×
29.06.2019
219.017.9d4a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ТРАНСГЕННОГО ТАБАКА NICOTIANA TABACUM L., СОДЕРЖАЩЕГО ГЕН ИНТЕРЛЕЙКИНА-18 ЧЕЛОВЕКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в фармакологии для выращивания биомассы клеточной культуры трансгенного табака Nicotiana tabacum L., содержащего ген интерлейкина-18 человека, а также в исследовательских целях. Семена трансгенных растений Nicotiana tabacum L. стерилизуют, переносят на безгормональную питательную среду и проращивают in vitro на свету в течение 28 суток. Полученные проростки рассекают на сегменты размером 0,2-0,3 см, переносят на модифицированную питательную среду, включающую 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту, индолилуксусную кислоту и кинетин. Для стерилизации семян используют раствор, состоящий из 96%-ного этанола, 37%-ной перекиси водорода и воды в объемном соотношении 7,5:1:1. Образовавшийся каллус, содержащий ген интерлейкина-18 человека, культивируют в темноте в течение 21-28 суток и размножают пассированием до требуемого количества. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в фармакологической промышленности для выращивания биомассы клеточной культуры трансгенного табака Nicotiana tabacum L. и в исследовательских целях при изучении функционирования генов, введенных в растения.

Известно применение трансгенных растений в качестве продуцентов белков медицинского назначения, в частности, в лабораторных условиях созданы трансгенные растения - источник лекарственных вакцин против гепатита-В, малярии, а также вакцины, повышающие иммунитет человека и животных.

В 1989 г. была показана возможность сборки функционально активных иммуноглобулинов класса IgG и IgA из легкой и тяжелой цепей в растениях табака (Hiatt A., Cafferkey R., Bowdish К. Production of antibodies in transgenic plants. // Nature. 1989. V.342. P.76-78). Затем в ведущих биотехнологических центрах мира были получены трансгенные растения - продуценты различных типов антител к эпитопам ряда патогенных агентов, в частности, трансгенные растения табака и картофеля, экспрессирующие поверхностный антиген вируса гепатита человека HbsAg (Mason H., Ball J., Shi J. et al. Expression of Norwalk virus capsid protein in transgenic tobacco and potato and its oral immunogenicity in mice // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1996. V.33. P.5335-5340). Такие растения названы «съедобными вакцинами».

На базе института цитологии и генетики СО РАН (г.Новосибирск) методом агробактериального переноса генетических конструкций получены генетически модифицированные растения табака Nicotiana tabacum L., включающие гены интерлейкина человека IL-10 и IL-18 (Дейнеко Е.В., Шумный В.К. и др. Заявка РФ №2005133963 на изобретение «Рекомбинантная плазмидная ДНК pBin101 - IL18, кодирующая синтез интерлейкина-18 человека в трансгенных растениях». Решение о выдаче патента РФ от 17 января 2007 года). В настоящее время полученные трансгенные растения человека могут служить источником интерлейкина-18. Прототипом данного изобретения являются растения Nicotiana tabacum L., включающие гены интерлейкина человека и продуцирующие белки IL-18 в трансгенных растениях. Синтезируемые белки обладают стабильностью и могут сохраняться в них длительное время без выделения (Турчинович А.А., Дейнеко Е.В., Филипенко М.Л., Храпов Е.А., Загорская А.А., Филипенко Е.А., Сенников С. В., Козлов В.А., Шумный В.К. Получение трансгенных растений табака - продуцентов интерлейкина-18 человека. // Доклады АН. 2004. Т.395(5). С.704-707. Выбрано за прототип).

Хотя идея внедрения экзогенной ДНК в растительный геном для наработки соответствующих продуктов в интактном растении представляется весьма перспективной, этот подход не лишен недостатков. Среди них необходимо отметить низкий уровень экспрессии перенесенных генов, даже при использовании очень сильных промоторов. Выход конечного продукта недостаточен для промышленного использования. Интеграция чужеродных генов в ядерный геном растения сопряжена с проблемой биобезопасности, поскольку не исключен выход трансгена из-под контроля. Рядом исследователей было предложено использовать для трансгенеза стерильные по мужской линии растения (Menassa R., Nguyen V., Jevnikar A. et al. A self-contained system for the field production of plant recombinant interleukin. // Mol. Breeding. 2001. V.8. P.177-185). Однако это не решает проблему повышения уровня биобезопасности при использовании генетически модифицированных растений.

