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JP5072601B2 - 3’−ホスホアデノシン−5’−ホスホ硫酸の安定塩 - Google Patents

3’−ホスホアデノシン−5’−ホスホ硫酸の安定塩 Download PDF

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Description

本発明は、固体状では著しく不安定な3’−ホスホアデノシン−5’−ホスホ硫酸(3’−phosphoadenosine 5’−phosphosulfate:PAPS)の、安定な塩に関するものである。
PAPSは、微生物から植物、高等動物に至るまで広く生体内で利用される硫酸供与体である。また、プロテオグリカン疾患に代表されるいくつかの疾患とPAPSとの関わりも報告されており、今後、PAPSを医薬品あるいは健康食品として利用・開発する可能性は高い。
従来、PAPSの合成法としては、化学合成法や酵素合成法など多数報告されており、得られたPAPSのリチウム塩あるいはナトリウム塩を粉末として取得していた(非特許文献1、特許文献1など参照)。
メルクカルビオケムカタログ(2005/06),32頁 特開平5−137588号公報
しかしながら、上記カタログにおける「Note:unstable at room temperature」との記載及び後述参考例から明らかなように、固体状のPAPS金属塩(リチウム塩又はナトリウム塩)は、それ自身著しく不安定で、常温で容易に分解してしまうことから、高純度なPAPSの単離、及びその安定的な維持・保管は非常に困難であり、このことがPAPSの産業利用への大きな障壁となっていた。
したがって、PAPSの産業利用を可能とするためには、固体状のPAPSの不安定性を克服することが必要不可欠で、本発明はPAPSの安定な塩を提供することにある。
本発明者らは、固体状のPAPSの不安定性を克服すべく鋭意検討した結果、PAPSとアミン化合物から得られた塩は、優れた安定性を有することを見出し、本発明を完成させた。したがって、本発明は以下の通りである。
(1)PAPSとアミン化合物とから得られるPAPSの安定塩。
(2)アミン化合物が、一又は複数のアミノ基又はイミノ基を有する化合物である、上記(1)記載の安定塩。
(3)アミン化合物が、二級アミンである、上記(1)記載の安定塩。
(4)アミン化合物が、炭素数1〜10の炭化水素鎖を有する二級アミンである、上記(1)記載の安定塩。
(5)アミン化合物が、ジエチルアミン又はピペリジンである、上記(1)記載の安定塩。
(6)アミン化合物が、第三級アミンである、上記(1)記載の安定塩。
(7)アミン化合物が、炭素数1〜7の炭化水素鎖を有する三級アミンである、上記(1)記載の安定塩。
(8)アミン化合物が、トリメチルアミン、トリエチルアミン、又はトリエタノールアミンである、上記(1)記載の安定塩。
(9)アミン化合物が、ポリアミンである、上記(1)記載の安定塩。
(10)アミン化合物が、プトレッシン又はポリエチレンイミンである、上記(1)記載の安定塩。
(11)アミン化合物が、アミノ酸である、上記(1)記載の安定塩。
(12)アミン化合物が、L−ヒスチジンである、上記(1)記載の安定塩。
(13)PAPS水溶液に等モル以上のアミン化合物を添加し、得られた溶液を凍結乾燥する、PAPS安定塩の製造法。
(14)pH5以上になるまでアミン化合物又はその水溶液を添加する、上記(13)記載のPAPS安定塩の製造法。
(15)pH5〜10になるまでアミン化合物又はその水溶液を添加する、上記(13)記載のPAPS安定塩の製造法。
本発明により、極めて簡便な手法で安定性が著しく向上した固体状のPAPSの塩を取得することが初めて可能となり、得られたPAPSのアミン化合物塩は非常に安定であるため、常温での分解をさほど気にせず、保管・使用することができる。
本明細書における「安定塩」とは、PAPSの塩10mgを秤量し、これを常温(23±2℃)でデシケーター中(相対湿度20%以下)に静置し、静置7日後のPAPS含量をHPLCで定量したときの残存率が80%以上、好ましくは90%以上を示す塩のことを意味し、残存率80%未満の塩は本発明の安定塩には包含されない。なお、HPLCの測定条件は、以下の通りである。
<HPLC測定条件>
・分離カラム:YMC社製のODS−A312カラム
・溶出液:50mMリン酸一カリウム水溶液
・流速:0.6mL/分
・検出:吸光度(A)270nm
・温度:20℃
本発明は、上述したように、PAPSとアミン化合物とから得られるPAPSの安定塩(アミン塩)に関する。
PAPS安定塩を調製するのに使用するアミン化合物としては、一又は複数のアミノ基又はイミノ基を有する化合物で、得られた塩が上記の安定塩の範疇に含まれるのであれば、いずれの化合物であってもかまわない。
このようなアミン化合物としては、二級アミン、第三級アミン、ポリアミンもしくはアミノ酸を例示することができる。
二級アミンとしては、炭素数1〜10の炭化水素鎖を有する二級アミンが好ましく、より具体的にはジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジブチルアミン、ジアミルアミン、ジアリルアミン、ジフェニルアミン、ピペリジンなどが例示され、特にジエチルアミン、ピペリジンを好ましいものとして挙げることができる。
三級アミンとしては、炭素数1〜7の炭化水素鎖を有する三級アミンが好ましく、より具体的にはトリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリアミルアミン、トリアリルアミン、トリフェニルアミン、トリエタノールアミンなどが例示され、特にトリエチルアミン、トリエタノールアミンを好ましいものとして挙げることができる。
ポリアミンとしては、ジアミン、トリアミン、テトラアミンなどの生体ポリアミン又は側鎖ないしは主鎖にアミノ基もしくはイミノ基を有する高分子化合物を挙げることができる。具体的には生体ポリアミンとしてはプトレッシン、スペルミン、スペルミジンなどが、高分子化合物としてはポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、ポリビニルアミンなどが例示され、特にポリエチレンイミンを好ましいものとして挙げることができる。
アミノ酸としては、塩基性アミノ酸が例示され、特にL−ヒスチジンを好ましいものとして挙げることができる。
このようなPAPSの安定塩は、PAPS水溶液に等モル以上のアミン化合物を添加し、得られた溶液を凍結乾燥することにより調製することができる。
すなわち、公知の化学合成法、酵素合成法により調製したPAPS水溶液をそのまま、あるいは必要により精製した後、等モル以上のアミン化合物又はその水溶液をpH5以上、好ましくはpH5〜10になるまで添加後、常法により凍結乾燥することで固体状(たとえば、白色粉末など)の形態でPAPSの安定塩を取得することができる。
得られたPAPSの安定塩は、従来のPAPS金属塩と比較して格段に安定性が優れたものではあるが、念のため、容器に封入後、4℃以下の低温で保管する方が好ましい。
以下、参考例及び実施例を示して本発明を詳細かつ具体的に説明するが、本発明は以下の例によって限定されないことは明らかである。なお、PAPSの定量は、上記したHPLC法に従って行った。
参考例 PAPS・リチウム塩の水溶液中及び粉体での常温安定性
カルビオケム社製PAPS・リチウム塩の水溶液中及び粉体での常温安定性を以下のように検討した。すなわち、10mg/mLの濃度のPAPS・リチウム塩水溶液を調製し、4℃もしくは常温(23℃)で静置した。同時に、PAPS・リチウム塩を10mg秤量し、粉体のまま4℃もしくは常温(23℃)で静置した。静置開始7日後のPAPS残存率を表1に示す。なお、ここでいう残存率とは、残存量の初発量に対する割合である。この結果から明らかなように、市販されているPAPS・リチウム塩は水溶液中では比較的安定であるものの、粉体では非常に不安定であり、常温での7日間の静置で35%が分解することが明らかとなった。
Figure 0005072601
実施例1
(1)各種PAPS塩(粉体)の調製
PAPS・リチウム塩(カルビオケム社)を、陽イオン交換樹脂ダイヤイオンPK−216(三菱化学社)を充填したカラムに通液することで、PAPS遊離酸の水溶液を得た。該水溶液を即座に水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、L−リジン、L−アルギニン、L−ヒスチジン、ピペリジン、エチルアミン、エタノールアミン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、プトレッシン、ポリエチレンイミンの各々の水溶液でpH7.0に中和してやることで、PAPSのリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、L−リジン塩、L−アルギニン塩、L−ヒスチジン塩、ピペリジン塩、エチルアミン塩、エタノールアミン塩、ジエチルアミン塩、トリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、トリエタノールアミン塩、プトレッシン塩、ポリエチレンイミン塩の各々を調製し、それぞれの溶液を凍結乾燥に付し、各種PAPS塩の粉体を得た。
(2)各種PAPS塩粉体の常温での安定性
実施例1で得た各種PAPS塩の粉体を10mgずつ秤量し、常温(23±2℃)でデシケーター中(相対湿度10%)に静置した。静置7日後のPAPS残存率をHPLC法にて測定し、表2に示した。
表2から明らかなように、ナトリウム塩、リチウム塩、及びカリウム塩などの金属塩の場合、PAPSの安定性は低く、常温7日静置後のPAPS残存率は65%以下であった。また、アンモニウム塩、一級アミンであるエチルアミン塩やエタノールアミン塩、及びL−リジン塩やL−アルギニン塩も、金属塩より安定性は劣っていた。
これに対し、2級アミンのジエチルアミン塩及びピペリジン塩、三級アミンのトリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩及びトリエタノールアミン塩、ポリアミンのプトレッシン塩及びポリエチレンイミン塩、アミノ酸のL−ヒスチジン塩は、顕著に安定化され、常温7日静置後のPAPS残存率は、すべて80%以上であった。その中でも特に、90%以上の残存率を示すジエチルアミン塩、ピペリジン塩、トリエチルアミン塩、トリエタノールアミン塩、ポリエチレンイミン塩、及びL−ヒスチジン塩が好ましい塩の形態であることが明らかとなった。
Figure 0005072601

