JP2013533754A - 絹電子部品 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、米国国防総省のDefense Advanced Research Projects Agencyによって付与された契約番号W911NF−07−1−0618、および米国空軍によって付与された契約番号FA9550−07−1−0079の下、政府の支援を受けてなされた。米国政府は、本発明に一定の権利を有する。
この出願は、2011年4月12日に出願された米国仮出願番号61/323,172、2010年4月19日に出願された米国仮出願番号61/325,593、および2011年2月24日に出願された米国仮出願番号61/446,158の利益を主張する。これらの全体の内容は、参考として本明細書に援用される。
電子部品は、現代社会を促進する非常に多くのデバイスの基礎となっている。おそらく、これらのうちで最も単純な部品であるアンテナは、電磁放射強度を電圧に変換する。共振器部品は、特定周波数の放射を増幅する。
本発明は、絹材料が電子部品のためのマトリクスとして非常に有用であるという認識を含む。とりわけ、本発明は、絹マトリクスおよび導電性材料(金属など)から構成されるパターン化構造体を含む絹電子部品を提供する。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、アンテナ(金属アンテナなど)である。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、共振器(例えば、分割リング共振器、「SRR」)(例えば、金属共振器)である。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は無線周波数認識デバイス(RFID)(例えば、金属RFID)である。いくつかの実施形態では、提供した絹電子部品はメタマテリアルである。したがって、本発明は、メタマテリアル組成物およびその構築方法を提供する。
絹マトリクス
絹は、一定の生物の特殊な腺で生成される天然のタンパク質繊維である。生物における絹産生は、ハチ目(ミツバチ、スズメバチ、およびアリ)で特によく見られ、時折巣作りで使用される。他の節足動物型も絹を産生する(最も知られているのは種々のクモ類(クモ(例えば、クモの糸)など)。昆虫およびクモによって産生された絹繊維は、最も強い天然繊維であることが知られており、高性能の合成繊維に匹敵する。
フィブロインは、絹を産生する一定のクモおよび昆虫種によって産生される構造タンパク質の1形態である。カイコ(Bombyx mori)によって産生される繭絹は、安価で大量生産され、多数の商業的応用(織物など)に適切であるので、特に興味深い。
Bombyx moriフィブロイン遺伝子の完全な配列は決定されている(C−Z Zhou,F Confalonieri,N Medina,Y Zivanovic,C Esnault and T Yangら、Fine organization of Bombyx mori fibroin heavy chain gene,Nucl.Acids Res.28(2000),pp.2413−2419)。フィブロインコード配列は、非反復性の5’末端および3’末端に隣接した高頻度で反復し、且つGリッチな(約45%)コアを有する壮観な機構を示す。この反復コアは、12個の反復ドメインおよび11個の無定形ドメインの別のアレイから構成される。無定形ドメインの配列は進化的に保存されており、反復ドメインは約208bpのサブドメインの種々の縦列反復によって相互に長さが異なる。
さらに、絹ベースの材料を、分子レベルで滑らかおよび/または接着性を示すように本発明にしたがって調製することができる。いくつかの実施形態では、本発明によって提供され、そして/または本発明で利用される絹ベースの材料は、分子レベルで滑らか且つ接着性を示す。分子レベルの平滑度および/または接着性を示す絹ベースの材料は、他の材料を使用しても不可能な一定の適用が可能である。平滑度/粗さは、どのようにして実物体がその環境と相互作用するのかを決定する場合に重要な役割を果たす。一定の実施形態では、本発明によって提供され、および/または本発明で利用される絹ベースの材料は、生物学的表面(例えば、細胞および軟組織)に親和性を示す。さらに、本発明の一定の実施形態によって提供され、および/または本発明の一定の実施形態で利用される絹ベースの材料は、導電性材料(金属など)への優れた接着性を示す。本発明は、一定の絹材料が生物学的エレメントと非生物学的エレメント(例えば、伝導性エレメントおよび/または電子的エレメント)との間の界面として作用することができるという認識を含む。
さらに、当業者によって認識されるように、研究者が絹の分解過程を制御することができる多くの研究が確立されている。本発明によれば、かかる制御は、特に、電子部品、特に、生体材料自体であり、そして/または生体材料と適合する電子部品の構築で特に有益であり得る。分解性(例えば、生体分解性)は、しばしば、組織工学および移植で使用される生体材料に不可欠である。本発明は、かかる分解性が絹電子部品の構築に関連し且つ有用でもあるという認識を含む。
