×
12.04.2023
223.018.4570

Результат интеллектуальной деятельности: Способ фракционирования ниосом

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к способу получения фракций ниосом. Способ фракционирования ниосом, включающий разбавление суспензии ниосом фосфатно-солевым буфером, центрифугирование при 2000 об/мин, затем суперанатант переносят в чистую пробирку, центрифугируют при 12000 об/мин, полученный осадок ниосом ресуспендируют фосфатно-солевым буфером, с получением ниосом размером 200±50 нм, при определенных условиях. Вышеописанный способ прост в исполнении и позволяет получить ниосомы достаточно однородного размера в больших количествах. 1 ил., 3 пр.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к способу получения фракций ниосом, и может быть использовано для исследования везикул и в терапевтических целях.

Уровень техники

Известен способ получения наночастиц низкомолекулярного хитозана, включающий приготовление раствора, предварительно очищенного низкомолекулярного хитозана в фильтрованной 1-2 мас. % водной уксусной кислоте, прибавление растворов гидроксидов щелочных металлов или аммония в течение 2 ч, диспергирование системы с помощью механической мешалки со скоростью 200-300 об/мин при температуре 20°С до рН 6,9-7,0, по окончании процесса дисперсию центрифугируют со скоростью 10000 об/мин и полученный твердый остаток редиспергируют в бидистилляте при механическом перемешивании со скоростью 200-300 об/мин при температуре 20°С (см. патент RU 2428432).

Рассмотренный способ характеризуется следующими недостатками: высокую продолжительность процесса диспергирования, сложность аппаратурного оформления и многостадийность процесса формирования наночастиц хитозана.

Известен способ получения экзосом из крови, включающий разделение крови на бесклеточную и клеточную фракции с помощью центрифугирования с последующим получением экзосом путем ультрацентрифугирования, при этом кровь разделяют на плазму и клеточную фракцию, затем клетки крови последовательно, в две стадии, обрабатывают сначала буферным раствором PBS, содержащим 5 мМ ЭДТА, затем равным объемом 0,15-0,35% раствора трипсина в PBS, далее плазму и полученные супернатанты объединяют, удаляют клеточный дебрис и примеси неэкзосомального происхождения путем центрифугирования при 15000-20000 g в течение 10-20 минут и фильтрации через фильтры с диаметром пор 0,1 мкм, а суммарный пул экзосом осаждают ультрацентрифугированием при 100000-160000 g в течение 60-120 минут. В способе, обработку буферным раствором PBS, содержащим 5 мМ ЭДТА, осуществляют в течение 5 минут с последующим центрифугированием в течение 20 минут при 300 g и сбором супернатанта. В способе, обработку 0,15-0,35% раствором трипсина в PBS, осуществляют в течение 5 минут с последующим добавлением ингибитора фермента, перемешиванием, осаждением клеток крови центрифугированием в течение 20 минут при 300 g и сбором супернатанта (см. пат. RU №2556825).

Недостатком данного способа является длительность и сложность получения экзосом из крови в широкой лабораторно-диагностической практике.

Известен способ выделения высокодисперсных фрагментов пурпурных мембран, содержащих бактериородопсин из галофильных бактерий методом дезинтеграции, путем многократных процедур центрифугирования, промывки осадка и ресуспендирования в бидистилляте или солевых растворах, при этом с целью удешевления и ускорения процесса, а также получения гомогенных и мелких фрагментов пурпурных мембран размером от 50 до 400 нм, дезинтеграцию водной суспензии биомассы микроорганизмов проводят методом циклической экструзии под давлением от 10 до 150 МПа от 1 до 5 циклов, а последующую процедуру центрифугирования и отмывки в бидистиллированной воде осуществляют при 25000 g, 100000 g в течение 30 минут каждая до тех пор, пока отношение оптических плотностей суспензии фрагментов пурпурных мембран при длинах волн 280 и 560 нм не становится равным от 1,9 до 2,1. В способе, процедуру центрифугирования и отмывки в бидистиллированной воде осуществляют в два этапа, сначала при 25000 g в течение 30 минут, а затем при 100000 g в течение 30 минут попеременно (см. пат. RU №94033539).

Недостатками данного способа является большая продолжительность процесса ультразвукового диспергирования; малая производительность процесса; отсутствие возможности регулирования среднего размера фрагментов от величины ультразвукового воздействия.

Наиболее близким изобретением к описываемому способу по технической сущности является способ разделения липосом по плотности методом градиентного центрифугирования глицерина. После центрифугирования липосомы, выбранные из нескольких положений в таком градиенте, мигрируют как узкие полосы в положениях, близких к их исходным положениям, что указывает на то, что распределение липосом в первый градиент является результатом фракционирования на основе плотности. Молекулярно-ситовая хроматография, измерения мутности и захваченного объема показывают, что плотность липосом качественно связана с их размером, причем более крупные липосомы более плотные, чем более мелкие. Размеры, полученные с помощью электронной микроскопии указывают на то, что фракционирование эффективно для липосом диаметром от 200 до 600 А с максимальной эффективностью в диапазоне 200-300 А, где найдено большинство липосом (Goormaghtigh, Ε. Density-Based separation of liposomes by glycerol gradient centrifugation / E. Goormaghtigh, G. A. Carborough // Analytical biochemistry. - 1986. - №159. - P. 122-131).

