×
25.08.2017
217.015.c48f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МИКРОИНКАПСУЛИРОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине и биотехнологии, а именно к способу производства микрокапсул, содержащих стволовые клетки (СК) и предназначенных для лечения ишемического повреждения миокарда. Изобретение заключается в том, что суспензию СК в растворе альгината натрия пропускают через форсунку в электростатическом поле и стабилизацию микрокапсул осуществляют в растворе с осмоляльностью 0,23-0,31 осмоль/кг, содержащем 40-60 ммоль/л хлорида кальция и 40-60 ммоль/л хлорида бария. Способ обеспечивает оптимальные сроки биодеградации полученных микрокапсул, а именно 14 дней, и выживаемость инкапсулированных клеток в течение этого периода, превышающую 50%. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к медицине и биотехнологии, а именно к производству микрокапсул, содержащих стволовые клетки (СК) и предназначенных для лечения ишемического повреждения миокарда.

Ишемическая болезнь сердца представляет собой широко распространенное заболевание и является основной причиной летальности и инвалидизации в большинстве промышленно развитых стран мира. Клеточная терапия на основе СК является одним из наиболее перспективных направлений развития подходов к лечению ишемического повреждения миокарда. Однако одной из важнейших проблем в этом терапевтическом подходе является массивная гибель стволовых клеток в ранние сроки после трансплантации под воздействием неблагоприятных факторов микроокружения, таких как гипоксия и воздействие иммунной системы реципиента, поэтому клеточная терапия не может продемонстрировать достаточный уровень эффективности. Для увеличения доли жизнеспособных клеток в зоне трансплантации предложен подход на основе микроинкапсулирования клеток.

Известен способ заключения клеток, в том числе клеток островков Лангерганса или гепатоцитов, в полупроницаемую мембрану (US 4391909 А, опубл. 5.07.1983). Способ предполагает создание микрокапсул с полупроницаемой мембраной, содержащих полисахарид, имеющий кислотные группы с молекулярной массой больше чем 3 кДа, стабилизированный катионами поливалентных металлов или полимерами. Инкапсулированные клетки предназначаются для имплантации в организм с целью продукции биоактивных субстанций, характерных для этих клеток в тканях in vivo, и достижения эффектов последних. Для формирования капсул использовали полисахариды, предпочтительно солей альгиновой кислоты, стабилизированные мультивалентными катионами, предпочтительно ионов кальция, или полимерами, содержащими реактивные группы, такие как аминогруппы или иминогруппы. Формирование капсул производили путем помещения капиллярной трубки в центр водоворота, создаваемого с помощью быстрого перемешивания раствора поливалентного катиона. Капли, выбрасываемые из кончика капилляра, немедленно контактировали со стабилизирующим раствором с формированием сферической капсулы.

К недостаткам указанных микрокапсул и способа их получения следует отнести, во-первых, недостаточную стабильность капсул в физиологическом растворе, фосфатном буфере или плазме крови и, во-вторых, низкую производительность синтеза в связи с отсутствием автоматизации процесса.

Известен способ заключения генетически модифицированных мезенхимных СК (МСК), экспрессирующих глюкагоноподобный пептид-1 (ГЛП-1), в микрокапсулы с целью лечения инфаркта миокарда (ЕР 2163243 А1, опубл. 12.09.2008). Для создания микрокапсул использовали раствор калиевой или натриевой соли альгината в физиологическом растворе (наиболее предпочтительная концентрация альгината 1-2% вес/объем) с суспензированными в нем МСК в наиболее предпочтительной концентрации 105-106 кл/мл, кодирующими и секретирующими ГЛП-1. Формирование капсул производили с помощью пропускания через насадку с внутренним диаметром 50-2000 мкм. Для стабилизации капсул использовали бивалентные катионы, предпочтительно катионы бария или кальция (5-100 ммоль/л). Полученные микрокапсулы предназначены для введения в инфарктную, периинфарктную области, а также в область окружающего миокарда и внутрисосудистым способом.

