×
23.05.2023
223.018.6e36

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В СРЕДАХ С ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ИЗОТОПНЫМ СОСТАВОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ повышения продуктивности микроорганизмов в среде с заданным изотопным составом. Способ включает подготовку суспензии микроорганизмов и её перемешивание в присутствии стабильных изотопов в процессе культивирования. Причем осуществляют подбор моноизотопа или имеющих химическую связь изотопных пар по формуле Nn-Np=2k+1, где k ∈ Z, а Z - множество неотрицательных целых чисел, Nn - число нейтронов, Np - число протонов. При получении положительных целых нечетных значений возникает сопровождающийся повышением продуктивности микроорганизмов или усилением их метаболической активности изотопный резонанс, а при получении отрицательных целых чисел или положительных четных значений изотопный резонанс отсутствует. Изобретение обеспечивает повышение эффективности применения стабильных изотопов биогенных элементов для увеличения скорости биохимических процессов и биологического роста микроорганизмов, а также расширение спектра функциональных возможностей способа. 1 табл.

Техническое решение относится к биофизике, микробиологии и медицине и может быть использовано в фармацевтической промышленности.

Известно, что многие физические и химические процессы в живых системах сопровождаются изотопным фракционированием атомов биологически значимых элементов, прежде всего Н, С, О и N (смотри Schmidt H.L., Robins R.J., Werner R.A. Multi-factorial in vivo stable isotope fractionation: causes, correlations, consequences and applications // Isotopes in Environmental and Health Studies. 2015. Vol. 51, №1, P. 155-199). Изменения соотношения тяжелых и более легких изотопов биогенных элементов являются основой для возникновения как квантовых (туннельных), так и термодинамических и, как следствие, кинетических изотопных эффектов, проявляющихся в естественных условиях ускорением, замедлением или разветвлением метаболических реакций, а также изменением скорости поступления метаболитов по транспортным каналам, приводящих к локальному флуктуационному увеличению пула биологически активных веществ (смотри Basov A., Fedulova L., Vasilevskaya Е., Dzhimak S. Possible mechanisms of biological effects observed in living systems during 2H/1H isotope fractionation and deuterium interactions with other biogenic isotopes // Molecules. 2019. Vol. 24 (22). P. 4101. doi:10.3390/molecules24224101) в отдельных компартментах или органоидах клетки. Кроме того, изменение естественного изотопного соотношения в некоторых структурных компонентах живых систем сопровождается модификацией механизмов отдельных биохимических реакций, что обусловлено у животных и растений, например, компартментализацией (смотри Brenna J.T. Natural intramolecular isotope measurements in physiology: elements of the case for an effort toward high-precision position-specific isotope analysis // Rapid Communicat. in Mass Spectrometry. - 2001. - 15. - P. 1252-1262) и в целом может приводить, в том числе, к более быстрому возникновению адаптации при воздействии различных стрессовых факторов. Выявлено наличие парамагнитных изотопных эффектов у некоторых металлов (кальция, магния, цинка), принимающих участие в биокатализе (смотри монографию академика РАН Buchachenko, A.L. Magnetic isotope effect in chemistry and biochemistry // New York: Nova Science Publ., 2009. P. 105), в которых показано изменение активности ферментов, регулирующих энергообмен. Кроме того, известно о передаче генетической информации в клетках, в зависимости от изотопного состава среды (смотри Кольтовер В.К., Шевченко У.Г., Авдеева Л.В., Ройба Е.А., Бердинский В.Л., Кудряшова Е.А. Магнитно-изотопный эффект магния в живой клетке // Доклады Академии наук. 2012. Т. 442. №2. Р. 272-274).

Известны способы усиления роста Е. coli с использованием стабильных изотопов Mg, С, Н, N и О, которые в определенных концентрациях вызывали увеличение скорости биохимических процессов и биологический рост кишечной палочки, (смотри Шевченко У.Г., Бердинский В.Л., Авдеева Е.И., Алиджанов Э.К. Способ повышения продуктивности микроорганизмов Е. coli. Патент на изобретение RUS 2476593 27.06.2011; Xie X., Zubarev R.A. Isotopic Resonance Hypothesis: Experimental Verification by Escherichia coli Growth Measurements // Scientific reports. 2015. 5. P. 9215. doi: 10.1038/srep09215). Предлагаемым механизмом авторы считают снижение сложности системы (по разнице между средней и моноизотопной молекулярными массами) как общего числа различных квантово-механических состояний.