当該分野で公知であり、且つ本明細書中に記載されるように、絹タンパク質は結晶性アレイ中で相互に積み重ねることができる。かかるアレイの種々の性質は、例えば、材料中のβシート構造の程度、かかるβシート間の架橋度、一定のドーパントまたは他の材料の存在(非存在)によって決定される。
いくつかの実施形態では、提供された絹電子部品は、絹マトリクスおよびパターン化導電構造体に加えて1つ以上の他のエレメントを含む。
絹マトリクスは、1つ以上のパターン化導電構造体を支持することができる。絹マトリクスとパターン化導電構造体との組み合わせは、固有の電磁サインを示すことができる。多数の因子が電磁サインに影響を及ぼし得る。例示的な因子には、パターン化導電構造体の幾何学的性質、パターン化導電構造体および/または絹マトリクスの誘電特性、ならびに絹マトリクス中のドーパントが含まれるが、これらに限定されない。
パターン化導電構造体は、使用者が設計した電磁応答を有する構造体であり得る。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、電源、レンズ、スイッチ、変調器、検出器、またはその任意の組み合わせであるか、これらを含む。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、アンテナであるかこれを含む。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、無線周波数認識(RFID)デバイスであるかこれを含む。いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、メタマテリアル構造体であるかこれを含む。
いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体は、所望の波長または波長範囲の電磁放射線に応答することができる。例示的な波長には、マイクロ波、遠赤外線、可視光、および/または紫外線の波長が含まれる。放射に応答して、パターン化導電構造体は、標的にした周波数または周波数範囲で電磁サインを示すことができる。いくつかの実施形態では、電磁サインは、テラヘルツ(THz)、メガヘルツ(MHz)、および/またはペタヘルツ(PHz)周波数で顕著なフィーチャ(例えば、ピーク、トラフ、ピークおよびトラフを含む既知のパターン)を示すことができる。電磁サインには、共振性電磁応答が含まれ得る。応答には、種々の周波数(共振周波数が含まれる)での電磁放射線の透過、反射、および/または吸収の振幅および相が含まれ得る。
パターン化導電構造体を、長時間のサンプル調製、高温、および/または高真空を回避することができるパターン化技術を使用して絹マトリクス上に構築することができる。かかるパターン化技術は安価であり得る。パターン技術を、周囲温度および周囲圧力で行い、それにより、絹マトリクス中の生物学的ドーパントの機能性を保持することができる。例示的温度には、40℃以下が含まれる。例示的圧力には700〜800mTorrが含まれる。別の例示的圧力は760mTorrである。
いくつかの実施形態では、パターン化導電構造体を有する絹マトリクスを、生物学的および/または化学的分析物のセンサーとして使用することができる。生物学的および/または化学的分析物は、絹マトリクス中のドーパントと相互作用することができる。共振周波数または共振強度および/または変化した電磁サインの振幅は、分析物の存在を示すことができる。
典型的な絹フィルムの調製過程を図14に示す。Bombyx moriの繭を絹フィブロイン溶液中で処理し、ポリジメチルシロキサン(PDMS)鋳型で鋳造した。
本発明の1つの態様は、メタマテリアル構造体の1つ以上の層および基板上にメタマテリアル構造体の1つ以上の層を保有する絹基板を含む共振性サブ波長磁性を有する絹メタマテリアルコンポジットに関する。
本発明のいくつかの実施形態では、1つ以上の生体適合性および/または生分解性ポリマーを、絹マトリクスへのさらなる処理のために絹フィブロイン溶液中にブレンドすることができる。例えば、さらなるバイオポリマー(キトサン)は望ましい機械的性質を示し、水中で処理し、絹フィブロインとブレンドし、一般に光学的適用のための透明なフィルムを形成することができる。他のバイオポリマー(コラーゲン、ゼラチン、アガロース、キチン、ポリヒドロキシアルカノアート、プラン、デンプン(アミロース、アミロペクチン)、セルロース、アルギン酸塩、フィブロネクチン、ケラチン、ヒアルロン酸、ペクチン、ポリアスパラギン酸、ポリリシン、ペクチン、デキストラン、および関連バイオポリマー、またはその組み合わせなど)を、特定の適用で利用することができ、合成生分解性ポリマー(ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリカプロラクトン、ポリオルソエステル、ポリカプロラクトン、ポリフマラート、ポリ酸無水物、および関連コポリマーなど)も選択的に使用することができる。絹マトリクスにブレンドするために本明細書中で選択したポリマーは、絹マトリクスの光透過性および電磁性に悪影響を及ぼすべきではない。