Claims (9)

  1. 3'−ホスホアデノシン−5'−ホスホ硫酸(3'−phosphoadenosine 5'−phosphosulfate:PAPS)と
    二級アミン、第三級アミン、ポリアミン又はL−ヒスチジンであるアミン化合物とから得られるPAPSの安定塩。
  2. アミン化合物が、炭素数1〜10の炭化水素鎖を有する二級アミンである、請求項1記載の安定塩。
  3. アミン化合物が、ジエチルアミン又はピペリジンである、請求項1記載の安定塩。
  4. アミン化合物が、炭素数1〜7の炭化水素鎖を有する三級アミンである、請求項1記載の安定塩。
  5. アミン化合物が、トリメチルアミン、トリエチルアミン、又はトリエタノールアミンである、請求項1記載の安定塩。
  6. アミン化合物が、プトレッシン又はポリエチレンイミンである、請求項1記載の安定塩。
  7. PAPS水溶液に等モル以上のアミン化合物を添加し、得られた溶液を凍結乾燥する、PAPS安定塩の製造法。
  8. pH5以上になるまでアミン化合物又はその水溶液を添加する、請求項記載のPAPS安定塩の製造法。
  9. pH5〜10になるまでアミン化合物又はその水溶液を添加する、請求項記載のPAPS安定塩の製造法。
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