×
20.07.2014
216.012.df06

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО СРЕДСТВА И ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к фармацевтической промышленности, а именно противовирусному средству. Способ получения противовирусного средства проводят путем приготовления посевного мицелия базидиомицета опенок зимний Flammulina velutipes (Curtis) Singer, приготовления жидкой питательной среды, содержащей воду, в качестве источников углерода - растительное масло и мелассу, в качестве источника азота - кукурузную муку, в качестве минеральных солей дигидрофосфат калия и сульфат магния, ее стерилизации, засева приготовленным посевным мицелием стерильной жидкой питательной среды, культивирование в ней базидиомицета в аэробных условиях, полученную погруженную культуру разделяют на биомассу базидиомицета и культуральную жидкость, из которой выделяют сгусток посредством добавления к последней этилового спирта, который отжимают, высушивают и измельчают с получением противовирусного средства, при определенных условиях. Вышеописанный способ позволяет упростить технологический процесс, повысить выход противовирусного средства, обладающего повышенной активностью. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.

Группа изобретений относится к биотехнологии, а именно к способу получения противовирусного средства путем культивирования штамма базидиомицета, в частности Flammulina velutipes (Curtis) Singer, на жидкой питательной среде в погруженной культуре и к противовирусному средству.

Известно, что базидиальный ксилотрофный гриб опенок зимний F. velutipes способен к синтезу биологически активных соединений, которые содержатся в плодовых телах и вегетативном мицелии. Выделенные активные метаболиты, относящиеся к различным классам соединений: полисахариды, тритерпены, жирные кислоты и др. Метаболиты F. velutipes способны оказывать выраженное противовирусное действие (X-h Не et al., 2008, M. Gong et al., 2009, V.P. Sharma et al., 2009, N.K. Sinha, 2011).

Известен способ получения противовирусной субстанции из плодовых тел и субстратного мицелия, выращенных на твердом питательном субстрате на основе отходов переработки сахарного тростника (US 4629627, 16.12.1986). Недостатками описанного способа являются длительность процесса культивирования гриба и сложность технологии выделения противовирусной субстанции. Точная длительность процесса в данном патенте не указывается. Однако известно, что сроки формирования плодовых тел F. velutipes составляют от 1 до 4 недель, длительность процесса освоения питательного субстрата вегетативным мицелием - не менее 3 недель. Кроме того, в технологической схеме присутствуют энергоемкие операции измельчения пророщенных грибным мицелием блоков субстрата и экстракции целевого продукта горячей водой с последующим отжимом и прямой сушкой водного экстракта.

Более близкими к описываемой группе изобретений являются способ получения противовирусного средства с использованием съедобного гриба и противовирусное средство (RU 2004130188, 2004). Способ получения противовирусного средства, содержащего в качестве активного вещества модифицированный водорастворимый лигнин-полисахаридный комплекс, включает разложение и модификацию лигнинов и полисахаридов из растительных отходов съедобным грибом Pleurotus ostreatus в условиях твердофазного культивирования, экстракцию, отделение жидкой фазы, ее подкисление, отделение осадка, его промывку. При этом пептидную составляющую осадка гидролизуют водным раствором соляной кислоты при 70°C в течение нескольких часов, остаточный осадок промывают до нейтрального pH, сушат, смешивают с NaOH в соотношении по сухой массе 100:21, растворяют при нагревании, добавляют HCl до pH 7,0.

Противовирусное средство широкого спектра действия для лечения инфекционных заболеваний, выделенное из водного экстракта растительных отходов, подвергнутых разложению съедобным грибом P. ostreatus, содержит в качестве активного вещества модифицированный водорастворимый лигнин-полисахаридный комплекс, не содержит пептиды, содержание лигнина в лигнин-полисахаридном комплексе по массе составляет не менее 90%.

Недостаток способа получения противовирусного средства заключается в длительности процесса твердофазного культивирования Р. ostreatus, сложности и многостадийности технологии выделения целевого продукта, в низком содержании в целевом продукте полисахаридов, ответственных в отличие от лигнина за противовирусные свойства получаемого комплекса. Получаемое при этом противовирусное средство обладает недостаточно высокой активностью.

