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【研究】東北大の超高純度鉄、生体になじむ性質を確認 医療用に期待 [しじみ★]


1 :2020/05/29 〜 最終レス :2020/06/11
東北大学が開発した超高純度のさびない鉄が生体によくなじみ、インプラント(人工歯根)や血管を補強するステント(網状チューブ)などの医用材料として有望であることが実験で分かった、と同大などの研究グループが発表した。実用化すれば、周囲の細胞との接着性の低さや毒性など、従来の金属などが抱える課題を克服できそうだという。

研究グループは同大大学院生命科学研究科の東谷(ひがしたに)篤志教授と同大金属材料研究所の安彦(あびこ)兼次元客員教授らで構成。安彦元客員教授が開発した純度99.9996%の超高純度鉄「アビコアイアン」の表面にコーティングなどの処理をしないまま、マウスなど哺乳類由来の細胞を置き、変化を調べた。

その結果、細胞は鉄によく接着し順調に増殖。一方、比較のために使った合金ではほとんど増殖しなかった。骨などの元になる間葉系幹細胞や筋肉の元になる筋芽細胞の分化もできた。東谷教授は「間葉系幹細胞の分化は、培養実験で一般的に用いるプラスチック製のシャーレより好成績だった。他も、シャーレと同等の結果となった」と述べている。遺伝子発現の解析でも、毒性や重金属ストレス応答などの問題はみられなかった。
https://scienceportal.jst.go.jp/news/newsflash_review/newsflash/img/200525_img1_w400.jpg

生体に用いる医用材料としてこれまで、チタン合金、コバルトとモリブデンの合金などの金属やセラミックスが用いられてきた。東谷教授によると従来の金属は加工しやすく強度がある半面、毒性や金属アレルギー、周辺の細胞や組織とのなじみにくさなどの負の面がある。セラミックスは生体になじみやすいが柔軟性がなく、加工できる形状にも制約がある。こうした課題に対応するため、さまざまな材料で表面加工などの工夫が続いてきたという。

今回の実験により、アビコアイアンが表面処理をしなくても生体になじみ、安全性が高いことが判明した。インプラント、ステント、骨を固定するプレートやボルトなど、医用材料としての用途が見込めることが分かった。

アビコアイアンは市販の高純度鉄に比べ不純物が100分の1。さびないほか、塩酸に浸けてもほとんど溶けない、加工しやすく割れにくいなどの特徴がある。2011年にはドイツの「国際標準物質データベース」に登録されるなど世界的に認知されている。優れた品質の半面、1キロあたり100万米ドル程度とされるコストが大きな課題となり、実用化に至っていない。

https://scienceportal.jst.go.jp/news/newsflash_review/newsflash/img/200525_img2_w280.jpg

東谷教授は「原子炉や航空機ではなく医用材料ならば、使うのはごく少量で現実的な費用になるだろう。まず医療分野で普及してコストダウンが進むと、多彩な用途に拡大するのでは」と期待する。

この成果は医用材料学の国際専門誌「ジャーナル・オブ・ザ・メカニカル・ビヘービアー・オブ・バイオメディカル・マテリアルズ」の電子版に3月27日に公開され、同大が5月13日に発表した。

https://scienceportal.jst.go.jp/news/newsflash_review/newsflash/2020/05/20200525_01.html

2 :
髪になるかが重要

3 :
チンポは元気になりますか?

4 :
ウルバリンの骨格だな

5 :
加工できる形状にも制約がある
あるとは思えんのやけど・・・・どうやろ?

6 :
これ埋め込んだらMRIとれないじゃん

7 :
どんな組織構造なんだよ

8 :
世界大学ランキング日本版2020 東北大が初の1位
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/jsaloon/1585043954/

9 :
>「ジャーナル・オブ・ザ・メカニカル・ビヘービアー・オブ・バイオメディカル・マテリアルズ」

えらくニッチな雑誌やな。どうせマイナー。

10 :
>>1
ウホッ!アイアンチンポ

11 :
>>9
IF3.5ぐらいだとマイナーなの?