К недостаткам указанных микрокапсул и способа их получения следует отнести, во-первых, сложность процесса синтеза, заключающуюся в необходимости многоэтапного пропускания суспензии альгината и капсул через шприц-помпу. Во-вторых, отсутствие биодеградации микрокапсул, что приводит к длительному нарушению однородности миокарда, дополнительному фиброзу вокруг инородного тела, и, в свою очередь, способствует аритмогенезу.

Известен способ микроинкапсулирования СК для лечения острого ишемического инфаркта миокарда (Levit R. et al. Cellular encapsulation enhances cardiac repair. J Am Heart Assoc. 2013; 2., опубл. 10.11.13). Клетки заключали в микрокапсулы со средним диаметром 250 мкм. Для инкапсуляции использовали суспензию клеток в 1% растворе альгината натрия, пропускаемую через форсунку диаметром 170 мкм с помощью электростатического инкапсулятора (Nisco; Швейцария) и стабилизируемую в растворе 50 ммоль/л хлорида бария.

Недостатком микрокапсул, полученных указанным способом, является отсутствие биодеградации микрокапсул в физиологических условиях. В то же время, с точки зрения сроков формирования рубцовой ткани после повреждения и имеющихся данных о механизмах действия СК, оптимальный срок присутствия инкапсулированных СК в ткани реципиента составляет 14-21 день. Более короткий срок снижает эффективность клеточной терапии, а более продолжительное нахождение капсул в ткани может приводить к фиброзу и нарушению однородности ткани.

Технический результат заявленного изобретения заключается в создании микрокапсул, содержащих СК, с оптимальным временем биодеградации.

Заявленный технический результат достигается в способе микроинкапсулирования стволовых клеток, включающем пропускание суспензии стволовых клеток в растворе альгината натрия через форсунку в электростатическом поле и стабилизацию микрокапсул в растворе, содержащем хлорид бария, согласно которому стабилизацию осуществляют в растворе с осмоляльностью 0,23-0,31 осмоль/кг, содержащем 40-60 ммоль/л хлорида кальция и 40-60 ммоль/л хлорида бария.

Микрокапсулы, полученные с помощью системы высокопроизводительной микроинкапсуляции по принципу дробления потока инкапсулируемой суспензии и рассеивания полученных микрокапель в электростатическом поле с последующей стабилизацией их в растворе, содержащем катионы кальция и бария в диапазоне концентраций 40-60 ммоль/л хлорида кальция и 40-60 ммоль/л хлорида бария, характеризуются устойчивостью в фосфатном буфере в течение первых трех дней, проявляют признаки биодеградации после пятого дня инкубирования и полностью растворяются к четырнадцатому дню инкубирования. Поддержание осмоляльности стабилизирующего раствора в пределах 0,23-0,31 осмоль/кг обеспечивает оптимальную осмотическую силу раствора, которая не влияет на функциональное состояние СК. Микрокапсулы заключают в себе СК, выживаемость которых в течение 14 суток после инкапсулирования превышает 50%.

На чертежах представлены:

Фиг. 1 - динамика биодеградации микрокапсул, полученных по примеру 1;

Фиг. 2 - динамика биодеградации микрокапсул, полученных по примеру 2;

Фиг. 3 - выживаемость инкапсулированных СК.

Способ осуществляют, например, следующим образом.

Для получения микрокапсул 1 мл суспензии клеток в фосфатном буфере (PBS), содержащий 1×106 СК, смешивают с 3 мл 1% раствора альгината натрия. Полученную смесь подают на вход установки Encapsulator В-390 (BUCHI, Швейцария) с параметрами работы: диаметр используемой форсунки - 100-150 мкм, частота вибрации 2500-3500 Гц, напряжение электродов 1500-2500В, давление 400-550 мбар. Такие параметры позволяют получить капсулы из альгината со средними размерами от 150 до 400 мкм. В качестве стабилизирующего раствора для формирования поверхностной оболочки микрокапсулы используют раствор, содержащий 40-60 ммоль/л хлорида кальция и 40-60 ммоль/л хлорида бария, с осмолярностью 0,23-0,31 осмоль/кг. Продолжительность инкубирования в стабилизирующем растворе составляет 5 минут. В дальнейшем капсулы отмывают 5 раз 10 мл PBS.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