Задачей группы изобретений в части способа является упрощение технологии процесса с получением целевого средства при его высоком выходе, в части вещества - повышение противовирусной активности средства.

Поставленная задача решается описываемым способом получения противовирусного средства путем приготовления посевного мицелия базидиомицета опенок зимний Flammulina velutipes (Curtis) Singer, приготовления жидкой питательной среды, содержащей воду, в качестве источников углерода - растительное масло в количестве 19,0-27,0 г/л воды и мелассу в количестве 15-40 г/л воды, в качестве источника азота - кукурузную муку в количестве 7-15 г/л воды, в качестве минеральных солей дигидрофосфат калия в количестве 2,0-2,4 г/л воды и сульфат магния в количестве 0,18-0,20 г/л воды, ее стерилизации, засева приготовленным посевным мицелием стерильной жидкой питательной среды, культивирования в ней базидиомицета в аэробных условиях с получением погруженной культуры, последующим разделением погруженной культуры на биомассу базидиомицета и культуральную жидкость и выделением из последней посредством добавления к ней при температуре 4°C 96%-ного этилового спирта, при соотношении объемов культуральной жидкости и этилового спирта 1:2-1:4, сгустка, который отжимают, высушивают при температуре 40°C до содержания влаги 6% и измельчают с получением противовирусного средства.

Предпочтительно жидкая питательная среда дополнительно содержит зеатин в количестве 0,0010-0,0015 г/л воды, витамин B3 в количестве 0,0060-0,0065 г/л воды, дрожжевой экстракт в количестве 0,050-0,055 г/л воды.

Поставленная задача решается также описываемым противовирусным средством, полученным вышеописанным способом.

Техническими результатами описываемой группы изобретений являются упрощение технологии процесса, получение с высоким выходом противовирусного средства, обладающего повышенной активностью.

Приведенные ниже примеры иллюстрируют изобретения, но не ограничивают их.

Пример 1.

Готовят посевной мицелий базидиомицета опенок зимний Flammulina velutipes (Curtis) Singer. Для этого готовят стерильную посевную жидкую питательную среду, состава, г/л: меласса - 30,0, соевая мука - 6,0, дигидрофосфат калия - 2,0, фосфат магния - 0,28, арахидоновая кислота -1,0×10-5 и засевают ее мицелием F. velutipes, выращенным на агаровой питательной среде. Процесс получения посевного мицелия проводят в колбах на ротационной качалке при 200 об/мин, при 22°C в течение 4 суток при аэрации.

Затем готовят жидкую питательную среду, состава, г/л воды: растительное масло - 19,00, меласса - 40,00, кукурузная мука - 7,00, дигидрофосфат калия KH2PO4 - 2,40, сульфат магния MgSO4 - 0,18, вода - до 1,00 л.

Данную среду разливают в колбы, стерилизуют и засевают мицелием, полученным вышеописанным способом.

Погруженное культивирование осуществляют в колбах на ротационной качалке в аэробных условиях при температуре 25°C в течение 4 суток с получением погруженной культуры. Погруженную культуру разделяют на биомассу базидиомицета и культуральную жидкость. Культуральную жидкость охлаждают до температуры 4°C, затем при непрерывном перемешивании к последней добавляют 96% этиловый спирт той же температуры при соотношении объемов культуральной жидкости и этилового спирта 1:2. Образовавшийся при осаждении сгусток отжимают, высушивают при температуре 40°C до содержания влаги 6%, измельчают и получают противовирусное средство. Очистку противовирусного средства осуществляют путем трехкратного перерастворения экзополисахарида в дистиллированной воде с последующим осаждением спиртом по описанной выше методике. Выход противовирусного средства - 0,65 г/л.

Пример 2.

Процесс получения противовирусного средства осуществляют по примеру 1.

При этом используют жидкую питательную среду следующего состава, г/л воды: растительное масло - 27,00, меласса - 20,00, кукурузная мука -15,00, дигидрофосфат калия - 2,00, сульфат MgSO4 - 0,20, вода - до 1,00 л.