Наиболее близким к заявляемому принят способ повышения продуктивности микроорганизмов Е. coli, смотри патент на изобретение RUS 2476593 от 27.06.2011. Способ заключается в подготовке суспензии микроорганизмов, перемешивании ее в процессе культивирования в присутствии сульфата магнитного изотопа магния 25Mg в количестве 2,2 ммоль/л, что обеспечивает увеличение стимуляции роста клеток бактерий Е. coli.

Данный способ не обладает высокой степенью эффективности, а также достаточно широким спектром функциональных возможностей, поскольку:

1. Ограничена возможность применения данного способа при полиизотопной терапии, поскольку используется только один изотоп 25Mg, что ограничивает применение данного способа для широкого спектра изотопов.

2. Сужена возможность применения моноизотопных и полиизотопных сред культивирования для повышения продуктивности и метаболической активности других видов микроорганизмов, т.к. применение данного способа ограничивается штаммами Е. coli.

3. Не используется селективный подход выбора изотопных пар для формирования условий возникновения изотопного резонанса в мультиизотопной биосреде.

Технической задачей заявленного изобретения является повышение эффективности применения стабильных изотопов биогенных элементов для увеличения биологического эффекта (увеличение скорости биохимических процессов и биологический рост микроорганизмов) и расширение спектра функциональных возможностей способа.

Нами было установлено, что возможно увеличение спектра используемых изотопов, а также возможен подбор пар изотопов. Для подбора пар изотопов с целью получения биологического эффекта необходимо соблюдение следующих условий (смотри Basov A., Fedulova L., Vasilevskaya Е., Dzhimak S. Possible mechanisms of biological effects observed in living systems during 2H/1H isotope fractionation and deuterium interactions with other biogenic isotopes // Molecules. 2019. Vol. 24 (22). P. 4101. doi: 10.3390/molecules24224101).

1. Возникновение нейтронного эффекта в биологических системах наблюдается при наличии химических связей между атомами, у которых имеется суммарное преобладание нейтронов над протонами, выражаемое нечетными положительными числами (1, 3, 5, 7 и т.д.): Nn-Np=2k+1, где k ∈ Z, n - нейтрон, p - протон.

2. Возникновение нейтронного эффекта в биологических системах наблюдается при наличии химических связей между атомами, у которых имеется дробный результирующий спин ядер: 2k ≠ А-спин+ А'-спин ≠ 2k+1, где к ∈ Z, А-спин - спин атома.

3. Возникновение нейтронного эффекта в биологических системах наблюдается при наличии химических связей между атомами, у которых имеется противоположный знак спина ядер: R-спин -+, где «+» и «-» представляют собой четность ядра атома.

4. Усиление изотопного резонанса (повышение продуктивности микроорганизмов или усиление их метаболической активности) возрастает в следующем ряду условий:

Nn-Np=2k+1 >> 2k ≠ А-спин+ А'-спин ≠ 2k+1 >> R-спин -+, где k ∈ Z, n - нейтрон, p - протон, «+» и «-» представляют собой четность ядра атома.

5. Неаддитивное усиление изотопного резонанса ожидается при парном сочетании любых двух условий из трех первых перечисленных (1-2, 1-3, 2-3).

6. Наиболее благоприятные условия для возникновения максимального изотопного резонанса в биологических системах наблюдаются при сочетании всех трех первых условий, что подтверждается экспериментальными данными (смотри Xie X., Zubarev R.A. Isotopic Resonance Hypothesis: Experimental Verification by Escherichia coli Growth Measurements // Scientific reports. 2015. 5. P. 9215. doi: 10.1038/srep09215).