Одним из путей получения рекомбинантного белка с использованием трансгенных растений является культивирование трансгенных клеток in vitro, что является более технологичным и экологически безопасным процессом. Известно, что изолированная растительная клетка сохраняет генетическую информацию родительского растения (тотипотентность). При определенных условиях, например, при благоприятном температурном и световом режиме, при подборе необходимых фитогормонов, делящаяся клетка in vitro дает аморфное образование - клеточную культуру, или каллус, состоящую, в основном, из недифференцированных клеток. Методы извлечения белковых структур из клеточной биомассы известны и широко используются в фармакологии.

Культивирование трансгенных клеток in vitro имеет ряд преимуществ перед другими способами экспрессии чужеродных генов. Во-первых, для наращивания биомассы могут быть использованы семена растений трансгенного табака, где уровень биодеградации ниже, чем в обводненных тканях (листья, плоды). Это способствует повышению продуктивности на 2-3 порядка, которая достигает 2,5-3% от суммарного белка (Vandekerckhove J. Enkephalines produced in transgenic plants using modified 2S storage proteins. // Bio/Technology. 1989. V.7. P.929-932). Во-вторых, выращивание клеточной культуры растений не требует сложного оборудования и не зависит от сезонности сельскохозяйственных работ, а масштабы культивирования гарантируют доступность рекомбинантного препарата в количествах, достаточных для клинических испытаний и терапевтического использования.

Техническая задача изобретения - получение in vitro клеточной культуры трансгенных растений Nicotiana tabacum L. - продуцента белка интерлейкин-18 человека, в необходимых количествах. Способы получения и культивирования in vitro трансгенных культур, содержащих интерлейкин-18, в доступных патентных и литературных источниках не обнаружены.

Поставленная задача решается тем, что вместо использования интактных растений табака получают экспланты, индуцируют каллусогенез и проводят последующее субкультивирование. В качестве эксплантов используют сегменты проростков, полученных из семян трансгенных растений Nicotiana tabacum L., содержащих ген интерлейкина-18 человека, для чего упомянутые семена стерилизуют, переносят на безгормональную питательную среду Мурасиге и Скуга (МС) и проращивают in vitro на свету в течение 28 суток, полученные проростки рассекают на сегменты размером 0,2-0,3 см2, переносят их на гормональную питательную среду с добавлением 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в концентрации 0,5-2 мг/л, индолилуксусной кислоты в концентрации 1-2,5 мг/л и кинетина в концентрации 0,1 мг/л и инкубируют в темноте в течение 3-4 недель с образованием каллуса.

Таким образом, в отличие от способа-прототипа, использующего биомассу интактных растений, заявляемый способ включает стерилизацию и проращивание семян трансгенных растений Nicotiana tabacum L., содержащих ген интерлейкина-18, сегментирование проростков и индукцию каллусогенеза на питательной среде МС с добавлением органических компонентов (агар, сахароза), а также необходимых витаминов и гормонов.

Для упомянутой стерилизации используют раствор, состоящий из 96%-ного этанола, 37%-ной перекиси водорода и воды в объемном соотношении 7,5:1:1 соответственно.

В таблице 1 приведен оптимальный состав питательной среды для получения проростков.

В таблице 2 приведен состав питательной среды для инкубации подготовленных эксплантов (агаризованная среда МС с добавлением ауксинов и цитокинина).

В таблице 3 приведен состав модифицированной питательной среды МС для субкультивирования клеточной культуры.

Способ культивирования in vitro клеточной культуры трансгенного табака Nicotiana tabacum L., содержащего ген интерлейкина-18 человека, по изобретению осуществляют следующим образом:

В подготовленные стерильные контейнеры для выращивания проростков разливают стерильную агаризованную безгормональную питательную среду №1.

Получение эксплантов. Семена растений Nicotiana tabacum L., содержащих ген интерлейкина-18 человека после исследования их жизнеспособности подготавливают к посеву на фильтре. Для решения задачи стерилизации семян подбирают компоненты стерилизующего раствора и оптимизируют их количественное содержание. В условиях асептики (ламинарный бокс) помещают бумажные фильтры в чашки Петри, с помощью пипетки-дозатора смачивают фильтр стерилизующим раствором (4-5 мл). Семена помещают на смоченный фильтр. Открытые чашки Петри оставляют под УФ-излучением на 10 мин, после чего фильтры оставляют в ламинарном шкафу на 40-45 мин до высыхания. Семена с подсохшего фильтра высаживают в подготовленные контейнеры на застывшую питательную среду. Закрывают контейнеры парафилмом и помещают в культуральную комнату на белый свет (интенсивность I=1000 лк, фотопериод 16/8, температура t=25-27°С). Примерно через 28 дней полученные стерильные проростки табака сегментируют и используют для получения каллусной культуры.

