物質が累積される際には既に本発明の多孔質繊維 も形成されている。 ここで繊維状物質とは、 既に溶液中の溶媒が留去さ れ、 多孔質繊維、 繊維構造体となっている状態のみならず、 いまだ溶液 の溶媒を含んでいる状態も示している。
まず静電紡糸法で用いる装置について説明する。 本発明で用いられる 電極は、 金属、 無機物、 または有機物のいかなるものでも導電性を示し さえすれば良い。 また、 絶縁物上に導電性を示す金属、 無機物、 または 有機物の薄膜を持つものであっても良い。 本発明における静電場は一対 又は複数の電極間で形成されており、 いずれの電極に高電圧を印加して も良い。 これは例えば電圧値が異なる高電圧の電極が 2つ (例えば 1 5 k Vと 1 0 k V) と、 アースにつながった電極の合計 3つの電極を用い る場合も含み、 または 3本を越える数の電極を使う場合も含むものとす る。
次に静電紡糸法による本発明の製造手法について更に詳細に説明する 。 まず疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機化 合物を疎水性溶媒に溶解した溶液を製造する段階がある。 本発明の製造 方法における溶液中の疎水性溶媒に溶解可能なポリマーの濃度は 1〜 3 0重量%であることが好ましい。 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーの濃 度が 1重量%より小さいと、 濃度が低すぎるため繊維構造体を形成する ことが困難となり好ましくない。 また、 3 0重量%より大きいと得られ る繊維構造体の繊維径が大きくなり好ましくない。 より好ましい疎水性 溶媒に溶解可能なポリマーの濃度は 2〜 2 0重量%である。
本発明における溶液中の複数の水酸基を有する有機化合物の濃度は 2 〜5 0重量%であることが好ましい。 複数の水酸基を有する有機化合物 の濃度が 2重量%より小さいと、 繊維断面中の凹部および空隙部分の総 面積が小さくなり、 好ましくない。 また、 5 0重量%より大きいと繊維 構造体の形成が困難となり好ましくない。 より好ましい複数の水酸基を 有する有機化合物の濃度は 4〜 3 0重量%である。
本発明に用いる複数の水酸基を有する有機化合物の沸点が低い場合、 静電紡糸法にて紡糸する際に溶媒とともに一部蒸発することがある。 本 発明においては少なくとも供給した水酸基を有する有機化合物のうち 1 重量%以上が残存していることが好ましい。 より好ましい含有量は 5〜 6 0重量%、 更に好ましい含有量は 1 0〜6 0重量%である。
本発明の静電紡糸法による繊維構造体の製造方法においては、 該疎水 性溶媒は単独で用いても良く、 複数の疎水性溶媒を組み合わせても良い 。 また、 本発明の目的を損なわない範囲で他の溶媒を併用しても良い。 疎水性溶媒の具体例については先述のとおりである。
次に前記溶液を静電紡糸法にて紡糸する段階について説明する。 該溶 液を静電場中に吐出するには、 任意の方法を用いることが出来る。
以下、 図 1を用いて本発明の繊維構造体を製造するための好ましい一 態様について更に具体的に説明する。
溶液 (図 1中 2 ) をノズルに供給することによって、 溶液を静電場中 の適切な位置に置き、 そのノズルから溶液を電界によつて曳糸して繊維 化させる。 このためには適宜な装置を甩いることができ、 例えば注射器 の筒状の溶液保持槽 (図 1中 3 ) の先端部に適宜の手段、 例えば高電圧 発生器 (図 Γ中 6) にて電圧をかけた注射針状の溶液噴出ノズル (図 1 中];) を設置して、 溶液をその先端まで導く。
接地した繊維状物質捕集電極 (図 1中 5) から適切な距離に該噴出ノ ズル (図 1中 1) の先端を配置し、 溶液 (図 1中 2) が該噴出ノズル ( 図 1中 1) の先端を出るときにこの先端と繊維状物質捕集電極 (図 1中 5) の間にて繊維状物質を形成させる。
また、 当業者に自明の方法で該溶液の微細滴を静電場中に導入するこ ともでき、 その好ましい一態様として図 2を用いて以下に説明する。 そ の際の唯一の要件は液滴を静電場中に置いて、 繊維化が起こりうるよう な距離に繊維状物質捕集電極 (図 2中 5) から離して保持することであ る。 例えば、 ノズル (図 2中 1) を有する溶液保持槽 (図 2中 3) 中の 溶液 (図 2中 2) に直接、 直接繊維状物質捕集電極に対抗する電極 (図 2中 4) を揷入しても良い。