Погруженное культивирование осуществляют в колбах на ротационной качалке в аэробных условиях при температуре 25°C в течение 4 суток. Процесс выделения противовирусного средства осуществляют при соотношении объемов культуральной жидкости и этилового спирта 1:4.

Выход противовирусного средства - 0,87 г/л.

Пример 3.

Процесс получения осуществляют по примеру 1, при этом состав жидкой питательной среды имеет следующее соотношение компонентов, г/л воды: растительное масло - 24,00, меласса - 15,00, кукурузная мука - 12,00, KH2PO4 - 2,20, MgSO4 - 0,19, зеатин - 0,0010 г/л воды, витамин B3 - 0,0065 г/л воды, дрожжевой экстракт - 0,05 г/л воды, вода - до 1,00 л.

При этом компоненты зетаин, витамин B3, дрожжевой экстракт вводят следующим образом.

Готовят раствор зеатина, для чего 100 мг вещества растворяют в 100 мл дистиллированной воды и стерилизуют при 112°C в течение 30 минут. Вносят из расчета 1 мл раствора на 1 л производственной питательной среды.

Готовят раствор витамина B3, для чего 100 мг вещества (или 1 таблетку пантотената кальция в аптечной расфасовке) растворяют в 50 мл дистиллированной воды и стерилизуют при 112°C в течение 30 минут. Вносят из расчета 3 мл раствора на 1 л производственной питательной среды.

Готовят раствор дрожжевого экстракта, для чего 5 г сухого препарата растворяют в 100 мл дистиллированной воды и стерилизуют при 112°C в течение 30 минут. Вносят из расчета 1 мл раствора на 1 л производственной питательной среды.

Погруженное культивирование осуществляют в колбах на ротационной качалке при температуре 25°C в течение 4 суток, внося 5 порций мелассы по 5 г через 24, 36, 48, 60 и 72 часа культивирования.

Выделение противовирусного средства осуществляют согласно примеру 1.

Выход противовирусного средства - 1,2 г/л.

Пример 4.

Для оценки противовирусных свойств полученного средства на основе лекарственного базидиомицета F. velutipes вышеописанным способом проводят тест, оценивающий индукцию интерферона лейкоцитами донорской крови человека.

Для исследования используют сухой образец экзополисахаридов лекарственного базидиомицета F. velutipes, полученный по примеру 1. Готовят исходный раствор полученного образца экзополисахаридов с концентрацией 800 мкг/мл. С этой целью из образца берут навески массой по 4 мг. К навеске добавляют по 5 мл дистиллированной воды. Затем методом разведений готовят растворы экзополисахаридов с концентрацией 400, 200, 100, 50, 10, 5, 1 и 0,1 мкг/мл. Эти образцы используют в качестве индукторов интерферона.

Клетками-продуцентами служат лейкоциты донорской крови человека. Концентрация лейкоцитов составляла 1×106 /мл. В качестве среды использовали среду RPMI 1640, объем среды в каждой пробе составлял 1,0 мл. К взвеси лейкоцитов в каждой пробе добавляют по 0,1 мл соответствующего разведения исследуемой суммарной фракции. В качестве контроля используют вирус болезни Ньюкасла (ВБН) как индуктор α-интерферона и фитогемагглютинин P (ФГА) как индуктор γ-интерферона, а также взвесь лейкоцитов в среде без добавления индуктора. Синтез интерферона проводят при температуре 37°C. Образцы отбирают через 24, 48 и 72 часа. Активность интерферона определяют путем титрования в диплоидной культуре фирбобластов эмбриона человека против 10 и 1 ЦПД50 вируса энцефаломиокардита мышей. За титр интерферона принимают последнее его разведение, в котором наблюдается 50% защиты клеточного монослоя от цитопатического действия вируса.

Результаты теста на способность экзополисахаридов из культуральной жидкости F. velutipes, полученной по примеру 1, индуцировать в лейкоцитах крови человека продукцию интерферона приведены в таблице.

