[发明专利]气泡的制造方法在审
| 申请号: | 201680020456.1 | 申请日: | 2016-04-06 |
| 公开(公告)号: | CN107708847A | 公开(公告)日: | 2018-02-16 |
| 发明(设计)人: | 立花克郎 | 申请(专利权)人: | SONOCORE株式会社 |
| 主分类号: | B01F3/04 | 分类号: | B01F3/04;A61B8/06;A61K49/00;B01F11/00;A61K9/10;A61K9/127;A61K47/02;A61K47/12;A61K47/24;A61K47/26;A61K47/28;A61K47/42 |
| 代理公司: | 北京戈程知识产权代理有限公司11314 | 代理人: | 程伟,李兵霞 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 气泡 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种气泡的制造方法。
背景技术
近年来,在医疗、食品、鱼贝类的养殖、废水处理等各个领域中,正在研究具有微尺寸(几百微米左右)或纳米尺寸(几百纳米左右)的尺寸的气泡的使用。通常,气泡通过由蛋白质或脂质等构成的外壳及封装于外壳内的气体构成。
尤其,在医疗领域中已知使用这些气泡作为超声波造影剂来诊断胸部或腹部等诊断对象部位的超声波诊断。在超声波诊断中,将气泡注射到血管内,向蓄积有气泡的诊断对象部位照射超声波,将来自诊断对象部位的反射波(反射回波)图像化来进行诊断。
并且,近年来,也正在研究使用气泡的超声波治疗(例如,专利文献1)。在超声波治疗中,将封装有基因或药剂(药物)的气泡注射到血管内,通过血流输送至患处。并且,在气泡到达患处附近时,将超声波照射到气泡上,使气泡破裂。由此,能够将封装到微气泡中的药物选择性地供给至患处。
作为气泡的制造方法,已知有过饱和气泡产生法、气液两相流旋转法。过饱和气泡产生法为在包含气泡的构成材料和生理盐水的混合液中使气体在高压下溶解之后,通过进行减压而在混合液中生成气泡的方法。并且,气液两相流旋转法为通过高速搅拌上述混合液而产生混合液的涡流,将气体充分卷入涡流中之后,通过停止该涡流的产生而在混合液中生成气泡的方法。
然而,在这些方法中,为了制造具有规定的尺寸的气泡,需要严格控制气泡的制造条件。并且,即使严格设定气泡的制造条件,也因外部因素而导致所生成的气泡的尺寸容易变动,很难进行该控制。
以往技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2002-209896号公报
发明内容
发明要解决的技术课题
本发明的目的在于提供一种可容易且可靠地调整所生成的气泡的直径(尺寸)的气泡的制造方法。
用于解决技术课题的手段
通过以下(1)~(10)的本发明来实现这种目的。
(1)一种气泡的制造方法,其特征在于,
混合水性液体与气体的同时,对它们赋予外力,在所述水性液体中生成由所述气体构成的多个气泡时,
通过变更向所述水性液体添加的添加物的种类及/或量来调整所生成的所述气泡的直径。
(2)根据上述(1)所述的气泡的制造方法,其中,
向所述水性液体添加的所述添加物包含蛋白质、盐类及糖类中的至少一种。
(3)根据上述(1)或(2)所述的气泡的制造方法,其中,
向所述水性液体添加的所述添加物的量为0~50w/v%。
(4)根据上述(1)至(3)中任一项所述的气泡的制造方法,其中,
向所述水性液体添加所述添加物时,在所述气泡的表面即所述气体与所述水性液体的气液界面的一部分存在所述添加物的分子及/或来源于所述添加物的成分。
(5)根据上述(1)至(4)中任一项所述的气泡的制造方法,其中,
所述外力为振动。
(6)根据上述(5)所述的气泡的制造方法,其中,
将所述水性液体与所述气体容纳于容器内,以使所述水性液体与所述容器的内表面反复碰撞的方式振动所述容器。
(7)根据上述(6)所述的气泡的制造方法,其中,
所述容器呈细长状,
通过所述容器在长边方向上的往复运动及/或将所述长边方向作为主方向的旋转运动来振动所述容器。
(8)根据上述(6)或(7)所述的气泡的制造方法,其中,
所述容器呈细长状,
通过所述容器的在短边方向上的往复运动及/或将所述短边方向作为主方向的旋转运动来振动所述容器。
(9)根据上述(6)至(8)中任一项所述的气泡的制造方法,其中,
在将所述容器内成为大于1.0atm的压力的状态下,振动所述容器。
(10)根据上述(6)至(9)中任一项所述的气泡的制造方法,其中,
以5000rpm以上的转速振动所述容器。
发明效果
根据本发明,能够通过变更向水性液体添加的添加物的种类及/或量的简单的操作来可靠地调整所生成的气泡的直径。
附图说明
图1是用于说明本发明的气泡的制造方法的流程图。
图2是用于说明本发明的气泡的制造方法的图(表示气泡制造用容器的截面。)。
图3是用于说明在图2(c)所示的工序中,水性液体与容器的内表面(上表面)激烈碰撞的状态的图。
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