×
27.12.2013
216.012.8ed6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к бактерицидным препаратам с лизоцимной активностью. Смешивают водные растворы нитрата серебра и лизоцима в заданном соотношении с получением восстановленного металлического серебра. Восстановленное металлическое серебро стабилизируют добавлением водного раствора желатина в заданном соотношении. Полученную смесь подергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании в течение 25-30 минут, в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм. В течение 25-30 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм. В течение 55-60 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм. Проводят диализ обработанной смеси в течение 24-30 часов при непрерывном перемешивании, с использованием бидистиллированной воды с последующей сушкой под вакуумом. Изобретение позволяет получить нетоксичный и стабильный в растворе хлорида натрия бактерицидный препарат. 2 табл. 3 пр.
Основные результаты: Способ получения водорастворимого бактерицидного препарата, включающий смешивание исходных компонентов, с последующей стабилизацией металлического серебра полимером путем восстановления ионного серебра в водных растворах с последующей сушкой, отличающийся тем, что восстановление ионного серебра в водном растворе ведут при взаимодействии нитрата серебра, лизоцима и желатина при следующем соотношении компонентов, мас.%: лизоцим 0,043-0,045, нитрат серебра (AgNO) 0,073-0,085, желатин 0,071-0,080, вода - остальное, полученную смесь исходных компонентов подвергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании в течение 25-30 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, затем в течение 25-30 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм и 55-60 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, а диализ обработанной смеси проводят в течение 24-30 часов при непрерывном перемешивании.

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к бактерицидным препаратам с лизоцимной активностью, содержащим ферменты животного происхождения, и к способу их получения. Препарат может быть использован в медицине и ветеринарии в качестве аппликаций наружного применения, при лечении гнойно-септических осложнений ран, язв, пролежней, ожогов, бактериальных поражений слизистой глаз и полости рта, а также грибковых заболеваний. Его важным свойством является проявление активности как в отношении грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов.

Для оценки новизны и технического уровня изобретения рассмотрим ряд известных заявителю технических средств аналогичного назначения, характеризуемых совокупностью сходных с изобретением признаков, известных из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Использование лизоцима яичного белка в качестве бактериолитического фермента известно в медицине, см. Подборнов В.М. Сравнительная характеристика лизоцимов разного происхождения. - Антибиотики и химиотерапия, 1990, т.35, N 8, с 22-25.

К недостаткам использования лизоцима можно отнести узкий спектр его действия, так как он не оказывает литического действия на целый ряд микроорганизмов, в том числе и патогенных. В частности, он действует только против грамположительных бактерий.

Кроме того, антибиотическая активность природных антимикробных пептидов и белков, в том числе и лизоцима, в средах с повышенной концентрацией хлорида натрия снижается, что особенно неблагоприятно при использовании препаратов, в состав которых входят подобные полипептиды, при поражениях кожи, так как на поверхности кожи концентрация хлорида натрия на порядок превышает таковую в плазме крови.

Известен препарат для профилактики и лечения инфекционных болезней животных и человека (патент РФ №2169573), включающий лизоцим яичного белка и микробный лизоцим при соотношении ингредиентов 1:1-2 по активности.

В известном препарате в качестве исходного продукта использован лизоцим яичного белка. Недостаток лизоцима яичного белка как исходного продукта для изготовления препарата для профилактики и лечения инфекционных болезней заключается в том, что его активность проявляется в отношении инфекций, вызываемых грамположительными бактериями. Кроме того, он не может быть использован для лечения гнойно-септических осложнений ран, язв, пролежней, ожогов, бактериальных поражений слизистой глаз и полости рта, а также грибковых заболеваний и инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями.

Известен способ получения водорастворимой бактерицидной композиции (повиаргола), содержащей высокодисперсное металлическое серебро, стабилизированное защитным полимером. Композиция получена путем восстановления ионного серебра в водных растворах при нагревании с последующей сушкой. Восстановление ионного серебра ведут в атмосфере инертного газа при взаимодействии 0,025-29,73 мас. раствора нитрата серебра с 5,0-38,6 мас. водным раствором этилового спирта, содержащим 0,065-11,0 мас. поли-N-винилпирролидона-2, при этом реакцию проводят в темноте с нагреванием до 65-75°С (патент РФ №2088234).