Индукция каллусогенеза. В условиях ламинарного бокса проростки табака извлекают пинцетом из контейнеров. С помощью скальпеля рассекают проростки на сегменты площадью 0,2-0,3 см2. Полученные экспланты помещают на модифицированную гормональную среду МС (таблица 2). Оптимальному составу гормонов соответствует среда №2б. Пробирки или чашки Петри с эксплантами переносят в культуральную комнату, где поддерживают температуру воздуха t=25-27°С при 65-70%-ной влажности.

Образовавшийся каллус, содержащий ген интерлейкина-18 человека, пересаживают на модифицированную питательную среду МС (таблица 3) и субкультивируют в течение 21-28 суток. Оптимальному составу гормонов соответствует среда №3б. Требуемую биомассу клеточной культуры выращивают пассированием. Как получение, так и дальнейшее выращивание клеточной культуры осуществляют в темноте. В лабораторных условиях пассировано несколько поколений клеточной культуры трансгенного табака, в которых не обнаружено явления сайленсинга ("замолкания") трансгенов интерлейкина-18. Присутствие рекомбинантного белка в каллусе соответствует его содержанию в интактном растении.

Для определения заявленных пределов компонентов испытаны различные варианты питательных сред, приведенные в таблицах 2 и 3: ниже и выше заявленных пределов способ показывает неудовлетворительные результаты. Ниже приведен пример реализации способа. В примере использованы варианты сред №1, №2б, №3б.

Пример.

Заявленным способом культивируют in vitro клеточные культуры трансгенной линии растений табака IL18 №7-1 и исходной линии SR1 (дикая линия).

Семена трансгенного табака стерилизуют в растворе заявленного состава: 30 мл 96%-ного этанола+4 мл воды+4 мл 37%-ной перекиси водорода. В контейнеры, чашки Петри или колбы Эрленмейера разливают по 30 мл питательной среды. Производят посев семян на питательную среду МС №1. Через 26 суток образовавшиеся на свету in vitro проростки используют в качестве эксплантов. Из листовых эксплантов трансгенной линии табака IL18 №7-1, культивируемых в темноте на заявленной модифицированной среде №2 с гормонами, образуется каллус, пассируемый в дальнейшем на заявленных питательных средах №3. Одновременно в тех же условиях культивируют клеточную культуру линии SR1.

Субкультивирование Nicotiana tabacum L. включает посадку полученной каллусной культуры на среду №3, выращивание биомассы и отбор ее части для дальнейшего культивирования. Для получения значительных объемов биомассы каллусной культуры табака через 10-15 суток после образования каллуса отбирают активно растущую биомассу, пересаживают в количестве 0,5 г в каждую колбу на свежую питательную среду №3, культивирование ведут в течение 3-4 недель.

Морфометрические показатели клеток. По сравнению с исходной линией SR1, которая состоит из клеток правильной округлой или овальной формы, трансгенная линия IL18 №7-1 имеет клетки, вытянутые в длину, объемы которых в 1,5-2 раза превышают родительскую линию. Каллусные культуры трансгенной линии IL18 №7-1 отличаются от линии SR1 уплотненной структурой и желтой окраской. Подобные различия сохраняются на протяжении последующих трех пассажей.

Жизнеспособность каллусной культуры определяют по стандартной методике, путем окрашивания клеток метиленовым синим (Паушева З.П., 1988; Мигранова И.Г. и др., 2000). Ростовые характеристики каллусной культуры определяют, определяя сухую и сырую биомассу, подсчитывая количество клеток в камере Фукса-Розенталя. Прирост сырой биомассы оценивают по средней начальной и средней конечной массе каллусной культуры по общепринятому показателю - ростовой индекс. Свежую биомассу клеточной культуры используют для выделения растворимого белка.

Промышленная применимость технического решения обусловлена свойством изолированных растительных клеток сохранять генетическую информацию родительского растения и получением на практике клеточной культуры трансгенного табака, содержащего интерлейкин-18 человека, в количествах, достаточных для клинических испытаний и терапевтического использования.

Новизна технического решения определяется тем, что способы культивирования in vitro клеточной культуры трансгенного табака Nicotiana tabacum L., содержащего ген интерлейкина-18 человека, не известны из уровня техники.

Изобретательский уровень настоящего изобретения заключается в том, что определена последовательность операций и найдены неочевидные условия, обеспечивающие каллусогенез и интенсивный рост клеточной культуры.