Таблица
Результаты теста на способность экзополисахаридов культуральной жидкости F. velutipes, полученных по примеру 1, индуцировать в лейкоцитах крови человека продукцию интерферона (ед/мл)
Концентрация препарата, мг/мл Время после индукции
24 часа 48 часов 72 часа
50 <8 <8 <8
5 8 8 4
0,5 8 8 4
0,1 8 16 8-16
0,05 16 32 16
0,01 16 32 16
0,005 8 16 8
0,001 <2 16 8

0,0001 <2 8 8
контроль клеток <2 <2 <2
контроль ВБН 160 80 8
контроль ФГА 16 16 16

При тестировании интерферона биологическим методом в культуре диплоидных фибробластов человека по подавлению репродукции индикаторного вируса описываемое противовирусное средство в концентрации от 0,0001 мг/мл до 5 мг/мл индуцирует в лейкоцитах человека продукцию интерферона. Наибольшая активность интерферона составляет 16-32 ед/мл и выявляется при использовании препарата в концентрации 0,005-0,1 мг/мл. Оптимальное время для выявления наибольшего титра интерферона составляет 48 часов. Средство индуцирует интерферон на уровне контрольного индуктора гамма интерферона ФГА.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии достаточно высокой противовирусной активности экзополисахаридов F. velutipes, полученных описываемым способом.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-39 of 39 items.
13.01.2017
№217.015.83c0

Состав для ингибирования образования гидратов в углеводородсодержащем сырье

Изобретение относится к составам для ингибирования образования газовых гидратов в различных углеводородсодержащих жидкостях и газах, содержащих гидратообразующие агенты и воду, и может быть использовано в процессах добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья для предотвращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601355
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.a5e7

Способ добычи природного газа из гидратов

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам разработки запасов газа из залежей природных гидратов. Технический результат - увеличение скорости выделения метана из гидратов и степени конверсии гидратного метана в свободный газ. По способу производят разбуривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607849
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a706

Способ переработки серосодержащего нефтешлама

Настоящее изобретение относится к способу переработки серосодержащего нефтешлама, который может быть использован в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает отделение нефтешлама воды и механических примесей, контактирование подготовленного шлама с каталитической системой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608036
Дата охранного документа: 12.01.2017
25.08.2017
№217.015.b561

Штамм базидиального гриба trametes hirsuta - продуцент этилового спирта

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиального гриба Trametes hirsuta МТ-24.24 обладает способностью продуцировать этиловый спирт. Штамм базидиального гриба Trametes hirsuta депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ F-1288...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614263
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.cad0

Штамм базидиомицета fomitopsis pinicola вкпм f-1285 - продуцент липидов

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиомицета Fomitopsis pinicola МТ-5.21 обладает способностью продуцировать липиды в условиях погруженного культивирования, с высоким содержанием липидной фракции. Штамм Fomitopsis pinicola депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620078
Дата охранного документа: 22.05.2017
26.08.2017
№217.015.d856

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья

Настоящее изобретение относится к способу переработки тяжелого нефтяного сырья путем смешения указанного сырья с твердым железосодержащим отходом металлообработки с размерами частиц не более 100 мкм и асфальтосмолопарафиновыми отложениями - отходом процесса добычи нефти, взятыми в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622650
Дата охранного документа: 19.06.2017
26.08.2017
№217.015.eda7

Способ получения фурановых соединений из углеводов, целлюлозы или лигноцеллюлозного сырья

Изобретение относится к области получения жидких органических веществ из лигноцеллюлозного сырья и углеводов, а именно к способу получения фурановых соединений, заключающемуся в том, что углеводы, целлюлозу или предобработанное с помощью гамма-облучения и/или окисления лигноцеллюлозное сырье...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628802
Дата охранного документа: 22.08.2017
19.01.2018
№218.016.0610

Штамм базидиомицета trametes hirsuta - продуцент этилового спирта

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиального гриба Trametes hirsute, обладающий способностью продуцировать этиловый спирт, депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ F-1287. Штамм Trametes hirsute ВКПМ F-1287 позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630997
Дата охранного документа: 15.09.2017
17.02.2018
№218.016.2dda