Этот способ выбран в качестве прототипа заявляемого технического решения. Недостатком прототипа является то, что он не обеспечивает полное восстановление ионного серебра. Наличие ионного серебра в полученной водорастворимой бактерицидной композиции определяет токсичность полученного препарата и нестабильность в растворе хлорида натрия.

На практике стабильность антимикробных препаратов в присутствии хлорида натрия является необходимым условием их эффективности, поскольку в организме человека хлорид натрия присутствует в широком диапазоне концентраций в различных биологических жидкостях. Стабильность серебросодержащих препаратов при контакте с биологическими жидкостями также невысока. При их практическом применении в присутствии хлорида натрия происходит образование осадка, что не позволяет этим препаратам равномерно распределяться в жидкостях и тканях организма, что снижает их эффективность.

Задачей изобретения является создание способа получения нетоксичного, стабильного в растворе хлорида натрия бактерицидного препарата с расширенным спектром действия за счет обеспечения его активности по отношению к грамотрицательным бактериям, обеспечивающим повышение эффективности лечения гнойно-септических осложнений ран, язв, пролежней, ожогов, бактериальных поражений слизистой глаз и полости рта.

Сущность изобретения как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше обеспечиваемого изобретением технического результата.

Способ получения водорастворимого бактерицидного препарата, включающий смешение исходных компонентов, с последующей стабилизацией металлического серебра полимером путем восстановления ионного серебра в водных растворах с последующей сушкой, характеризуется тем, что восстановление ионного серебра в водном растворе ведут при взаимодействии нитрата серебра, лизоцима и желатина при следующем соотношении компонентов, мас.%: лизоцим 0,043-0,045, нитрат серебра - 0,073-0,085, желатин 0,071-0,080, вода - остальное, после чего полученную смесь подвергают чередующемуся воздействию УФ-облучения, затем проводят диализ и сушку под вакуумом.

Заявленное техническое решение характеризуется также наличием ряда факультативных признаков, а именно:

- полученную смесь исходных компонентов подвергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании в течение 25-30 минут, в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, затем в течение 25-30 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм и 55-60 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, а диализ обработанной смеси проводят в течение 24-30 часов при непрерывном перемешивании.

Наличие наночастиц серебра позволяет усилить бактерицидную способность лизоцима и получить водорастворимый бактерицидный препарат, обладающий активностью по отношению к грамотрицательным бактериям. Введение желатина позволяет стабилизировать серебро в форме наночастиц и улучшить активность получаемого препарата в растворах NaCl.

В таблице 1 приведены примеры составов исходного продукта для получения водорастворимого бактерицидного препарата.

Таблица 1
Название компонентов Составы исходного продукта для получения препарата, мас.%
1 2 3 4 5
лизоцим 0.043 0.044 0.043 0.042 0.046
желатин 0.071 0.073 0.074 0.071 0.071
нитрат серебра 0.073 0.079 0.08 0.073 0.073
вода 99.813 99.804 99.803 99.814 99.810

Продолжение таблицы 1
Название компонентов Составы исходного продукта для получения препарата, мас.%
6 7 8 9 10 11
лизоцим 0.043 0.043 0.043 - - 0.2
желатин 0.071 0.071 0.025 0.026 - -
нитрат серебра 0.072 0.086 0.073 0.073 0.85 -
вода 99.814 99.803 99.816 99.904 99.15 99.8

В таблице 1 составы 1-3 подтверждают качественное и количественное соответствие заявленных компонентов, составы 4-8 количественно выходят за рамки заявленного диапазона, в составах 9-11 приведены примеры с наличием или отсутствием компонентов заявленных составов.

В сравнительной таблице 2 приведены свойства водорастворимого бактерицидного препарата в соответствии с составами исходного продукта для его получения.