いくつかの実施形態では、本発明で用いる絹フィブロインを、例えば、ジアゾニウムまたはカルボジイミドカップリング反応カップリング反応、アビジン−ビオチン(biodin)相互作用、または遺伝子改変などによって、例えば、1つ以上の活性因子で化学修飾して、絹タンパク質の物理的性質および機能性を変化させることができる。例えば、PCT/US09/64673;米国特許出願第61/227,254号;同第61/224,618号;同第12/192,588(その全体が本明細書中で参考として援用される)を参照のこと。
図7は、独立型絹フィルム上へのメタマテリアルエレメントの噴霧によって調製された絹メタマテリアルの構築過程を示す。
テラヘルツ時間分域分光学(THz−TDS)を使用して、絹メタマテリアルコンポジットの電磁応答を特徴づけた。乾燥した(湿度0.1%未満)大気下にて室温で測定した。THz電場の透過を、サンプルおよび参照についてそれぞれ測定し、参照はこの例において大気であった。電場スペクトルの振幅および相を、時間領域パルスのフーリエ変換によって計算した。次いで、図5の挿入図に示すように、分光透過を、サンプルの透過を参照の透過で割ることによって得た。
現在の絹フィルムの生成方法には、鋳造およびスピンコーティングが含まれる。本発明者らは、絹フィルムの新規の構築方法(電気ゲル化)を紹介する。閉ループアノードの使用により、再生絹フィブロイン(RSF)溶液への電流の制御印可によって絹ゲルが得られ、これが乾燥の際に光透過性フィルムが形成される。この技術により、所望の特徴(非常に低い表面粗さ、幾何学的な湾曲、およびナノスケールの厚さが含まれる)を有する独立型の機械的に頑強な薄膜を迅速に生成可能である。
いくつかの実施形態では、絹フィブロインフィルムの性質(他の成分の厚さおよび含有量ならびに光学的特性など)を、基板に適用される絹フィブロイン溶液の濃度および/または体積に基づいて変化させることができる。例えば、絹フィルムの厚さを、溶液中の絹フィブロイン濃度の変化または所望の体積の絹フィブロイン溶液の使用によって制御して、およそ2nm〜1mmの範囲の厚さの絹フィブロインフィルムを得ることができる。1つの実施形態では、種々の絹フィブロイン濃度および回転速度を使用して基板上に絹フィブロインをスピンコーティングして、厚さ約2nm〜約100μmのフィルムを作製することができる。形成された絹フィブロインフィルムは、優れた表面品質および光透過性を有する。
この20年間で、カイコBombyx moriによって産生された絹は、フォトニクス、エレクトロニクス、およびオプトエレクトロニクスを含むハイテクノロジーへの適用のための持続可能な材料プラットフォームとしての新規の有用性が見いだされている(1〜4)。絹繊維は、その生体適合性および機械的性質のために(6)、FDA承認された医療用縫合糸材料として数十年間使用されている(5)。これらの性質により、絹の固有の生分解性と共に、このタンパク質の生物学的研究のための使用が駆り立てられてきた(6)。未変性の絹繊維を可溶化し、絹フィブロインタンパク質水溶液中で再処理することができ(7)、次いで、これを使用して多数の新規の材料形式(5)(ヒドロゲル(8)、フォーム(9)、エレクトロスパンマット(10)、およびスポンジ(11)など)を生成することができる。これらの新規の絹形態は、薬物送達、細胞培養、および組織工学への応用で非常に有用である。優れた光学的性質(可視スペクトルにおいて透過率90%超)を有する絹フィルム(12)は、現在、光学機器およびバイオフォトニクスでの応用について模索されている(3、4)。さらに、環境に優しく全て水を使用する処理条件および絹の化学的性質により、生物活性成分(酵素など)をタンパク質マトリクス中で安定化することが可能である(13)。
B.mori繭から絹フィブロイン水溶液を得るための過程は以前に記載されていた(7)。簡潔に述べれば、セリシンを、繭を炭酸ナトリウム水溶液中で30分間ボイルすることによって除去した。乾燥後、フィブロイン繊維を臭化リチウム溶液に溶解し、その後、溶液が約8〜10%wt/vの濃度に達するまで脱イオン水(DI)に対して透析することによって塩を除去した。絹の純度を高めるために、本発明者らは、2回遠心分離し、5μmシリンジフィルター(孔径5μm,Millipore Inc,Bedford,MA)で溶液を濾過した(29)。