Рассмотренный способ имеет ряд недостатков, основными из которых является: трудоемкость, длительность процесса, малая производительность процесса.

Раскрытие изобретения

Задачей изобретения являлась разработка такого способа фракционирования ниосом, который прост в исполнении, позволяет получить ниосомы достаточно однородного размера в больших количествах и в высоких концентрациях.

Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемого изобретения, сводится к сокращению длительности процесса, повышению его производительности, снижению трудоемкости получения фракций ниосом.

Технический результат достигается с помощью способа фракционирования ниосом, в котором производят центрифугирование, при этом 10 мл суспензии ниосом разбавляют 35 мл охлажденного 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) в пробирке типа Falcon, центрифугируют при 2000 об/мин в течение 3 минут при 4°С, затем суперанатант переносят в чистую пробирку типа Falcon, центрифугируют при 12000 об/мин в течение 1 часа при 4°С, осадок ниосом ресуспендируют в 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) до объема в 10 мл, хранят при температуре (2-8)°С.

Сущность способа фракционирования ниосом, включающий центрифугирование, при этом 10 мл суспензии ниосом разбавляют 35 мл охлажденного 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) в пробирке типа Falcon, центрифугируют при 2000 об/мин в течение 3 минут при 4°С, затем суперанатант переносят в чистую пробирку типа Falcon, центрифугируют при 12000 об/мин в течение 1 часа при 4°С, осадок ниосом ресуспендируют в 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) до объема в 10 мл, хранят при температуре (2-8)°С.

Краткое описание чертежей и их материалов

На фиг. 1, дан способ фракционирования ниосом, микрофотография частиц готовой ниосомальной дисперсии, полученная на приборе EVO LS 10 Carl Zeiss.

Осуществление изобретения

Примеры конкретного выполнения способа фракционирования ниосом.

Пример №1.

Очистку ниосомальной дисперсии от крупных частиц (>1 мкм) и остатков компонентов ниосом проводят следующим образом: 6 мл суспензии ниосом разбавляют 30 мл охлажденного 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) в пробирке типа Falcon, центрифугируют при 1000 об/мин в течение 1 минуты при 2°С, затем суперанатант переносят в чистую пробирку типа Falcon, центрифугируют при 8000 об/мин в течение 1/4 часа при 2°С, осадок ниосом ресуспендируют в 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) до объема в 6 мл, хранят при температуре (2-8)°С.

Размер частиц составляет 500±130 нм. Наличие частиц размером более 500 нм, вероятно, можно объяснить образованием непрочных ассоциатов ниосом в растворе. Образование непрочных ассоциатов в растворах, содержащих ниосомы, было подтверждено в ходе исследования образцов после предварительной фильтрации дисперсий через фильтр с размером пор 220 нм методом зондовой и электронной микроскопии.

Пример №2.

Выполняется аналогично примеру 1, но 8 мл суспензии ниосом разбавляют 33 мл охлажденного 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) в пробирке типа Falcon, центрифугируют при 1500 об/мин в течение 2 минут при 3°С, затем суперанатант переносят в чистую пробирку типа Falcon, центрифугируют при 10000 об/мин в течение 0,5 часа при 3°С, осадок ниосом ресуспендируют в 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) до объема в 8 мл, хранят при температуре (2-8)°С.

Размер частиц составляет 350±95 нм. Также, как и в примере 1 наблюдалось образование непрочных ассоциатов в растворах, содержащих ниосомы.

Пример №3.

Выполняется аналогично примеру 1, но 10 мл суспензии ниосом разбавляют 35 мл охлажденного 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) в пробирке типа Falcon, центрифугируют при 2000 об/мин в течение 3 минут при 4°С, затем суперанатант переносят в чистую пробирку типа Falcon, центрифугируют при 12000 об/мин в течение 1 часа при 4°С, осадок ниосом ресуспендируют в 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера (рН 7,2) до объема в 10 мл, хранят при температуре (2-8)°С.

Размер частиц составляет 200±50 нм (фиг. 1).

Таким образом, оптимальным является пример 3. Рассмотренный способ позволяет получить ниосомы достаточно однородного размера в больших количествах и в высоких концентрациях, а также является простым в исполнении.

Предлагаемое изобретение по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества: сокращение длительности процесса, повышение его производительности, снижению трудоемкости получения фракций ниосом.