Таблица 2
Замеряемые параметры Примеры составов исходного продукта и их антимикробная активность
1 2 3 4 5
Стабильность в NaCl (0.15М) +++ +++ +++ + -
Антимикробная активность (МИК), мкг/мл:
Ecsherichia coli ML35p 31 31 31 55 18
Acinetobacter baumannii (клиничекий изолят) 8 8 8 - -
Stahylococcus aureus SG511
MRSA ATCC 33591 31 31 31 110 18
62 62 62 110 36
Токсичность для фибробластов человека 1 1 1 1 1
для нейтрофилов человека 1 1 1 2 2

Продолжение таблицы 2
Замеряемые параметры Примеры составов исходного продукта и их антимикробная активность
6 7 8 9 10 11
Стабильность в NaCl (0.15М) + - - + - +++
Антимикробная активность (МИК), мкг/мл:
Ecsherichia coli ML35p 65 24 32 31 6 2100
Acinetobacter baumannii (клиничекий изолят) - - - 6 -
Stahylococcus aureus SG511 65 48 32 80 6 60
MRSA ATCC 33591 не акт. 96 64 80 6 2100
Токсичность для фибробластов человека 1 2 2 1 4 0
для нейтрофилов человека 2 2 2 2 4 0

Результаты исследований составов исходного продукта для получения водорастворимого бактерицидного препарата, описанных выше, представлены следующими характеристиками: антимикробная активность, токсичность, стабильность в 150 мм растворе хлорида натрия NaCl.

Антимикробная активность представлена как минимальная ингибирующая рост микробов концентрация (МИК) препаратов, в мкг/мл. Антимикробную активность образцов, полученных по заявляемому способу, изучали методом серийных разведений в питательной среде. Антимикробную активность исследовали в отношении грамотрицательных бактерий - Escherichia coli ML35p, Acinetobacter baumannii, грамположительных бактерий Staphylococcus aureus SG511 и MRSA АТСС 33591.

Также была исследована токсичность полученных образцов для фибробластов и нейтрофилов человека. Для оценки цитотоксичности препаратов для культивируемых клеток использовали следующую шкалу: 0 баллов - отсутствие цитотоксического действия; 1 балл - слабое токсическое действие (20-25% гибель клеток); 2 балла - мягкое токсическое действие (50% гибель клеток); 3 балла - умеренное токсическое действие (70-75% гибель клеток); 4 балла - тяжелое токсическое действие (100% гибель клеток) - при использовании препаратов в концентрациях, в 5 раз превышающих МИК.

При проведении исследований были использованы следующие нормативные документы:

“Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств” Методические указания МУ 1.2.1105-02 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10 февраля 2002 г.).

Методические указания по использованию культуры диплоидных клеток человека, рекомендуемых для токсиколого-гигиенических исследований. Утверждены МЗ СССР 18.09.91 №15-6/21. М., 1991. 20 с.

Образец удовлетворяет требованиям безопасности, если ни одна из опытных клеточных культур не имеет степень более 1.

Стабильность известных ранее серебросодержащих препаратов при контакте с биологическими жидкостями также невысока. При их практическом применении в присутствии хлорида натрия NaCl происходит образование осадка, что не позволяет этим препаратам равномерно распределяться в жидкостях и тканях организма, что снижает их эффективность.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что составы №1-3, представляющие собой сочетание лизоцима, желатина и нитрата серебра в заявленных соотношениях, подтверждают возможность решения поставленных нами задач и достижения указанного технического результата, а именно получены образцы, стабильные в растворе хлорида натрия, они обладают антимикробной активностью широкого спектра действия и не являются токсичными. Заявленные составы исходного продукта для получения водорастворимого бактерицидного являются оптимальными и в сравнении с чистым лизоцимом (состав №11), раствором нитрата серебра (состав №10), а также с наночастицами серебра (состав №9), стабилизированными желатином.

Состав №4, содержащий меньше лизоцима, чем составы №1-2-3, обладает меньшей антимикробной активностью. Увеличение содержания лизоцима (состав №5) приводит к нестабильности получаемого препарата в растворе NaCl. Снижение количества нитрата серебра (состав №6) приводит к снижению антимикробной активности препарата, увеличение же его содержания (состав №7) ведет к возникновению нестабильности в растворе NaCl. Уменьшение количества желатина ниже 0.071 мас.% (состав №8) приводит к снижению стабильности препарата в среде NaCl.