Источники информации

1. Hiatt A., Cafferkey R., Bowdish K. Production of antibodies in transgenic plants. // Nature. 1989. V.342. P.76-78.

2. Mason H., Ball J., Shi J. et al. Expression of Norwalk virus capsid protein in transgenic tobacco and potato and its oral immunogenicity in mice. // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 1996. V.33. P.5335-5340.

3. Дейнеко Е.В., Шумный В.К. и др. Заявка РФ №2005133963 на изобретение «Рекомбинантная плазмидная ДНК pBin101 - IL18, кодирующая синтез интерлейкина-18 человека в трансгенных растениях».

4. Турчинович А.А., Дейнеко Е.В., Филипенко М.Л., Храпов Е.А., Загорская А.А., Филипенко Е.А., Сенников С. В., Козлов В.А., Шумный В.К. Получение трансгенных растений табака - продуцентов интерлейкина-18 человека. // Доклады АН. 2004. Т.395(5), с.704-707.

5. Menassa R., Nguyen V., Jevnikar A. et al. A self-contained system for the field production of plant recombinant interleukin // Mol. Breeding. 2001. V.8. P.177-185.

6. Vandekerckhove J. Enkephalines produced in transgenic plants using modified 2S storage proteins. // Bio/Technology. 1989. V.7. P.929-932.

Среда №1 для получения проростков - безгормональная питательная среда МС рН 5,8
Таблица 1
Компоненты Содержание, мг/л
неорганические
KNO3 1900
КН2PO4 170
NH4NO3 1650
MgSO4×7H2O 370
CaCl2×2H2O 440
FeSO4×7Н2О 37,3
Na2EDTA×2H2O 27,8
KI 0,83
Н3 BO3 6,2
MnSO4×4H2O 22,3
CoCl2×6Н2О 0,025
CuSO4×5Н2O 0,025
ZnSO4×7H2O 8,6
Na2MoO4×2H2O 0,25
органические
сахароза 30000
агар 7500-8500
тиамин-HCl 0,5-1,5
пиридоксин-HCl 0,4-0,6
никотиновая кислота 0,4-0,6
вода дистиллированная до 1 л

Среда №2 для инкубации подготовленных эксплантов - агаризованная гормональная среда МС с дополнениями, мг/л
Таблица 2
Дополнения №2а №2б №2в
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 0,5 1 2
индолилуксусная кислота 1 2 2,5
кинетин 0,1 0,1 0,1
ростовая активность + ++ +
+умеренный рост
++активный рост

Среда №3 для выращивания клеточной культуры - модифицированная питательная среда МС с дополнениями, мг/л
Таблица 3
Дополнения №3а №3б №3в
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 1,0 2,0 3,0
6-бензиламинопурин 0,1 0,2 0,3
ростовая активность + ++ +
+умеренный рост
++активный рост

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 16 items.
10.02.2013
№216.012.2369

Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим

Изобретение относится к области разработки смесевых металлизированных твердых топлив. Изобретение заключается в добавлении к смеси окислителя, органического горючего-связующего и технологических добавок в качестве металлического горючего бидисперсной смеси порошка алюминия микронных размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474567
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c22

Способ управления движущимся объектом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в системах автоматического и автоматизированного управления движением различных объектов, например транспортных роботов, судов, летательных аппаратов и т.п. Технический результат - расширение функциональных возможностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476825
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.07.2013
№216.012.5994

Устройство для получения углерода и водорода из углеводородного газа

Изобретение может быть использовано при разработке газоконденсатных месторождений и утилизации углеводородного газа. Устройство для получения углерода и водорода содержит прямоугольный волновод (1), в котором поперек его широких стенок помещен проточный реактор (2). Проточный реактор (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488553
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a33

Способ организации рабочего процесса в космической двигательной установке на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к организации процесса подготовки и сжигания газообразного топлива в камере сгорания. Предварительно газифицированные компоненты топлива, газообразный гелий из системы вытеснения и порошок алюминия подаются в форкамеру для смешения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488712
Дата охранного документа: 27.07.2013
01.03.2019
№219.016.d0cf

Способ измерения интегрального коэффициента излучения поверхности теплозащитных материалов

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при определении коэффициента излучения поверхности материалов. Согласно заявленному способу в предварительно нагретый цилиндрический образец теплозащитного материала, размещенного в вакуумированной камере, устанавливается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468360
Дата охранного документа: 27.11.2012
21.03.2019
№219.016.ec01

Способ биологической очистки грунта и воды от органических соединений алифатического, карбоциклического и гетероциклического рядов и их смесей произвольного состава