Способ фракционирования ниосом, включающий центрифугирование, отличающийся тем, что 10 мл суспензии ниосом разбавляют 35 мл охлажденного 0,01 Μ фосфатно-солевого буфера рН 7,2 в пробирке типа Falcon, центрифугируют при 2000 об/мин в течение 3 минут при 4°С, затем суперанатант переносят в чистую пробирку типа Falcon, центрифугируют при 12000 об/мин в течение 1 часа при 4°С, полученный осадок ниосом ресуспендируют в 0,01 Μ фосфатно-солевом буфере рН 7,2 до объема 10 мл с получением ниосом размером 200±50 нм.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 125 items.
06.06.2019
№219.017.7488

Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резисторных датчиков в двоичный код с функцией самодиагностики

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения активного сопротивления, и может быть использовано в средствах для измерения неэлектрических величин резистивными датчиками. Микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления резистивных датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690517
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.7611

Универсальный механический высевающий аппарат

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в сеялках для посева зерновых колосовых и пропашных культур. Универсальный механический высевающий аппарат содержит усеченный пустотелый вращающийся конус, который заканчивается кольцами. В нижнем из колец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691024
Дата охранного документа: 07.06.2019
11.07.2019
№219.017.b2c4

Способ многоуровневого комплексного контроля технического состояния радиоэлектронных систем

Предложенное изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при бесконтактном контроле технического состояния радиоэлектронных систем (РЭС). Сущность предлагаемого способа многоуровневого комплексного контроля технического состояния РЭС состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694158
Дата охранного документа: 09.07.2019
17.07.2019
№219.017.b574

Многофункциональный сошник пропашной сеялки

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Сошник пропашной сеялки содержит стрельчатый лемех, хвостовик которого закреплен к стойке, за которой размещен семяпровод. Стойка над хвостовиком выполнена треугольной формы на длину 80 мм. Стрельчатый лемех выполнен с углом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694628
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b6a4

Линейный электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, в частности к линейным электродвигателям. Технический результат – улучшение массогабаритных характеристик, повышение силы тяги, а также повышение КПД. Линейный электродвигатель содержит статор, состоящий из магнитного корпуса, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694811
Дата охранного документа: 17.07.2019
23.07.2019
№219.017.b757

Устройство для автоматического сопровождения объекта слежения

Изобретение относится к системам, аналогичным радиолокационным следящим системам, работающим в оптическом диапазоне волн, в частности к устройству для автоматического сопровождения объекта слежения, и может быть использовано в сенсорах робототехнических систем, например в робототехнических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694888
Дата охранного документа: 18.07.2019
21.08.2019
№219.017.c1e7

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками, и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Технический результат заключается в повышении точности преобразования и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697715
Дата охранного документа: 19.08.2019
27.08.2019
№219.017.c411

Станок для фиксации мелкого рогатого скота

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к станкам для фиксации мелкого рогатого скота, например ягнят, козлят, при проведении зооветеринарных обработок и акупунктуре. Станок содержит раму 1, закрепленную с помощью петель 3 с боковинами 2, и фиксатор головы 7. Станок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698214
Дата охранного документа: 23.08.2019
01.09.2019
№219.017.c50e

Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых вычислительных систем контроля и управления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения физических величин емкостными датчиками, и может быть использовано во встраиваемых вычислительных системах контроля и управления. Микроконтроллерное измерительное устройство емкости для встраиваемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698492
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5bf

Соединительный узел винтового транспортера

Соединительный узел винтового транспортера содержит транспортирующую трубу, имеющую неподвижную часть 1 и подвижную вращающуюся часть 5 с закрепленным к ней шнеком 2, причем на торцах обеих частей установлены сопрягаемые друг с другом с нулевым зазором кольцевые антифрикционные прокладки 3 и 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698644
Дата охранного документа: 28.08.2019
Showing 51-53 of 53 items.
20.05.2023
№223.018.65b1

Универсальная питательная среда плотная для выращивания биомассы бруцелл

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Универсальная питательная среда плотная для выращивания биомассы бруцелл содержит ферментативный гидролизат говяжьего мяса, пептон сухой ферментативный, дрожжевой экстракт, натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, натрий хлористый,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748808
Дата охранного документа: 31.05.2021
20.05.2023
№223.018.674c

Обогащенная питательная среда плотная для выращивания биомассы бруцелл

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой питательную среду плотную для выращивания биомассы бруцелл, включающую ферментативный гидролизат хлорофитума, листьев (ФГХЛ), нормальную лошадиную сыворотку, содержащую следующие ингредиенты: пептон сухой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756601
Дата охранного документа: 04.10.2021
20.05.2023
№223.018.67dc

Способ получения озонированной фармацевтической субстанции на основе оливкового масла и устройство для его осуществления

Изобретение относится к масложировой промышленности и ветеринарии. Устройство для получения озонированного оливкового масла, характеризующееся тем, что оно состоит из портативного устройства для генерирования озона, соединённого с силиконовой трубкой для подачи озона, следующей до стеклянной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794469
Дата охранного документа: 19.04.2023
+ добавить свой РИД