Кроме того, были проведены дополнительные испытания (пример не включен в таблицу №1) с увеличением содержания желатина до величин, превышающих 0.8 мас.%, что приводит к нежелательному гелированию получаемой композиции, и как следствие, к снижению технологичности процесса.

Таким образом, именно сочетание нитрата серебра, лизоцима и желатина в заявленных соотношениях, а именно, мас.%: лизоцим 0.043-0.045, нитрат серебра (AgNO3) 0.073-0.085, желатин 0.071-0.080, вода H2O - остальное - позволяет достигнуть требуемого технического результата - получение нетоксичного, стабильного в растворе хлорида натрия NaCl препарата, расширение спектра действия препарата за счет активности по отношению к грамотрицательным бактериям и повышение эффективности лечения гнойно-септических осложнений ран, язв, пролежней, ожогов, бактериальных поражений слизистой глаз и полости рта.

Техническая сущность способа поясняется приведенными ниже примерами №1-3.

Пример 1. Восстановление ионного серебра ведут при смешении 3 мл 0.073 мас.% водного раствора нитрата серебра и 3 мл 0.043 мас.% водного раствора лизоцима. Восстановленное металлическое серебро стабилизируют добавлением 1 мл 0.071 мас.% водного раствора желатина.

Полученную смесь подвергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании в течение 25 минут, в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, затем 25 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм и 55 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм.

Затем проводят диализ полученного образца, для чего помещают в диализный мешок с микропорами 14000 Да в течение 24 часов при непрерывном перемешивании, с использованием бидистиллированной воды 1000 мл. Сушку проводят под вакуумом.

Пример 2. Восстановление ионного серебра ведут при смешении 3 мл 0.079 мас.% водного раствора нитрата серебра и 3 мл 0.044 мас.% водного раствора лизоцима. Восстановленное металлическое серебро стабилизируют добавлением 1 мл 0.073 мас.% водного раствора желатина.

Полученную смесь подвергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании: в течение 25 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, затем 25 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм и 55 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм.

Затем проводят диализ полученного образца, для чего помещают в диализный мешок с микропорами 14000 Да в течение 28 часов при непрерывном перемешивании, с использованием бидистиллированной воды 1000 мл. Сушку проводят под вакуумом.

Пример 3. Восстановление ионного серебра ведут при смешении 3 мл 0.08 мас.% водного раствора нитрата серебра и 3 мл 0.043 мас.% водного раствора лизоцима. Восстановленное металлическое серебро стабилизируют добавлением 1 мл 0.074 мас.% водного раствора желатина.

Полученную смесь подвергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании в течение 25 минут, в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, затем 25 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм и 55 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм.

Затем проводят диализ полученного образца, для чего помещают в диализный мешок с микропорами 14000 Да в течение 30 мин при непрерывном перемешивании, с использованием бидистиллированной воды 1000 мл, далее сушку вакуумом.

Результаты исследований полученных образцов в различных условиях показали, что с увеличением времени УФ-обработки выпадает осадок и наблюдается нестабильность полученных композиций в растворе хлорида натрия NaCl. Условия получения, описанные в примерах реализации способа 1-3, наиболее оптимальны для решения поставленной задачи и позволяют получить технический результат.

Возможность промышленного применения заявленного технического решения подтверждается известными и описанными в заявке средствами и методами, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Способ получения водорастворимого бактерицидного препарата, включающий смешивание исходных компонентов, с последующей стабилизацией металлического серебра полимером путем восстановления ионного серебра в водных растворах с последующей сушкой, отличающийся тем, что восстановление ионного серебра в водном растворе ведут при взаимодействии нитрата серебра, лизоцима и желатина при следующем соотношении компонентов, мас.%: лизоцим 0,043-0,045, нитрат серебра (AgNO) 0,073-0,085, желатин 0,071-0,080, вода - остальное, полученную смесь исходных компонентов подвергают УФ-облучению при непрерывном перемешивании в течение 25-30 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, затем в течение 25-30 минут в диапазоне длинноволнового излучения 365 нм и 55-60 минут в диапазоне коротковолнового излучения 254 нм, а диализ обработанной смеси проводят в течение 24-30 часов при непрерывном перемешивании.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 61 items.
09.06.2018
№218.016.5b51