1. Для получения микрокапсул 1 мл суспензии клеток в PBS, содержащий 1×106 МСК, смешивали с 3 мл 1% раствора альгината натрия. Полученную смесь подавали на вход установки Encapsulator В-390 с параметрами работы: диаметр используемой форсунки 120 мкм, частота вибрации 2500 Гц, напряжение электродов 2400 В, давление 530 мбар.

В качестве стабилизирующего раствора для формирования поверхностной оболочки микрокапсулы использовали раствор, содержащий 40 ммоль/л хлорида кальция и 60 ммоль/л хлорида бария, при этом осмолярность 0,230 осмоль/кг. Продолжительность инкубирования в стабилизирующем растворе составила 5 минут. В дальнейшем капсулы отмывали 5 раз 10 мл PBS.

В результате были получены капсулы заданного размера 200-250 мкм, среднее количество клеток в одной капсуле 30±3.

2. Для получения микрокапсул 1 мл суспензии клеток в PBS, содержащий 1×106 МСК, смешивали с 3 мл 1% раствора альгината натрия. Полученную смесь подавали на вход установки Encapsulator В-390 с параметрами работы: диаметр используемой форсунки 120 мкм, частота вибрации 3200 Гц, напряжение электродов 1600В, давление 410 мбар.

В качестве стабилизирующего раствора для формирования поверхностной оболочки микрокапсулы использовали раствор, содержащий 60 ммоль/л хлорида кальция и 40 ммоль/л хлорида бария, при этом осмолярность составила 0,245 осмоль/кг. Продолжительность инкубирования в стабилизирующем растворе составила 5 минут. В дальнейшем капсулы отмывали 5 раз 10 мл PBS.

В результате были получены капсулы заданного размера 220-280 мкм, среднее количество клеток в одной капсуле 30±3.

Была проведена оценка стабильности полученных микрокапсул. В обоих примерах стабильность микрокапсул, помещенных в фосфатный буфер, оценивали визуально в динамике в 1 день, 3 день, 5 день, 10 день, 14 день.

Динамика состояния микрокапсул при их инкубировании в фосфатном буфере представлена в таблице и на фигурах 1 и 2.

Для оценки жизнеспособности инкапсулированных клеток был использован витальный краситель LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit (Invitrogen, США), содержащий бромистый этидий для окраски мертвых клеток и кальцеин AM для окраски живых клеток. Результаты окрашивания визуализировали с помощью флуоресцентного микроскопа. Количественную оценку жизнеспособных клеток производили через 30 минут, 5 дней и 14 дней после окрашивания. Процент выживших клеток в обоих примерах не различался и составил 76±6%, 68±9% и 57±8%, соответственно (фиг. 3).

Использование заявленного способа обеспечивает оптимальные сроки биодеградации полученных микрокапсул, а именно 14 дней, и выживаемость инкапсулированных клеток в течение этого периода, превышающую 50%.

Способ микроинкапсулирования стволовых клеток, включающий пропускание суспензии стволовых клеток в растворе альгината натрия через форсунку в электростатическом поле и стабилизацию микрокапсул в растворе, содержащем хлорид бария, отличающийся тем, что стабилизацию осуществляют в растворе с осмоляльностью 0,23-0,31 осмоль/кг, содержащем 40-60 ммоль/л хлорида кальция и 40-60 ммоль/л хлорида бария.
СПОСОБ МИКРОИНКАПСУЛИРОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
СПОСОБ МИКРОИНКАПСУЛИРОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
СПОСОБ МИКРОИНКАПСУЛИРОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 30 items.
06.12.2019
№219.017.e9cc

Способ модификации углеродных нанотрубок для получения гидрофильных или гидрофобных поверхностей