従来の4インチSiウエハ(Nova wafers)を、シラン処理剤トリデカフルオロ−1,1,2,2−テトラヒドロオクチルトリクロロシラン(FOTS)で処理して、移行過程中にウエハへの微細構築フィーチャの粘着を軽減した。Siウエハを、FOTS溶液を数滴加えたハウスバキューム下の真空室に入れておよそ24時間蒸発させた。その後、AlまたはAuの薄層(100nmと300nmとの間)をFOTS処理したSiウエハ上にスパッタし、S1813フォトレジスト(Rohm & Haas)を使用して標準的なフォトリソグラフィを行った。残存金属を、適切なエッチング溶液中でウェットエッチングし、残存するフォトレジストを除去し、所望の金属パターンが現れた。以前の研究からMM設計およびマスクを使用した(20)。およそ2mlの8%wt/v絹溶液を、全ウエハ表面上に均一に分布させ、室温で一晩乾燥させた。移行パターンを有する絹フィルムを、剃刀の刃およびピンセットによってウエハ表面から取り出した。
酸素RIE過程を、あつらえの研究RIEツールで行った(30)。パターン化絹サンプルを、その後のRIE工程中の適切な熱伝導度を確実にするために銅製両面テープ(Ted Pella)を用いて冷却したチャックにマウントした。RIE処理条件は、20Wプレート電力、底面圧6μTorr未満、および処理時間20分であった。
いくつかの実施形態では、本発明の絹メタマテリアルコンポジットは、入射電磁放射線を調整することができる。1つの実施形態では、テラヘルツ周波数で強い共振応答を示す独立型生体適合性絹フィルム上にパターン化したメタマテリアル構造体を有する大面積絹メタマテリアルコンポジットを本明細書中に提供する。例えば、図15は、本発明の例示的な絹メタマテリアルコンポジットおよびテラヘルツレジメでのその異なる周波数応答を示す。この発見により、メタマテリアル構造体と統合した生体電気デバイスおよび生体光子デバイスの構築が可能である。例えば、多数の化学物質および生物学的因子がTHzレジメで固有の「フィンガープリント」を示すので、テラヘルツ周波数レジメで共振性を示す絹メタマテリアルコンポジットを、同定およびバイオセンシングのために使用することができる。Taoら、Opt.Express,16:7181(2008);O’Haraら、Opt.Express,16:1786(2008);Barberら、J.Phys.Chem.A.,109:3501(2005)を参照のこと。
いくつかの実施形態では、本発明は、例えば、バイオセンシングデバイスまたは生体検出デバイスとしての機能を果たす埋め込み型デバイスを提供する。かかる埋め込み型デバイスは、さらに、本明細書中の上記実施形態に記載の任意の活性因子であり得る1つ以上のドーパントを含むことができる。ドーパント(または活性因子)を、絹マトリクスへのブレンドによってデバイス中に組み込むことができる。ドーパントは、メタマテリアルエレメントの構造および性質をさらに干渉しても干渉しなくてもよいか、絹メタマテリアルの電磁特性の調整を干渉しても干渉しなくてもよい。例えば、ドーパントは、絹メタマテリアルの誘電性を変化させ、それにより、絹メタマテリアルの透過、反射、および吸収波の強度/振幅、および/または共振周波数を変化させることができる。
いくつかの実施形態では、本発明は、デバイスの大部分が埋め込み型医療機器と接触すべき被験体の表面と容易に一体化されるほど柔軟であるデバイス(例えば、埋め込み型医療機器などの生体統合デバイス)を提供する。例えば、デバイスを、導電性メタマテリアルエレメントおよび絹マトリクスの両方が超薄且つ柔軟性を示す超薄絹メタマテリアルコンポジットから構築することができる。それ故、かかる埋め込み型デバイスは、種々の器官または組織の曲面と適合接触することができる。
本発明は本明細書中に記載の特定の方法論、プロトコール、および試薬などに制限されず、そのようなものとして変化し得ると理解すべきである。本明細書中で使用した専門用語は、特定の実施形態の説明のみを目的とし、本発明の範囲を制限することを意図せず、特許請求の範囲のみによって定義される。
Claims (28)
- 絹電子部品であって、該絹電子部品は:
絹マトリクス、および
該絹マトリクスと結合したパターン化導電構造体であって、該パターン化導電構造体は電磁放射線に応答する、パターン化導電構造体
を含む、絹電子部品。 - 前記絹マトリクスの表面粗さが5nm未満である、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスの表面粗さが3nm未満である、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスが絹フィブロインを含む、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹フィブロインがB.Mori絹フィブロインである、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスが生体適合性成分を含む、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスがフィルム、ヒドロゲル、発泡体、e−gel、またはミクロスフィアである、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスがドーパントを含む、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記ドーパントが生物学的ドーパントである、請求項8に記載の絹電子部品。