Способ получения галогенидов тетракис(2-гидроксиэтил)аммония общей формулы [n(chchoh)]x(x=f, cl, br, i)

Изобретение относится к усовершенствованию способа получения алканоламмониевых ионных жидкостей на основе галогенидов. Описан способ получения галогенидов тетракис(2-гидроксиэтил)аммония общей формулы [N(СНСНОН)]Х (X=F, Cl, Br, I) взаимодействием триэтаноламина (изб.) с 2-бромэтанолом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655903
Дата охранного документа: 29.05.2018
28.08.2018
№218.016.800a

Способ получения дисперсных мезопористых порошков на основе оксида алюминия для носителей катализаторов

Изобретение относится к области синтеза дисперсных мезопористых материалов на основе в системе ZrO(YO)-AlO для носителей катализаторов, заявленный способ реализуют в два этапа, при этом на первом этапе в процессе совместного осаждения гидроксидов в системе ZrO-YO получают три порции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665038
Дата охранного документа: 27.08.2018
14.11.2018
№218.016.9d25

Высокооборотный асинхронный двигатель

Изобретение относится к электротехники, в частности к конструкциям высокооборотных асинхронных двигателей. Технический результат – увеличение тока и МДС, индуцируемых потоком взаимоиндукции. Ротор высокооборотного асинхронного двигателя выполнен массивным, при этом на внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672255
Дата охранного документа: 13.11.2018
03.03.2019
№219.016.d2a0

Композиция для атмосферостойкого антиобледенительного покрытия с повышенной гидрофобностью

Изобретение относится к области химии, а именно к полимерной атмосферостойкой антиобледенительной композиции с повышенной гидрофобностью. Композиция содержит связующее, состоящее из кремнийорганических полимеров - разветвленного полидиметилфенилсилоксана (ПДМФС) и линейного полидиметилсилоксана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681027
Дата охранного документа: 01.03.2019
23.04.2019
№219.017.36dd

Способ получения плотной нанокерамики на основе оксида алюминия в системе alo-zro(yo)

Изобретение относится к технологии получения композиционной нанокерамики с высокими показателями микротвердости и прочности на изгиб, которая может найти широкое применение в различных областях современной техники. Способ характеризуется тем, что водные растворы солей Al(NO), ZrO(NO) и Y(NO)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685604
Дата охранного документа: 22.04.2019
16.05.2019
№219.017.5237

Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий металлах и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении. Органосиликатная композиция содержит компоненты при следующем соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687443
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.632b

Электрическая машина

Изобретение относится к электрическим машинам и может быть использовано, в частности, в ветроэнергетических установках и на легких транспортных средствах. В предлагаемой электрической машине магнитопровод статора выполнен в виде плоского шихтованного кольца с установленными на торцевой части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688204
Дата охранного документа: 21.05.2019
04.06.2019
№219.017.72f8

Полимерная защитная композиция

Настоящее изобретение относится к полимерной защитной композиции для защиты изделий и конструкций из разных материалов, в том числе из резины. Полимерная защитная композиция, состоит из полимочевинной двухкомпонентной композиции, состоящей из форполимера на основе изоцианата и отвердителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690169
Дата охранного документа: 31.05.2019
06.07.2019
№219.017.a6f1

Красноизлучающий фотолюминофор для экранов плазменных панелей

Изобретение относится к неорганической химии и индикаторной технике и может быть использовано при изготовлении плазменных панелей, возбуждаемых постоянным и переменным полем. Красноизлучающий фотолюминофор, представляющий собой борат состава SrBi(ВО):Eu, получен кристаллизацией из расплава....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693781
Дата охранного документа: 04.07.2019
23.07.2019
№219.017.b73e

Способ эксплуатации в синхронном режиме частотно-регулируемых асинхронных двигателей с фазным ротором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотно-регулируемых электроприводах. Технический результат заключается в повышении КПД двигателя путем исключения при смене режима температурных деформаций обмотки ротора и кратковременного появления его вибраций,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694892
Дата охранного документа: 18.07.2019
Showing 41-49 of 49 items.
25.06.2018
№218.016.6680