該溶液をノズルから静電場中に供給する場合、 数個のノズルを用いて 繊維状物質の生産速度を上げることもできる。 電極間の距離は、 帯電量 、 ノズル寸法、 紡糸液流量、 紡糸液濃度等に依存するが、 10 kV程度 のときには 5〜20 cmの距離が適当であった。
また、 印加される静電気電位は、 一般に 3〜100 kV、 好ましくは 5〜50 kV、 より好ましくは 5〜30 kVである。 所望の静電気電位 は従来公知の技術のうち、 任意の適切な方法で作れば良い。
上記説明は、 電極が捕集基板を兼ねる場合であるが、 電極とは別に、 電極間に更に捕集基板を設け、 そこに繊維構造体を捕集することも出来 る。 この場合、 例えばベルト状物質を電極間に設置して、 これを捕集基 板とすることで、 繊維構造体を連続的に生産することも可能となる。
最後に捕集基板に累積される繊維構造体を得る段階について説明する 。 本発明においては、 該溶液を捕集基板に向けて曳糸する間に、 条件に 応じて溶媒が蒸発して繊維状物質が形成される。
通常の室温、 大気圧下であれば捕集基板上.に捕集されるまでの間に溶 媒は完全に蒸発するが、 もし溶媒蒸発が不十分な場合は減圧条件下で曳 糸しても良い。 この捕集基板上に捕集された時点で遅くとも本発明の多 孔質繊維が形成されている。 また、 曳糸する温度は溶媒の蒸発挙動や紡 糸液の粘度に依存するが、 通常は、 0〜5 0 °Cである。 そして多孔質繊 維が更に捕集基板に累積されて本発明の繊維構造体が製造される。
すなわち本発明の製造方法の好ましい形態としては、 疎水性溶媒に溶 解可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機化合物とを疎水性溶媒に 溶解した溶液を製造する段階と、 前記溶液を静電紡糸法にて紡糸する段 階、 および捕集基板に累積される繊維構造体を得る段階を含み、 平均繊 維径が 0 . l〜2 0 m、 空隙率が少なくとも 5 %である多孔質繊維か らなる繊維構造体を得る方法である。 この疎水性溶媒に溶解可能なポリ マーとしては、 脂肪族ポリエステル、 ポリカーポネ一ト、 ポリスチレン 、 ポリアリレートを用いることが本発明の好ましい形態であり、 また疎 水性溶媒として、 揮発性溶媒を用いることが好ましい。
本発明によって得られる繊維構造体は、 単独で用いても良いが、 取扱 性やその他の要求事項に合わせて、 他の部材と組み合わせて使用しても 良い。 例えば、 捕集基板として支持基材となりうる不織布や織布、 フィ ルム等を用い、 その上に繊維構造体を形成することで、 支持基材と該繊 維構造体を組み合わせた部材を作成することも出来る。
本発明によつて得られる繊維構造体の用途は、 再生医療用の細胞培養 基材に限定されるものではなく、 各種フィルタ一や触媒担持基材など、 本発明の特徴である凹部や空孔を活用できる各種用途に用いることが出 来る。 実施例
以下本発明を実施例により説明するが、 本発明は、 これらの実施例に 限定されるものではない。 また以下の各実施例、 比較例における評価項 目は以下のとおりの手法にて実施した。
空隙率:
得られた多孔質繊維または繊維構造体中の繊維断面の走査型電子顕微 鏡写真を撮影した (撮影倍率 1 0 0 0 0倍) 。
その断面写真から、 写真紙面中の繊維断面の全体部分を切り出しその 重量を測定し、 次に写真紙面中の繊維の空隙部分を切り出しその重量を 測定した。 それらの重量から繊維 1本についての空隙率を算出し、 その 操作を 5回繰り返し、 その平均値を算出した。
平均繊維径:
得られた多孔質繊維または繊維構造体の表面を走査型電子顕微鏡 (株 式会社日立製作所製 「S— 2 4 0 0」 ) により撮影 (撮影倍率 2 0 0 0 倍) して得た写真から無作為に 2 0箇所を選んで繊維径を測定し、 全て の繊維径の平均値 (n = 2 0 ) を求めて平均繊維径とした。
繊維長 2 0 m未満の繊維の存在確認: '
