×
10.08.2019
219.017.bd85

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки цитотоксичности аптамера

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в фармакологии и медицине для оценки цитотоксичности новых синтезированных веществ, в частности аптамеров противоопухолевого действия. Сравнивают процессы пролиферации и апоптоза в клетках после инкубации с образцом аптамера. Для этого измеряют соотношение экспрессий генов BCL2 и PCNA. По степени превышения значения больше 1 судят о цитотоксичности аптамера. 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к медицине, биотехнологии, фармакологии и может быть использовано для оценки цитотоксичности новых синтезированных веществ, в частности аптамеров.

Изучение цитотоксичности веществ по отношению к нормальным клеткам играет важнейшую роль в изучении токсичности потенциальных противоопухолевых препаратов. Для дальнейших доклинических исследований важно определить соотношение цитотоксичности изучаемых соединений на опухолевых клетках к цитотоксичности на нормальных клетках. В настоящее время разрабатываются новые противоопухолевые препараты аптамерной природы, и способы оценки их цитотоксичности востребованы в практике.

Для выявления и определения цитотоксического эффекта воздействия вещества на клетку широко используются морфологические способы, например, «Способ микроскопической оценки цитотоксичности компонентов материалов скаффолдов» (1). Для этого из крови выделяют эритроциты, промывают их и инкубируют с компонентами материалов скаффолдов при 37°С в течение 30 мин. Затем эритроциты смешивают с аутологичной плазмой крови, помещают каплю на предметное стекло и проводят микрофотосъемку с объективом 100х. Цитотоксичность компонентов скаффолдов оценивают по изменению морфологии эритроцитов и их агрегатов в аутологичной плазме крови.

Известен способ определения цитотоксичности веществ путем обработки по крайней мере одной клетки веществом с последующим определением токсичности вещества по изменению уровня внутриклеточных АФК (2). В данном способе изменение внутриклеточного уровня АФК определяют по свечению флуоресцентного красителя DCFH-DA, способного проникать внутрь клеток, а также излучать свет при связывании с АФК. По изменению интенсивности свечения судят о токсичности тестируемого вещества.

Недостатками известного способа является его относительно низкая чувствительность, что осложняет выявление ранних признаков токсичности, и сложность данного способа, обусловленная использованием дополнительных реагентов, а также отсутствие возможности проведения количественной оценки уровня АФК.

Широко применяется способ, получивший название МТТ-тест. Метод МТТ-теста основан на способности бесцветной соли тетразолия (3-[4,5-диметилтиазол-2-ил]-2,5-дифенилтетразолия бромид, МТТ)

восстанавливаться до окрашенного формазана в присутствии митохондриальных ферментов живых клеток (3).

Выполнение МТТ-теста

Тестируемые вещества растворить в ДМСО в концентрации 10-2 М. После 24 часов инкубации к культуре клеток НЕК293 добавить методом раститровки различные концентрации тестируемых соединений. Каждую концентрацию выполнить в трех повторностях. В контрольные лунки добавить растворитель ДМСО в концентрации не более 1%. Конечный объем среды в лунке должен составлять 200 мкл. Планшет с внесенными соединениями поместить в CO2-инкубатор.

После 72 часов инкубации клеточной линии НЕК293 с опытными веществами внести в каждую лунку по 20 мкл рабочего раствора МТТ(5 мг/мл). Инкубировать еще 2 часа в условиях CO2-инкубатора. Через 2 часа достать планшет из CO2-инкубатора, заменить в каждой лунке среду на раствор ДМСО. Аккуратно встряхнуть планшет до растворения кристаллов формазана. С помощью планшетного ридера (например, Victor, PerkinElmer) определить оптическую плотность каждой лунки при 530 нм, вычесть измеренное фоновое поглощение при 620 нм. Значение концентрации, вызывающее 50% ингибирование роста популяции клеток (IC50), определить на основе дозозависимых кривых и/или с помощью программного обеспечения (например, OriginPro 9.0). Обработка результатов измерений осуществляется с помощью программного обеспечения WorkOut 2.5 (DazDag Ltd), установленной на рабочей станции планшетного ридера Victor3.

Выживаемость клеток НЕК293 в присутствии исследуемого вещества рассчитывается по формуле: (ОП опытных лунок - ОП среды) / (ОП контр. лунок - ОП среды) × 100%, где ОП - оптическая плотность (4).

Этот способ выбран нами в качестве прототипа. Способ достаточно надежен и воспроизводим. К недостаткам способа можно отнести ограниченную информативность, поскольку он оценивает состояние митохондриальных дегидрогеназ. Кроме того, недостатками данного способа являются его длительность и сложность, обусловленные использованием дополнительных реагентов, а также то, что данный способ позволяет определять только высокую степень токсичности, приводящую к потерям живых клеток. Указанные недостатки обусловлены особенностями способа. При исследовании противоопухолевых веществ, в частности, аптамеров, важно оценить цитотоксичность, выраженную в угнетении пролиферации клеток и активации апоптоза.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение информативности способа. Это осуществляется сравнением процессов пролиферации и апоптоза путем измерения экспрессии генов BCL2 и PCNA в клетках, подвергшихся воздействию испытуемого образца аптамера.