Пептид, обладающий противоопухолевой активностью

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к биологически активным пептидам, и может быть использовано в медицине. На основе антимикробного пептида тахиплезина из гемоцитов мечехвоста, представителя семейства бета-шпилечных АМП, получен пептид Tach1[Ile11Asp]. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658781
Дата охранного документа: 22.06.2018
20.02.2019
№219.016.c1b1

Способ изготовления таблеток ядерного топлива с регулируемой микроструктурой

Изобретение может быть использовано при изготовлении таблеток ядерного топлива из ядерных делящихся материалов, в частности при изготовлении таблеток с регламентируемой микроструктурой. Способ изготовления таблеток ядерного топлива включает смешивание порошка ядерного делящегося материала, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423742
Дата охранного документа: 10.07.2011
03.03.2019
№219.016.d2a0

Композиция для атмосферостойкого антиобледенительного покрытия с повышенной гидрофобностью

Изобретение относится к области химии, а именно к полимерной атмосферостойкой антиобледенительной композиции с повышенной гидрофобностью. Композиция содержит связующее, состоящее из кремнийорганических полимеров - разветвленного полидиметилфенилсилоксана (ПДМФС) и линейного полидиметилсилоксана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681027
Дата охранного документа: 01.03.2019
18.05.2019
№219.017.56c0

Способ получения антимикробного пептида ареницина

Способ по изобретению касается получения пептида ареницина, обладающего антимикробной активностью. Полученный пептид аналогичен пептиду, выделенному из кольчатого червя Arenicola marina, и может найти применение в медицинской и ветеринарной практике в качестве антибиотика широкого спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316595
Дата охранного документа: 10.02.2008
09.06.2019
№219.017.79fd

Рекомбинантная плазмидная днк pe-his8-trxl-ar2, кодирующая гибридный белок, содержащий антимикробный пептид ареницин морского кольчатого червя arenicola marina, и штамм escherichia coli bl21(de3)/pe-his8-trxl-ar2 - продуцент гибридного белка, содержащего ареницин

Изобретение относится к области биотехнологии, генной и белковой инженерии и может быть использовано в медицине и в фармацевтической промышленности. Конструируют рекомбинантную плазмидную ДНК pE-His8-TrxL-Ar2 размером 4059 п.о., кодирующую гибридный белок His8-TrxL-Ar2, содержащий антимикробный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316590
Дата охранного документа: 10.02.2008
12.10.2019
№219.017.d4d4

Пептид, проявляющий антибактериальные и противоопухолевые свойства

Изобретение относится пептиду и может быть использовано в медицине и ветеринарии. Предложен биологически активный пептид ChMAP-28, который имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO 1. Предложен новый пептид с высокой антимикробной активностью в отношении грамположительных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702661
Дата охранного документа: 09.10.2019
05.03.2020
№220.018.08c6

Синтетический пептид лексицин-1, обладающий антимикробным действием

Изобретение относится к области биохимии и может быть использовано в медицине. Новый антимикробный пептид лексицин-1 сконструирован на основе специфических паттернов, найденных в аминокислотных последовательностях природных антимикробных пептидов. Синтетический лексицин-1 обладает высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715854
Дата охранного документа: 03.03.2020
25.03.2020
№220.018.0fa6

Способ изготовления пористых нанокомпозитных кремниевых гранул

Изобретение относится к композиционным материалам для сохранения окружающей среды, для медицины и для фармакологии. При изготовления пористых нанокомпозитных кремниевых гранул используют нанопорошок кремния, а его суспензию приготавливают путем смешивания этого порошка с кремнезолем, полученным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717521
Дата охранного документа: 23.03.2020
16.06.2023
№223.018.7ba5

Способ экстракции капсаициноидов сверхкритическим диоксидом углерода

Изобретение относится к области получения веществ с использованием сверхкритических сред. Описан способ экстракции капсаициноидов сверхкритическим диоксидом углерода из перцев жгучих на установке сверхкритической флюидной экстракции, отличающийся тем, что экстракция проводится в две стадии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750703
Дата охранного документа: 01.07.2021
+ добавить свой РИД