得られた繊維構造体の表面を走査型電子顕微鏡 (株式会社日立製作所 製 「S— 2 4 0 0」 ) により撮影 (倍率 8 0 0 0倍) して得た写真を観 察し、 繊維長 2 0 m未満の繊維が存在するかどうか確認した。
水酸基を有する有機化合物の定量方法:
得られた繊維構造体を重クロ口ホルム (C D C 1 3 ) を溶媒として 2 0 °Cで1 H— NM R (日本電子株式会社製 J NM—E X— 2 7 0 ) を用い て測定を行い、 用いたポリマーの化学構造と水酸基を有する有機化合物 の化学構造に由来するプロトンの積分比から繊維構造体中のモル比を求 め、 それを元にして含有量 (重量%) を計算した。 実施例 1
ポリ乳酸 (株式会社 島津製作所製:商品名 「L a c t y 9031 」 ) 1重量部、 エチレングリコール (和光純薬工業株式会社製、 試薬特 級) 1重量部、 塩化メチレン (和光純薬工業株式会社製、 試薬特級) 8 重量部を室温 (25°C) で混合し、 僅かに白濁した溶液を作成した。
図 2に示す装置を用いて、 該溶液を繊維状物質捕集電極に 5分間吐出 した。 噴出ノズルの内径は 0. 8mm、 電圧は 12 kV、 噴出ノズルか ら繊維状物質捕集電極までの距離は 10 cmであった。 得られた繊維構 造体を走査型電子顕微鏡 (株式会社日立製作所製 「S— 2400」 ) で 測定したところ、 平均繊維径は 3 mであり、 繊維径 20 / m以上の繊 維は観察されなかった。 また、 繊維長 20 xm未満の繊維は観察されな 力、つた。
空隙率は約 40%であり、 繊維構造体中のエチレングリコール含有量 は 18. 0重量%であった。 繊維構造体の表面および繊維断面の走查型 電子顕微鏡写真図を図 3および図 4に示す。 実施例 2
エチレンダリコールの代わりにジエチレンダリコール (和光純薬工業 株式会社製、 試薬特級) 1重量部を用いた以外は実施例 1と同様の操作 を行った。 平均繊維径は 4 / mであり、 繊維径 20 m以上の繊維は観 察されなかった。 また、 繊維長 20 /m未満の繊維は観察されなかった 2004/001453
17
。 空隙率は約 15%であり、 繊維構造体中のジエチレングリコール含有 量は 47. 9重量%であった。 繊維構造体の表面および繊維断面の走査 型電子顕微鏡写真図を図 5および図 6に示す。 実施例 3
実施例 1において、 エチレングリコ
コール (和光純薬工業株式会社製、 試薬 1級) 1重量部を用いたこと以 外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 3 imであり、 繊維径 20 m 以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 20 im未満の繊維は観 察されなかった。 空隙率は約 15%であり、 繊維構造体中のトリェチレ ングリコール含有量は 46. 2重量%であった。 繊維構造体の表面およ び繊維断面の走査型電子顕微鏡写真図を図 7および図 8に示す。 実施例 4
実施例 1において、 エチレングリコールから代えてポリエチレンダリ コール (平均分子量 200、 和光純薬工業株式会社製、 試薬 1級) 1重 量部を用いたこと以外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 2 mであ り、 繊維径 20 以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 20 xm未満の繊維は観察されなかった。 空隙率は約 15%であり、 繊維構 造体中のポリエチレングリコール含有量は 50. 0重量%であった。 繊 維構造体の表面および繊維断面の走査型電子顕微鏡写真図を図 9および 図 10に示す。 実施例 5 '
実施例 1において、 エチレングリコールか 4001453
18 '