Предлагаемый способ решения данной задачи заключается в следующем. Культуру клеток инкубируют с испытуемым веществом. Затем из клеток выделяют и очищают общую РНК. Проводят синтез 1-й цепи кДНК посредством обратной транскриптазы. Количественно определяют уровень транскрипта генов BCL2 и PCNA. Ген PCNA является маркером пролиферации, а ген BCL2 принимает участие в апоптозе. При воздействии на клетку токсического агента наблюдается подавление пролиферации и стимуляция апоптоза. В реакции ПЦР в реальном времени определяют уровень экспрессии генов. По соотношению экспрессии генов BCL2 и PCNA судят о цитотоксичности испытуемого вещества.

Для проверки адекватности выбора маркеров мы поставили опыт с аптамером RG-17, цитотоксичность которого была выявлена в тесте МТТ. Мы инкубировали вещество в 4-хкратной терапевтической дозе с культурой фибробластов человека. Количество чашек - 5. Еще 5 чашек были контрольными, в них вместо препарата к среде добавляли растворитель. Время инкубации составляло 72 часа. В образцах культуры фибробластов определяли уровень экспрессии генов BCL2 и PCNA. Результаты представлены в таблице:

Значение экспрессии маркера пролиферации PCNA достоверно (р<0,01 по критерию Манна-Уитни) снижено в образцах клеток, инкубированных с испытуемым веществом, по сравнению с контрольной группой клеток. Значение экспрессии гена BCL2 имеет тенденцию к росту в опытной группе по сравнению с контролем. Чем больше соотношение экспрессии генов BCL2 и PCNA будет превышать 1, то есть, чем сильнее процесс апоптоза клеток будет превалировать над процессом пролиферации, тем более выражен цитотоксический эффект испытуемого вещества.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения способа.

Пример 1

Аптамер пролонгированного действия RA-361 в концентрации 400 мкг/мл был добавлен к среде инкубации культуры фибробластов человека. Испытания проводились в 5-ти параллельных пробах - чашках Петри, контрольные чашки содержали вместо испытуемого вещества растворитель. Через трое суток инкубации клетки снимали с чашек, дважды отмывали в буфере PBS и суспендировали в 150 мкл этого буфера.

Выделение РНК. В микропробирке «Эппендорф» лизировали клетки 1 мл «TPI reagent» MRC 10 мин, перемешивая на роторном смесителе. Добавляли 200 мкл хлороформа и встряхивали на шейкере 15 сек. В течение 10 мин пробирку оставляли при комнатной температуре, а затем центрифугировали 15 мин при 4°С и 12000 об/мин. Супернатант в объеме 600 мкл смешивали с 700 мкл изопропанола. Пробирку оставляли на столе, а через 10 мин РНК осаждали центрифугированием в течение 10 мин при 12000 об/мин и 4°С.Осадок РНК промывали 1 мл 75% этанола, затем центрифугировали при тех же условиях, высушивали на вакуумном центробежном концентраторе и растворяли в 50 мкл ДЭПК воды с добавлением 1 мкл ингибитора рнк-аз RiboLock Thermo Scientific. Определяли концентрацию РНК на спектрофотометре Biowave II, после чего обрабатывали ДНК-зой DNase I Thermo Scientific согласно прилагаемому протоколу. Повторяли процедуры осаждения изопропанолом, промывания 75% этанолом, высушивания осадка РНК и растворения в ДЭПК воде с добавлением RiboLock. Измеряли концентрацию РНК и оценивали степень ее деградации, проводя электрофорез в 1% агарозном геле.

Реакция обратной транскрипции

Реакцию обратной транскрипции для получения кДНК проводили в объеме 25 мкл. Использовали готовые наборы реагентов «ОТ-1» для обратной транскрипции компании СИНТОЛ. Реакция обратной транскрипции содержала: 2 мкг выделенной РНК, 1 мкл Random-6 праймера, 10 мкл 2,5х Реакционной смеси, 1 мкл (50 ед) обратной транскриптазы MMLV-RT и 0,5 мкл RiboLock. Реакцию проводили в течение 40 мин при 42°С, после чего реакционную смесь инкубировали 4 мин при 92°С для инактивации обратной транскриптазы. Полученную реакционную смесь, содержащую кДНК, сразу использовали в качестве матрицы для проведения ПЦР.