Изобретение относится к способам очистки воды, почвы и подобных сред от органических веществ-загрязнителей с применением микроорганизмов и может быть использовано в экологии. Для биологической очистки среды используется аборигенный консорциум микроорганизмов широкого спектра активности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315670
Дата охранного документа: 27.01.2008
21.03.2019
№219.016.ec1e

Способ получения биомассы микроорганизмов при биологической утилизации органических соединений в очищаемой среде

Изобретение может быть использовано при биологической очистке воды, почвы и подобных сред от загрязняющих органических соединений произвольного состава и концентраций, а также при утилизации органических отходов производства. Способ включает определение содержания органических соединений в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405636
Дата охранного документа: 10.12.2010
10.04.2019
№219.017.09a7

Устройство для синтеза углеродных нанотрубок из углеводородного газа

Изобретение относится к технике производства углеродных нанотрубок с использованием электромагнитного излучения. Устройство содержит резонансный концентратор электромагнитного поля в виде металлического штыря 1 и противостоящей ему диафрагмы 2 с отверстием 3, за которым расположен канал сбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463248
Дата охранного документа: 10.10.2012
19.04.2019
№219.017.30f3

Способ получения металлизированного твердого топлива

Изобретение относится к области разработки металлизированных смесевых твердых топлив. Способ включает механическое перемешивание окислителя, горючего-связующего и металлического горючего. В качестве окислителя используют перхлорат аммония с размером частиц не более 50 мкм или нитрат аммония с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415906
Дата охранного документа: 10.04.2011
19.04.2019
№219.017.3261

Способ воздушно-центробежной классификации порошков и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области порошковой технологии и может быть использовано в металлургической, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности, связанных с переработкой порошкообразных материалов, особенно порошков с размерами частиц меньше 10 мкм, склонных к слипанию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407601
Дата охранного документа: 27.12.2010
Showing 1-6 of 6 items.
27.06.2013
№216.012.4ec5

Способ выращивания мицелия grifola frondosa

Изобретение относится к области биотехнологии и сельскохозяйственному производству, в частности к грибоводству. Способ включает приготовление посевного материала на агаризованной питательной среде в присутствии стимулятора роста, в качестве которого используют селективный свет с длиной волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485758
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.06.2014
№216.012.d279

Способ получения клеточной суспензионной культуры трансгенного табака nicotiana tabacum l., содержащего ген uida

Изобретение относится к области генной инженерии и биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения клеточной суспензионной культуры трансгенного табака N. tabacum L., содержащей ген uidA, включающий получение эксплантов, индукцию каллусогенеза и последующее субкультивирование....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519652
Дата охранного документа: 20.06.2014
12.07.2018
№218.016.7080

Способ регулирования клубнеобразования и продуктивности растений картофеля в условиях гидропоники

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к картофелеводству и семеноводству, а также к гидропонике. Способ включает обработку растений раствором биологически активного вещества. При этом в процессе адаптации к жидкой питательной среде корневую систему растений-регенерантов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660918
Дата охранного документа: 11.07.2018
15.03.2019
№219.016.e0f3

Питательная среда для культивирования клеточной культуры saussurea orgaadayi v. khan. et krasnob

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к культивированию клеточных культур лекарственных растений. Питательная среда содержит KNO, NHNO, СаСl6НО, MgSO7HO, KHPO, FeSO7HO, NаЭДТА2НО, НВО, MnSO4HO, ZnSO7HO, KI, NaMoO2HO, CuSO5HO, CoCl6HO, никотиновую кислоту, тиамин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428472
Дата охранного документа: 10.09.2011
24.05.2019
№219.017.60b7

Способ регуляции транскрипции хлоропластных генов ячменя (hordeum vulgare)

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в сельском хозяйстве в области растениеводства на открытом грунте и в сооружениях защищенного грунта. Сущность изобретения состоит в активации прорастания семян ячменя и стимуляции транскрипции 12 хлоропластных генов растений путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460279
Дата охранного документа: 10.09.2012
12.10.2019
№219.017.d561

Рекомбинантная плазмида phis6-flagg-prote, обеспечивающая синтез рекомбинантного химерного белка, включающего эпитопы гликопротеина е вируса клещевого энцефалита и флагеллин g s.typhii и используемого в качестве основы для вакцины против вируса клещевого энцефалита

Изобретение относится к биотехнологии. Описана рекомбинантная плазмида pHis6-flagG-protE со встроенными генами fliG и TBEVgp1, кодирующими гибридный рекомбинантный белок flagG-protE, индуцирующий иммунный ответ на вирус клещевого энцефалита. Изобретение обеспечивает продукцию рекомбинантного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702716
Дата охранного документа: 09.10.2019
+ добавить свой РИД