ール (1, 2—プロパンジオール) (和光純薬工業株式会社製、 試薬特 級) 1重量部を用いたこと以外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 4 mであり、 繊維径 20 m以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊 維長 20 xm未満の繊維は観察されなかった。 空隙率は約 1 5 %であり 、 繊維構造体中の 1, 2—プロパンジオール含有量は 1 5. 3重量%で あった。 繊維構造体の表面および繊維断面の走查型電子顕微鏡写真図を 図 1 1および図 1 2に示す。 実施例 6
実施例 1において、 ポリ乳酸から代えてポリ力プロラクトン (平均分 子量約 7 0000〜 1 00000、 和光純薬工業株式会社製) 1重量部 を用いたこと以外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 4 xmであり、 繊維径 20 m以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 20 fim 未満の繊維は観察されなかった。 空隙率は約 1 5 %であり、 繊維構造体 中のエチレングリコール含有量は 1 6. 7重量%であった。 繊維構造体 の表面および繊維断面の走査型電子顕微鏡写真を図 1 3および図 14に 示す。 実施例 7
実施例 1において、 ポリ乳酸から代えてポリ力一ポネート (帝人化成 株式会社製:商品名 「P a n 1 i t e L I 2 50」 ) 1重量部を用い たこと以外は実施例 1と同様の操作を行った。 平均繊維径は 3 であ り、 繊維径 20 im以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 20 m未満の繊維は観察されなかった。 空隙率は約 3 5 %であり、 繊維構 造体中のエチレングリコール含有量は 1 2. '3重量%であった。 繊維構 造体の表面および繊維断面の走査型電子顕微鏡写真を図 15および図 1 6に示す。 ' 実施例 8
実施例 1において、 ポリ乳酸から代えてポリスチレン (平均分子量 2 50000、 関東化学株式会社製) 1重量部を用いたこと以外は同様の 操作を行った。 平均繊維径は 6 xmであり、 繊維径 20 /m以上の繊維 は観察されなかった。 また、 繊維長 20 m未満の繊維は観察されなか つた。 空隙率は約 35%であり、 繊維構造体中のエチレングリコール含 有量は 1 1. 2重量%であった。 繊維構造体の表面および繊維断面の走 查型電子顕微鏡写真図を図 17および図 18に示す。 実施例 9
実施例 1において、 ポリ乳酸から代えてポリアリレート (ュニチカ株 式会社製:商品名 「U—ポリマー U— 100」 ) 1重量部を用いた以 外は実施例 1と同様の操作を行った。 平均繊維径は 3 /xmであり、 繊維 径 20 /m以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 20 zm未満 の繊維は観察されなかった。 空隙率は約 35%であり、 繊維構造体中の エチレングリコール含有量は 12. 5重量%であった。 繊維構造体の表 面および繊維断面の走査型電子顕微鏡写真図を図 19および図 20に示 す。 . 比較例 1
実施例 1において、 エチレングリコ一ルから代えて、 塩化メチレンを 9重量部用いたこと以外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 2 /mで あり、 繊維径 2 0 / m以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 2 0 m未満の繊維は観察されなかった。 繊維断面中には凹部や空孔部は 見られず、 空隙率は 0 %であった。 繊維構造体中の水酸基を有する有機 化合物の含有量は 0重量%であった。 繊維構造体の表面および繊維断面 の走査型電子顕微鏡写真図を図 2 1および図 2 2に示す。 比較例 2