12 :
こりゃいいっすな
さすがです

13 :
東邦亜鉛は買い。

14 :
昔、鉄男って映画なかった?

15 :
研究成果に自分の名前つける研究者って、キモイ。

16 :
>>1
>> ビヘービアー

こういうのさ、英語でいいじゃん
義務教育で英語やるんだから読めないバカ、辞書で引けないバカなんかいないだろう?

17 :
ぼっどー えーおー
ぼっどー えーおー
ぼっどおえおえお
ぼっどおえおえお

18 :
>>1
俺も東北大学で金属材料や化学を勉強したかった…

19 :
>>1
マジか!
私がバイオニックジェミーになるチャンスか!

20 :
99.9999%なら「シックスナイン」って言えるのに。
その方が認知度が高いと・・・。

21 :
ctスキャン奴ーwwwwww

22 :
>>1
ついにワクチンできたか!

23 :
MRI出来ないのが欠点だけど
超高価なら用途は医療用か軍事用ぐらいだよな

科学が進んでて独裁国家ならこれで一部外骨格作って
昆虫のようなアーマーソルジャー作るかもw

24 :
脊髄辺りの骨格に埋め込んで冷却フィン出せば
夏涼しくなる事ね
恐竜の背中みたいだけどさ

25 :
>>15
中国人がそう言って怒ってるのを見たことがある
外国人名だったから
きっと中国人研究者の名前が付いていたら自慢してただろう

26 :
>>24
むしろそんなんで炎天下出たら死ぬぞ

27 :
錆びない鉄って用途は幾らでもあるけど
1キロ1億円とか製造コストが高杉じゃそうそう使えないよね
さらなる技術革新待ちか

28 :
>>4
おー、そうきかた。
ターミネータかなと私は思ったよ。

29 :
鉄の純度が高くなると錆びないって少し驚きだな
鉄はさびる、だから生体に使えないものと思ってたのに
普通の鉄ってFe,C以外に何を含んでいるから錆びるんだろ・・

30 :
1キロあたり100万米ドルとかえげつないな

31 :
これできてから10年ほどか
これほどのものキロ単位で作れるのは日本だけみたいだね
特性は表面銀色、柔らかく割れにくい
原子力発電の燃料棒用という用途は既に提案されてたみたいだけど
原子力も斜陽だし高過ぎなんだろうな
コストが1キロ1億円程度というかもっと高いみたいだね

32 :
スレタイが高田純次にみえたやつは
おれだけじゃないはずや

33 :
フライパン作ってくれ、ただし油がしっかり馴染むやつ

34 :
磁性体なんでしょ?血管破れるよ

35 :
微量の他元素や炭素など不純物を含むから、
融点の違いでそれらが成分(や電気的性質)の異なる
複数の組成の小さな結晶が入り混じった鉄となるため
その境界では電流が発生しとても錆びやすい

それが純粋鉄だと金並みに錆びにくいと
ググったら出てた

36 :
1kgあたり1億円とは。
純金やプラチナよりも遙かに高い。

37 :
純粋な鉄は表面に均一で強固な酸化皮膜ができるため
錆びるのはごく表面で内部には錆びが進まない
とも出てた

38 :
不純物があると、その箇所に電子やホールの局在がおきて、
化学反応の活性中心になり、そこが弱点になる。

39 :
オリハルコンが復活したのか。

40 :
体内には塩分も酸素も有る
錆びないか?

41 :
生物都市!

42 :
>>35
へぇ、鉄が錆びるのも鉄自体より不純物のせいだったのか…
面白いもんだな

43 :
実に馴染むぞ!