Изобретение относится к области физики и нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении суперконденсаторов, фильтров и сенсоров. Углеродные нанотрубки для обеспечения требуемых значений краевого угла смачиваемости модифицируют путём облучения потоками ионов, например ионами аргона,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707930
Дата охранного документа: 02.12.2019
20.05.2023
№223.018.6770

Устройство на основе ударной трубы для синхронного измерения параметров плазмы

Изобретение относится к физике изучения электрических и эмиссионных (излучательных) свойств газа в широком диапазоне температур и давлений. Устройство для синхронного измерения параметров плазмы представляет собой ударную трубу для генерации высокоскоростной ударной волны, содержащую камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794434
Дата охранного документа: 18.04.2023
21.05.2023
№223.018.6aa6

Способ получения микропористого трехфазного композита

Изобретение относится к области получения цеолитов на основе композитов, а именно - к способу получения микропористого трехфазного композита ZSM-5/ZSM-11/ZSM-12, впервые применяя в качестве темплата четвертичную аммониевую соль - хлорид моноэтанол-N,N,N-триметиламмония. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795599
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6aa7

Способ получения микропористого трехфазного композита

Изобретение относится к области получения цеолитов на основе композитов, а именно - к способу получения микропористого трехфазного композита ZSM-5/ZSM-11/ZSM-12, впервые применяя в качестве темплата четвертичную аммониевую соль - хлорид моноэтанол-N,N,N-триметиламмония. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795599
Дата охранного документа: 05.05.2023
24.05.2023
№223.018.6f65

Резервуарное вычислительное устройство на основе металлорганического каркасного полимера и способ его изготовления

Изобретение относится к наноэлектронным устройствам. Технический результат заключается в повышении надежности устройства при рабочей температуре от 200 К и выше. Технический результат достигается за счет резервуарного вычислительного устройства, котороевключает систему металлических электродов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796048
Дата охранного документа: 16.05.2023
30.05.2023
№223.018.73ff

Устройство для автоматизированного сбора томатов

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Устройство состоит из мобильной платформы, снабженной средствами передвижения и корпусом, внутри которого размещен блок управления, источник питания, а снаружи закреплен дистанционно управляемый манипулятор, оснащенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796270
Дата охранного документа: 22.05.2023
02.06.2023
№223.018.75b4

Способ и система для прецизионной аддитивной печати трехмерных структур (варианты)

Группа изобретений относится к области прецизионной аддитивной печати трехмерных полимерных структур и может быть применена для изготовления оптических элементов в микроскопии, высокоразрешающей томографии, спектроскопии, флуоресцентной спектрометрии. Отличительной особенностью способа является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796486
Дата охранного документа: 24.05.2023
02.06.2023
№223.018.75cc

Электродный материал металл-ионных аккумуляторов, электрод и аккумулятор на его основе

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к анодному материалу для металл-ионных аккумуляторов, а также к синтезу его получения, и может быть использовано при изготовлении аккумуляторных батарей. Техническим результатом является создание анодного материала для металл-ионных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796475
Дата охранного документа: 24.05.2023
03.06.2023
№223.018.7694

Способ оценки комплексной защиты клеток при нейровоспалении на модели in vitro при воздействии агонистом пар1

Настоящее изобретение относится к клеточной биологии и медицине, в частности к способу оценки комплексной защиты клеток при нейровоспалении на модели при воздействии агонистом рецепторов, активируемых протеазами, 1 типа (ПАР1). Для осуществления указанного способа сначала формируют клеточные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796524
Дата охранного документа: 25.05.2023
04.06.2023
№223.018.76c1

Устройство для формирования пучка кластерных или атомарных ионов газа

Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к источникам ионов, и может быть использовано для получения ускоренных кластерных или атомарных ионов. Данное изобретение позволяет получить стабильный направленный поток ионов на выходе ионизатора и может найти применение как для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796652
Дата охранного документа: 29.05.2023
Showing 21-30 of 35 items.
20.06.2018
№218.016.64d7