実施例 1において、 エチレングリコールから代えて、 ポリエチレング リコール (平均分子量 4 0 0、 和光純薬工業株式会社製、 試薬 1級) 1 重量部を用いたこと以外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 3 x mで あり、 繊維径 2 0 以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 2 0 m未満の繊維は観察されなかった。 繊維断面中には凹部や空孔部は 見られず、 空隙率は 0 %であった。 繊維構造体中のポリエチレングリコ —ル含有量は 5 0 . 0重量%であった。 繊維構造体の表面および繊維断 面の走査型電子顕微鏡写寘図を図 2 3および図 2 4に示す。 比較例 3 , ,
実施例 1において、 エチレングリコールから代えて、 ポリエチレング リコール (平均分子量 6 0 0、 和光純薬工業株式会社製、 試薬 1級) 1 重量部を用いたこと以外は同様の操作を行った。 平均繊維径は 3 mで あり、 繊維径 2 0 i m以上の繊維は観察されなかった。 また、 繊維長 2 0 i m未満の繊維は観察されなかった。 繊維断面中には凹部や空孔部は 見られず、 空隙率は 0 %であった。 繊維構造体中のポリエチレングリコ ール含有量は 5 0 . 0重量%であった。 繊維構造体の表面および繊維断 面の走査型電子顕微鏡写真図を図 2 5および図 2 6に示す。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機化 合物よりなり、 平均繊維径が 0 . l〜2 0 m、 空隙率が少なくとも 5 %である多孔質繊維。
2 . 疎水性溶媒がハロゲン元素含有炭化水素である、 請求の範囲第 1 項記載の多孔質繊維。
3 . 八ロゲン元素含有炭素が、 塩化メチレン、 クロ口ホルム、 ジクロ ロェタン、 テトラクロロェタン、 トリクロロェタン、 ジブロモメタン、 ブロモホルムよりなる群から選ばれる、 請求の範囲第 2項記載の多孔質 繊維。
4 . 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーがポリ乳酸、 ポリ力プロラクト ン、 ポリカーポネ一ト、 ポリスチレン、 ポリアリレートよりなる群から 選ばれる、 請求の範囲第 1項記載の多孔質繊維。
5 . 複数の水酸基を有する有機化合物の数平均分子量が 6 2以上 3 0
0 下である、 請求の範囲第 1項記載の多孔質繊維。
6 . 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機化 合物よりなり、 平均繊維径が 0 . l〜2 0 ^ m、 空隙率が少なくとも.5
%である多孔質繊維からなる繊維構造体。
7 . 疎水性溶媒がハロゲン元素含有炭化水素である、 請求の範囲第 6 項記載の繊維構造体。
8 . ハロゲン元素含有炭化水素が、 塩化メチレン、 クロ口ホルム、 ジ クロロェタン、 テトラクロロェタン、 トリクロロェタン、 ジブ口モメ夕 ン、 ブロモホルムよりなる群から選ばれる、 請求の範囲第 7項記載の繊 維構造体。
9 . 複数の水酸基を有する有機化合物の数平均分子量が 6 2以上 3 0 0以下である、 請求の範囲第 6項記載の繊維構造体。 '
1 0 . 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーが、 ポリ乳酸、 ポリ力プロラ クトン、 ポリ力一ポネート、 ポリスチレン、 ポリアリレートよりなる群 から選ばれる、 請求の範囲第 1項記載の繊維構造体。
1 1 . 疎水性溶媒に溶解可能なポリマーと複数の水酸基を有する有機 化合物を疎水性溶媒に溶解した溶液を製造する段階と、 前記溶液を静電 紡糸法にて紡糸する段階、 および捕集基板に累積される繊維構造体を得 る段階を含む、 平均繊維径が 0 . l〜2 0 i m、 空隙率が少なくとも 5 %である多孔質繊維からなる繊維構造体の製造方法。
1 2 . 疎水性溶媒が八ロゲン元素含有炭化水素である、 請求の範囲第 1 1項記載の繊維構造体の製造方法。
1 3 . ハロゲン元素含有炭化水素が、 塩化メチレン、 クロ口ホルム、 ジクロロェタン、 テトラクロロェタン、 トリクロロェタン、 ジブロモメ タン、 およびブロモホルムよりなる群から選ばれる、 請求の範囲第 1 2 項記載の繊維構造体の製造方法。 '
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