44 :
インプラントに使えるって見ておっ!って思ったら
金額も高いしエビデンスもあるチタンに勝ってるとこないやん…

45 :
>>44
チタンだってアルミだって、出た最初は「金」より高かったんだぞ
チタンは
1910年に高純度化に成功して
1940年代くらいに工業利用を検討される段階になった。
2010年と2040年とすれば、あと20年くらいで工業利用初期段階に入るかもしれない。

46 :
これ入れたらCTやMRI撮影できるの?

47 :
スゴイ触媒とかバッテリーの電極とかに使えないのかな

48 :
かなり伸びやすいんだな
「折れない」ので、変形してもいきなりぶっ壊れたりしないので
そこが折れたら死んじゃうような重要部分につかうらしい。

曲がるだけなら、点検まで持てばいいし
(クロモリとか強いんだが、かなり折れやすいので逆に重要箇所じゃ危険
点検でもわからないし=ある日突然いきなり折れてしまう)

新素材はチタン以降あまりないので、期待だな
新素材のカーボンは用途が違うんだよな。CFRPはプラスチックだから1000度の耐熱性はないし

49 :
>>45
それじゃ遅いんよ…
再生医療の方に期待するわ

50 :
これ指で押したらへこむ位、やわらかいよ

51 :
東北大学もよい仕事しますよね
ノーベル賞頑張ってください

52 :
鉄イオンは身体に悪さするから
赤血球の袋に詰めてるって話を
聞いたことがあるが大丈夫かね?

53 :
>>6
だよな

チタンのほうがいいのでは

54 :
濃い鉄分

55 :
>>51
西澤潤一先生が存命だったら

56 :
錆びないのか?純粋な鉄は錆びない?ほほぅ〜てことは・・

57 :
1s100万$とはねえ

58 :
>>36
金1キロ5000万円強だから、この鉄は倍ぐらいの値段だと思うとそう高いとも思えん

59 :
京大、東北大が輝いています。金だけでは無いのだな。
あっ。東大の児玉龍彦先生は別格扱いさせていただきます。
心より尊敬いたします。

60 :
>>56
ナルダン社の腕時計ケースにあったかな?

61 :
折れた前歯が遂に復活か
俺はブラッシーに成る!

62 :
中性子とか防げないかな

63 :
この鉄でメッキできんか

64 :
>>35
これが新しい金になったりするのかな
電気伝導率はどうなんだろう

65 :
数年前にメーカーズフェアで純鉄の塊見せてもらった
錆びないと聞いて仰天した記憶がある

66 :
アショカピラー

67 :
純鉄は柔らかくて延びやすい。
たとえば小刀で純鉄の小片を堅いバターのように切れるのだという。
常温でも金槌で叩いて伸ばせるらしいし。
ただ、加工を加えると、転移などが溜まり、硬くなるだろうな。
焼きなましてから叩いて延ばしをすればいいかも。

68 :
純粋な鉄をどうやって製造するのか想像してみた。
まず、鉄を塩素と反応させて塩化鉄にする(常温では固体)。
そうしてそれを真空中で熱して融解して、蒸留を何段階も行って精製する。
そうやって純化された塩化鉄に、水素ガスを送って加熱分解して
塩化水素と鉄に分解する。真空あるいは不活性ガスの環境下で
溶解して塩化水素は徹底的に除去する。そうやってできた鉄が
そのまま使えるか、あるいはもっと徹底的にするのなら、
溶けた鉄をゾーンメルト法で不純物を吐き出させて、
最後は溶融鉄からチョクラルスキー法(Czochralski法、Cz法)
で種結晶を元にして単結晶を成長させて引き上げるのかな?
 まるで純粋シリコンロッドの製作のように。

69 :
体内でも酸化していくだろ?長期間の使用には耐えられないんじゃね?

70 :
>>58
鉄は1g 5000円だ
もう一度計算し直せ

71 :
将来のアップルウォッチやな
ベルトないねん

72 :
これ使った患者は
MRI使えない

73 :
金の方が安いw

74 :
>>70
100万米ドル=107,805,000円
1kg=1000g
107,805円/g 違うの?