Способ получения стимулятора роста растений

Изобретение относится к стимуляторам роста растений из лигноцеллюлозного сырья. Лигноцеллюлозное сырье смешивают с водой в расчете от 5,0 до 100,0 г воды на 1 г сырья. Добавляют к полученной смеси катализатор окисления, представляющий собой суспензию дисперсного оксида или гидроксида железа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643723
Дата охранного документа: 05.02.2018
Showing 61-70 of 87 items.
26.06.2019
№219.017.92d1

Способ получения целлюлозосодержащего геля

Изобретение относится к способам получения композиций в виде гелей, содержащих наноразмерную целлюлозу, и может быть использовано в целлюлозно-бумажной, текстильной, химической, пищевой отраслях промышленности. Способ получения целлюлозосодержащего геля, включающий кислотную и окислительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692349
Дата охранного документа: 24.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3c2

Низкотемпературная пластичная смазка

Настоящее изобретение относится к низкотемпературной пластичной смазке для узлов трения и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например в нефтепереработке и нефтехимии, машиностроении, энергетике, пищевой промышленности. Сущность: низкотемпературная пластичная смазка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693008
Дата охранного документа: 01.07.2019
12.07.2019
№219.017.b32a

Посевной мицелий базидиомицета и способ его приготовления

Группа изобретений относится к биотехнологии. Приготовление посевного материала осуществляют в два этапа, первый из которых - на стерильной агаровой питательной среде, содержащей 5-25 г агар-агара на литр основы, а второй - на стерильной жидкой питательной среде, содержащей источник углерода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409658
Дата охранного документа: 20.01.2011
12.08.2019
№219.017.be93

Наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов с6-с8

Предложен наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов С6-С8, состоящий из носителя, содержащего, мас.%: алюмосиликатные нанотрубки 81-85, гидрофобизирующий компонент 15-19, и рутения в виде наночастиц, нанесенного на носитель в количестве 0,5-6,0% от массы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696957
Дата охранного документа: 07.08.2019
03.09.2019
№219.017.c682

Способ изоляции газопритоков в добывающих скважинах

Использование: нефтяная промышленность. Проводят закачку в скважину изолирующего состава, полученного путем диспергирования гидрофобного глинистого материала в мазуте при следующем соотношении, мас.%: гидрофобный глинистый материал - 1,0-3,0, мазут - остальное, до 100. Затем продавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698929
Дата охранного документа: 02.09.2019
03.09.2019
№219.017.c6ab

Способ изоляции газопритоков в добывающих скважинах

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Способ изоляции газопритоков в добывающих скважинах включает закачку в скважину изолирующего состава, полученного путем диспергирования гидрофобного глинистого материала в гомогенной смеси отработанного масла и мазута, взятых при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698924
Дата охранного документа: 02.09.2019
13.09.2019
№219.017.caa0

Субстрат для культивирования ксилотрофных базидиомицетов и способ его получения с использованием методов химической модификации лигноцеллюлозного сырья

Группа изобретений относится к биотехнологии и может быть использована для получения плодовых тел базидиомицетов. Предложены способ приготовления селективных субстратов и селективный субстрат для получения плодовых тел базидиомицетов. Способ включает кислотную модификацию лигноцеллюлозного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699991
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.cb5e

Способ получения биотоплива

Изобретение описывает способ получения биотоплива, заключающийся в том, что предварительно биомассу микроводорослей смешивают с водой в количестве 90,0-97,0 мас. % с поддержанием в процессе перемешивания жизнедеятельности фотосинтезирующих микроорганизмов, входящих в состав биомассы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701372
Дата охранного документа: 26.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4ce

Способ получения композиции для обработки целлюлозно-бумажной продукции и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности. Получение карбонизированного алкоголята магния осуществляют путем контактирования металлического магния со спиртом в атмосфере инертного газа при температуре от +20°С до температуры кипения спирта. Начальное содержание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702571
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d52a

Микро-мезопористый катализатор изомеризации ксилолов

Изобретение относится к области катализаторов для процессов изомеризации ксилолов и сырья, содержащего ароматические углеводороды С-8, и может быть использовано в таких отраслях промышленности, как нефтехимия и нефтепереработка. Микро-мезопористый катализатор изомеризации ксилолов состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702586
Дата охранного документа: 08.10.2019
+ добавить свой РИД