ПЦР в реальном времени

Измерение уровней экспрессии генов BCL2 и PCNA проводили методом ПЦР в реальном времени готовыми наборами реактивов «Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR Green I R-402» компании СИНТОЛ на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad Laboratories, США). Реакцию проводили в объеме 25 мкл согласно протоколу набора, смесь прямого и обратного праймеров в концентрации 1,5 мкМ каждого добавляли в объеме 5 мкл. Ставили каждую реакцию в трех параллельных пробах.

Протокол реакции ПЦР: предварительный прогрев при 95°С - 5 мин, 40 основных циклов: денатурация при 95°С - 10 сек, отжиг и элонгация: 60°С - 30 сек. Расчет нормализованной экспрессии проводили, используя референсные гены GUSB, HPRT и GAPDH, контролным образцом служила кДНК интактных фибробластов человека. Праймеры, используемые в работе:

Соотношение экспрессии генов BCL2 и PCNA составило 2, следовательно, мы наблюдали выраженный цитотоксический эффект испытуемого образца аптамера.

Пример 2

Заявленным способом определяли цитотоксичность аптамера RA-36. Концентрация составляла 100 мг/мл. Соотношение экспрессии генов BCL2 и PCNA составило 0,8. Следовательно, в этой дозе аптамер не обладает цитотоксическими свойствами.

Таким образом из приведенных примеров видно, что предлагаемый способ действительно существенно повышает информативность по сравнению с известными способами, кроме того реализуется проще известного способа, выбранного в качестве прототипа, и имеет более высокую чувствительность. Список использованной литературы

1. Патент РФ №2653476

2. Igor Pujalty, Isabelle Passagne, Brigitte Brouillaud, Mona Treguer, Etienne Durand, Celine Ohayon-Courtes, Beatrice L'Azou 1, Cytotoxicity and oxidative stress induced by different metallic nanoparticles on human kidney cells» // Particle and Fibre Toxicology 2011, 8:10, http://www.particleandfibretoxicology.eom/content/8/l/10

3. Berridge M. V., Herst P. M., Tan A. S. Tetrazolium dyes as tools in cell biology: new insights into their cellular reduction //Biotechnology annual review.-2005.-T. 11.-C. 127-152.

4. «Методика определения цитотоксичности веществ МТТ-тестом на культуре нормальных клеток человека НЕК293», СТП-14.621.21.0008.12-2015, Институт физиологически активных веществ Российской академии наук.

Способ оценки цитотоксичности аптамера, включающий инкубацию аптамера с культурой клеток, отличающийся тем, что проводят измерение экспрессии генов BCL2 и PCNA, а о цитотоксичности судят по соотношению уровней экспрессии генов, чем больше соотношение экспрессии генов BCL2 и PCNA будет превышать 1, тем более выражен цитотоксический эффект испытуемого вещества.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
20.12.2013
№216.012.8d17

Способ очистки g-богатых олигодезоксирибонуклеотидов

Изобретение относится к области биохимии и молекулярной биологии, а именно к способу очистки синтетических олигодезоксирибонуклеотидов. Основной задачей настоящего изобретения является разработка эффективного способа очистки олигодезоксирибонуклеотидов с высоким выходом и высокой степенью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501802
Дата охранного документа: 20.12.2013
19.01.2018
№218.016.0907

Антикоагулянт прямого действия на основе модульного бивалентного днк аптамера, селективного к тромбину

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины. Описан способ химической модификации антитромбинового аптамера и к получения нового антитромбинового аптамера, обладающего антикоагулянтными свойствами и пролонгированной антитромботической активностью. В изобретении описан аптамерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631829
Дата охранного документа: 26.09.2017
18.05.2019
№219.017.597d

Способ определения активности тромбина

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторным методам исследования. Сущность способа определения активности тромбина заключается в том, что он основан на методе турбидиметрического наблюдения за образованием фибринового сгустка, при этом регистрацию светопропускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429488
Дата охранного документа: 20.09.2011
02.10.2019
№219.017.ce9e

Способ оценки сродства олигонуклеотида

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии, и может быть использовано для оценки сродства олигонуклеотида к мишени. Для этого проводят мечение олигонуклеотида флуорохромом. Затем осуществляют контакт меченного олигонуклеотида с мишенью-рецептором на поверхности клеток. После чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700584
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf8c

Днк-аптамер, связывающий внеклеточный домен egfr

Изобретение относится к области биотехнологии. Описана группа изобретений, включающая аптамерный ДНК олигонуклеотид, специфически связывающийся с EGFR, характеризующийся нуклеотидной последовательностью: ACGCACCATTTGTTTAATATGTTTTTTAATTCCCCTTGTGGTGTGT, и способ получения вышеуказанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700097
Дата охранного документа: 12.09.2019
17.06.2020
№220.018.272c