Стеллаж для хранения авиационных боеприпасов

Изобретение относится к области судостроения и касается размещаемых на кораблях средств хранения и удержания авиационных боеприпасов. Предложен стеллаж для хранения авиационных боеприпасов, состоящий из стоек, которые для крепления к палубе размещаются на основаниях и соединены между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658230
Дата охранного документа: 19.06.2018
25.06.2018
№218.016.65ec

Газоотражательный щит с боковыми щитками

Изобретение относится к газоотражательным устройствам, размещаемым на авианосцах и на наземных аэродромах, и предназначено для защиты от высокоскоростного теплового воздействия реактивных струй двигателей. Газоотражательный щит состоит из фундаментной рамы, размещенных на ней упоров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658616
Дата охранного документа: 21.06.2018
22.09.2018
№218.016.890b

Устройство и способ корабельного хранения и подачи авиационных топливных баков на подволоке

Изобретение относится к судостроению и касается устройства и способа хранения и подачи авиационных топливных баков, размещаемых на кораблях. Устройство и способ корабельного хранения и подачи авиационных топливных баков на подволоке состоят из подвесных тележек, на которых хранят изделия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667413
Дата охранного документа: 19.09.2018
20.12.2018
№218.016.a986

Способ моделирования хронической тромбоэмболической легочной гипертензии

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной кардиологии. Для моделирования хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЛГ) крысе внутривенно вводят эмболизирующие частицы в виде аутологичных тромбов, инкапсулированные в альгинатные микрокапсулы диаметром 130-400...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675353
Дата охранного документа: 18.12.2018
16.01.2019
№219.016.af9e

Способ перемещения выдвижной секции ангара

Изобретение относится к судостроению и касается способов перемещения объектов по палубе корабля. Способ транспортировки выдвижной секции ангара осуществляется за счет сцепки буксировочного устройства вертолета с откидными кронштейнами, выполненными в виде ферменной конструкции и расположенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676995
Дата охранного документа: 14.01.2019
06.07.2019
№219.017.a8a9

Способ артроскопии с использованием низкочастотного ультразвука

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии, и может быть использовано при артроскопическом лечении суставов. Сущность изобретения состоит в артроскопическом вмешательстве через стандартные доступы с помощью артроскопических инструментов. При этом воздействие на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002329075
Дата охранного документа: 20.07.2008
02.10.2019
№219.017.cb48

Двухпанельный газоотражательный щит с боковыми щитками

Изобретение относится к газоотражательным устройствам, размещаемым на авианосцах и на наземных аэродромах. Двухпанельный газоотражательный щит с боковыми щитками содержит соединенные шарнирно нижнюю (1) и верхнюю (2) панели секции щита с охлаждаемыми плитами, боковые щитки (3). Щит также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701279
Дата охранного документа: 25.09.2019
14.11.2019
№219.017.e165

Устройство корабельного палубного хранения и способ подачи авиационных топливных баков

Изобретение относится к хранению и подаче топливных баков, размещаемых на кораблях. Устройство корабельного палубного хранения и подачи авиационных топливных баков состоит из тележек с возможностью хранения и перемещения изделия в один ярус на палубе. Конструкции тележек имеют горизонтальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705856
Дата охранного документа: 12.11.2019
14.03.2020
№220.018.0ba5

Способ баллонной ангиопластики ветвей легочной артерии у пациентов с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией

Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенэндоваскулярной хирургии, и может быть использовано для транскатетерной реканализации окклюзированных ветвей легочной артерии при хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ). Для этого проводят ретроградную ангиографию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716455
Дата охранного документа: 11.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c71

Способ уменьшения размера ишемически-реперфузионного повреждения миокарда с применением квинакрина

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и касается способа уменьшения размера ишемически-реперфузионного повреждения миоркарда. Для этого квинакрин вводят внутривенно в дозе 5 мг/кг в течение 10 мин, начиная за минуту до начала реперфузии миокарда. Способ позволяет уменьшить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716596
Дата охранного документа: 13.03.2020
+ добавить свой РИД