75 :
 

値段がプラチナより高かったら意味ない罠

 

76 :
高純度金(Au)とかもっとすさまじい性能なんだろうな

77 :
多分、白金触媒などは、むしろ不純物を含んでいる方が性能が出るだろうよ。

78 :
この鉄に歯を総入れ替えしたい。

79 :
>>74
すまん、金と書こうとして鉄と書いてしまった…

80 :
>>74
金 1g = 5000円
1000g = 1kg = 5000000 = 500万円
鉄 1kg = 1億円
金 1kg = 500万円
という感じに書きたかった

81 :
鉄は 金失 とかく。その心は、金を失う。

かつて鉄は、金よりもはるかに高価で有用で貴重な物質だった。

82 :
>>81
新字で成り立ち騙るなよ
https://okjiten.jp/sp/kanji2817.html

83 :
>>75
とはいえプラチナには無い優れた物性があるしなあ。

84 :
>>55
西澤先生は,当初の希望通りに原子力分野に行っていたらどこまで功績を挙げていたのだろうか?

85 :
>>37
純粋な鉄じゃなくてもいわゆる黒錆を作ってやることで酸化皮膜を作って赤錆を防げる
昔からごく一般的に行われてきた赤錆防止方法
ウチの鉄瓶も15年くらい使ってるけどこれのおかげで赤錆なし

86 :
>>23
MRIが出来ないって致命的な気がするけど、何か解はあるのかな?

87 :
>>24 熱帯夜に寝返りも打てない

88 :
>>29
超純水が電気通さないようなもんか

89 :
>>14
『鉄男』(てつお)は、1989年に公開された塚本晋也監督による映画作品。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%94%B7

90 :
金は絶対量が少ないが
純金にするのは比較的楽。

91 :
>>43
最高にハイってヤツだァ!

92 :
>>84
あの性格だ
政府の原子力委員会と死闘を繰り広げただろう
やらなくて正解だと思うね

93 :
なじーむはめど

94 :
>>80
すまん、金1キロ500万超ぐらいだな。
この鉄はもう一桁安くならんと厳しいな

95 :
>>85
生体の中だと鉄は過酸化水素とフェントン反応をおこして酸化還元をくりかえすから、
サビ(酸化物)じゃ保護できないと思うんだけどね
しかもフリーラジカル大量生産…それがまた過酸化水素つくって……
フェントン試薬
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E8%A9%A6%E8%96%AC
ちゃんと読んだら書いてあるのかもしれんが謎じゃ〜

96 :
普通の鉄鋼もたとえば濃硝酸に浸すと、濃硝酸の強い酸化力で
表面が酸化を受けて不動態とよばれる、薄くて緻密な鉄の酸化膜が生じ、
酸に侵されなくなる加工ができる。希硝酸だと鉄が酸と反応してとけて
水素ガスが生じる。濃塩酸は特に酸化力がないので、鉄は溶け続ける。

97 :
金属の不動態化
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/surface_treatment_technology/st01/c1884.html
鉄−硝酸の化学振動
http://hokkaido.csj.jp/prize/28syoureisyou/asahikawahigasi.pdf
鉄の不働態について*On the Passivity of Iron
K.F.Bonhoeffer**
Corrosion,Vol.11,No.7,pp.304〜308 (1955)July
www.jstage.jst.go.jp/article/jcorr1954/5/3/5_3_124/_pdf

98 :
つまりあと10年待ったらサイコガンが出来る?

99 :
ミュージアムレベルの腕時計とかカトラリーとかをつくって
チャリティーオークションをやってみたらどうだろうか

100 :
園芸で発芽や成長を促すメネデールっていう活力剤があるんだけど、
成分が鉄だと知って驚いた
鉄釘が落ちてると木が良く育つ、なんて話も昔からあるし

そんなわけで >>1 に納得感はある


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