Модифицированные днк-аптамеры, связывающие внеклеточный домен egfr

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения новых ДНК-аптамеров к EGFR (epidermal growth factor receptor, рецептор эпидермального фактора роста), узнающих внеклеточный домен белка и содержащих химически модифицированный нуклеотид. В изобретении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723398
Дата охранного документа: 11.06.2020
08.08.2020
№220.018.3de0

Днк-аптамер gr200, узнающий внеклеточный домен egfr

Изобретение относится к области биотехнологии. Описан способ получения нового ДНК-аптамера к EGFR (epidermal growth factor receptor, рецептор эпидермального фактора роста) и его мутантной форме EGFR vIII, связывающегося с внеклеточным доменом белков. В изобретении описан аптамерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729382
Дата охранного документа: 06.08.2020
Showing 11-19 of 19 items.
06.07.2019
№219.017.a73f

Генетическая конструкция pa21/fab, для получения одноцепочечного антитела, слитого с константным фрагментом иммуноглобулина человека, стереоселективно взаимодействующего с фосфорорганическими соединениями.

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к генетической конструкции pA21/Fab. Изобретение решает задачу получения рекомбинантного одноцепочечного антитела человека, стереоселктивно взаимодействующего с фосфорорганическими соединениями. 3 ил., 3 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693553
Дата охранного документа: 04.07.2019
02.10.2019
№219.017.ce9e

Способ оценки сродства олигонуклеотида

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии, и может быть использовано для оценки сродства олигонуклеотида к мишени. Для этого проводят мечение олигонуклеотида флуорохромом. Затем осуществляют контакт меченного олигонуклеотида с мишенью-рецептором на поверхности клеток. После чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700584
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf8c

Днк-аптамер, связывающий внеклеточный домен egfr

Изобретение относится к области биотехнологии. Описана группа изобретений, включающая аптамерный ДНК олигонуклеотид, специфически связывающийся с EGFR, характеризующийся нуклеотидной последовательностью: ACGCACCATTTGTTTAATATGTTTTTTAATTCCCCTTGTGGTGTGT, и способ получения вышеуказанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700097
Дата охранного документа: 12.09.2019
08.12.2019
№219.017.eb98

Способ диагностики злокачественных опухолей головного мозга

Изобретение относится к области молекулярной биологии и медицины, в частности к онкологии и нейрохирургии. Предложен способ диагностики злокачественных опухолей головного мозга, включающий взятие образца ткани мозга, выделение РНК и постановку ПЦР в реальном времени. Измеряют экспрессию генов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708074
Дата охранного документа: 04.12.2019
17.06.2020
№220.018.272c

Модифицированные днк-аптамеры, связывающие внеклеточный домен egfr

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения новых ДНК-аптамеров к EGFR (epidermal growth factor receptor, рецептор эпидермального фактора роста), узнающих внеклеточный домен белка и содержащих химически модифицированный нуклеотид. В изобретении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723398
Дата охранного документа: 11.06.2020
21.07.2020
№220.018.3514

Способ выявления кднк коронавируса sars-cov-2 с помощью синтетических олигонуклеотидных праймеров в полимеразной цепной реакции

Изобретение относится к биотехнологии. Описан способ выявления кДНК вируса SARS-CoV-2. Использование специфичных праймеров позволяет выявлять генетический материал вируса SARS-CoV-2 в исследуемых образцах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Одна пара праймеров подобрана к гену orf1ab. Их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727054
Дата охранного документа: 17.07.2020
08.08.2020
№220.018.3de0

Днк-аптамер gr200, узнающий внеклеточный домен egfr

Изобретение относится к области биотехнологии. Описан способ получения нового ДНК-аптамера к EGFR (epidermal growth factor receptor, рецептор эпидермального фактора роста) и его мутантной форме EGFR vIII, связывающегося с внеклеточным доменом белков. В изобретении описан аптамерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729382
Дата охранного документа: 06.08.2020
12.04.2023
№223.018.47cf

Способ дифференциальной диагностики глиальных опухолей головного мозга

Изобретение относится к области молекулярной биологии и медицины, в частности к онкологии и нейрохирургии, и предназначено для дифференциальной диагностики глиальных опухолей головного мозга. Осуществляют взятие образца ткани мозга, выделение РНК и определение экспрессии генов методом ОТ-ПЦР в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743223
Дата охранного документа: 16.02.2021
16.05.2023
№223.018.61e1

Фармацевтическая композиция, содержащая твердые дисперсии аморфного кладрибина и фармацевтически приемлемый водорастворимый носитель

Группа изобретений относится к фармацевтической композиции кладрибина. Фармацевтическая композиция кладрибина содержит твердую дисперсию аморфного кладрибина и фармацевтического приемлемого водорастворимого носителя, где в качестве фармацевтически приемлемого водорастворимого носителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748311
Дата охранного документа: 21.05.2021
+ добавить свой РИД