- 前記ドーパントが、医薬品、抗体、抗体のフラグメントまたは抗体の一部、抗生物質、酵素、有機指示薬、光活性染料、細胞、タンパク質、ペプチド、核酸アナログ、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ペプチド核酸、アプタマー、ホルモン、ホルモンアンタゴニスト、成長因子、成長因子のフラグメント、成長因子のバリアント、組換え成長因子、組換え成長因子のフラグメント、組換え成長因子のバリアント、サイトカイン、抗菌性化合物、ウイルス、抗ウイルス剤、毒素、プロドラッグ、薬物、化学療法剤、小分子、発色団、発光有機化合物、発光無機化合物、集光性化合物、光捕捉複合体、またはその組み合わせである、請求項8に記載の絹電子部品。
- 前記ドーパントが前記電磁放射線を調整する、請求項8に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスが、表面との接触の際に該表面と一体化する、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスが、表面との接触の際に該表面に接着する、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹マトリクスの一部が水溶液との接触の際に溶解し、表面との接触の際に該表面に接着する、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記パターン化導電構造体が前記絹マトリクスの表面上に配置されている、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記パターン化導電構造体が前記絹マトリクス中に埋め込まれている、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記パターン化導電構造体が導電性材料を含む、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記導電性材料が、金、アルミニウム、クロム、銀、白金、銅、チタン、ニッケル、ロジウム、コバルト、マグネシウム、鉄、ジルコニウム、モリブデン、パラジウム、ハフニウム、イリジウム、タングステン、タンタル、インジウムスズ酸化物(ITO)、ポリシリコン、グラファイト、またはその任意の組み合わせを含む、請求項17に記載の絹電子部品。
- 前記パターン化導電構造体が、共振器、分割リング共振器、偏光感受型電気共振器、偏光非感受型電気共振器、無線周波数認識(RFID)デバイス、メタマテリアル構造体、アンテナ、導電コイル、またはその任意の組み合わせを含む、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹電子部品が、マイクロ波、赤外線、可視光、紫外線、またはその任意の組み合わせに応答する、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹電子部品が前記電磁放射線に応答して、テラヘルツ(THz)周波数、メガヘルツ(MHz)周波数、ギガヘルツ(GHz)周波数、ペタヘルツ(PHz)周波数、またはその任意の組み合わせでの電磁サインを示す、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹電子部品が前記電磁放射線に応答して電磁サインを示し、該電磁サインが共振応答を含む、請求項1に記載の絹電子部品。
- 前記絹電子部品が前記電磁放射線を調整する、請求項1に記載の絹電子部品。
- 絹電子部品を製造する方法であって、該方法は:
絹マトリクス上にシャドウマスクを配置する工程、
該シャドウマスク中の開口部を介して該絹マトリクス上に導電性材料を蒸着する工程、および
該絹マトリクスから該シャドウマスクを除去する工程
を含む、方法。 - 前記導電性材料を蒸着する工程が、該導電性材料をスプレー蒸着することを含む、請求項24に記載の方法。
- 前記導電性材料を蒸着する工程が、前記シャドウマスク中の前記開口部を介して該導電性材料を蒸発させることを含む、請求項24に記載の方法。
- 絹電子部品をい製造する方法であって、該方法は:
基板上に一定のパターンの導電性材料を蒸着する工程、
該基板上に絹水溶液を塗布する工程、
該絹水溶液を乾燥させて絹マトリクスを形成させる工程であって、該絹マトリクスは、該絹マトリクスが乾燥したときに該導電性材料を被包する、工程、および
該基板から該絹マトリクスを剥離させる工程
を含む、方法。 - 前記導電性材料の前記パターンに従って前記絹マトリクス中の構造体をエッチングする工程をさらに含む、請求項27に記載の方法。
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