研究課題
制御ラジカル重合法で作製した分子量分布のせまい、生体適合性で親水性のホスホリルコリン基を側鎖結合したポリ(メタクリロイロキシエチルホスホリルコリン)(PMPC)の粉末とフラーレンの粉末を乳鉢を用いて混合し、水を添加するとPMPCとフラーレンによるコンプレックスが形成され、フラーレンを高濃度で水に可溶化できることがわかった。またPMPCと感温性ポリマーのポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(PNIPAM)のジブロック共重合体を用いた場合でも、フラーレンを高濃度で水に可溶化することに成功した。これまではフラーレン類としてC60やC70を用いてきたが、今回はC84を用いてPMPCで水に可溶化した。C84は、他のフラーレン類に比べて水中で長波長側の近赤外領域まで吸収が広がっていることを可視・紫外吸収スペクトルで確認した。そこで近赤外光レーザーをC84の水溶液に照射したときの活性酸素の発生について9,10ジメチルアントラセン誘導体を用いて調べた。9,10ジメチルアントラセン誘導体は活性酸素により酸化されて、エンドペルオキシド体になり、吸光度が減少することが知られている。C84を可溶化したサンプルに9,10ジメチルアントラセン誘導体を添加して、近赤外光を照射したところ、照射時間の増加に伴う、吸光度の減少が観測された。したがって、C84を含むコンプレックスに生体組織透過性の高い近赤外光を照射することで、活性酸素を発生させることに成功した。今後の更なる研究の発展により、体内に導入したフラーレン誘導体に近赤外光を照射することで、目的部位のみで活性酸素を発生させることにより、低侵襲性の治療法に結びつくと期待される。
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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