7. В атомах металлов при отсутствии ковалентных или координационных связей величина изотопного резонанса пропорциональна свойствам атома металла: разнице нейтронов и протонов его образующих, спину ядра и четности ядра.

Для решения технической задачи предлагается способ повышения продуктивности микроорганизмов в среде с заданным изотопным составом, заключающийся в том, что готовят суспензию микроорганизмов, которую перемешивают в присутствии стабильных изотопов в процессе культивирования. При этом, осуществляют подбор моноизотопа или изотопных пар, имеющих химическую связь по формуле:

Nn-Np=2k+1,

где k ∈ Z (Z - множество неотрицательных целых чисел), Nn - число нейтронов, Np - число протонов,

и при получении положительных целых нечетных значений к можно сделать вывод о возникновении изотопного резонанса, сопровождающегося повышением продуктивности микроорганизмов или усилением их метаболической активности, а при получении отрицательных целых чисел или положительных четных значений можно сделать вывод об отсутствии изотопного резонанса, приводящего к повышению продуктивности микроорганизмов. После чего подбирают моноизотоп или изотопную пару, обладающих возможностью обеспечивать наиболее благоприятную среду для повышения продуктивности микроорганизмов.

Способ осуществляют следующим образом.

Осуществляется подбор моноизотопа или изотопных пар, имеющих химическую связь, по формуле: Nn-Np=2k+1,

где k ∈ Z (Z - множество неотрицательных целых чисел), Nn - число нейтронов, Np - число протонов. Далее, в процессе культивирования, подготовленную суспензию микроорганизмов перемешивают в присутствии стабильных изотопов. Учитывая, что при получении положительных целых нечетных значений возникает изотопный резонанс, сопровождающийся повышением продуктивности микроорганизмов или усилением их метаболической активности, а при получении отрицательных целых чисел или положительных четных значений изотопный резонанс, приводящий к повышению продуктивности микроорганизмов отсутствует, осуществляют подбор моноизотопа или пар изотоп.

Проведя расчеты по предлагаемой формуле и сравнив ряд полученных результатов с опубликованными экспериментальными исследованиями, ссылки на которые указаны в примечании к таблице 1, нами было получено подтверждение достоверности и эффективности заявляемого способа.

Примечание: n - нейтрон; p - протон; D - дейтерий; R-спин - результирующий спин; а под обозначениями латинскими буквами: а, b, с, d, е, f, g, h указаны источники публикаций научных статей, где приводятся результаты, совпадающие с нашими расчетами по предлагаемому способу.

[a] Xie X., Zubarev R.A. Isotopic Resonance Hypothesis: Experimental Verification by Escherichia coli Growth Measurements // Scientific reports. 2015. 5. 9215. doi: 10.1038/srep09215;

[b] Buchachenko A.L., Kuznetsov D.A., Breslavskaya N.N., Shchegoleva L.N., Arkhangelsky S.E. Calcium induced ATP synthesis: Isotope effect, magnetic parameters and mechanism // Chemical Physics Letters. 2011. 505. P. 130-134;

[c] Buchachenko A. L., Kouznetsov D. A. Efficiency of ATP synthase as a molecular machine // Biophysics. 2008. Vol.53. № 3. P. 219-222;

[d] Lysenko O.B., Demikhov Y.N., Skul'skii N.A., Sobotovich E.V. The role of a magnetic effect in uranium isotope fractionation // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2014. Vol. 8. Is. 6. P. 870-873;

[e] Andriukonis E., Gorokhova E. Kinetic 15N-isotope effects on algal growth // Scientific reports. 2017. №7. P. 44181. doi: 10.1038/srep44181;

[f] Crotty F.V., Blackshaw R.P., Murray P.J. Differential growth of the fungus Absidia cylindrospora on 13C/15N-labelled media // Rapid Comm. Mass Spectrom. 2011. № 25. P. 1479-1484;

[g] Li X., Snyder M.P. Yeast longevity promoted by reversing aging-associated decline in heavy isotope content // NPJ Aging Mech. Dis. 2016. №2. P. 16004. doi:10.1038/npjamd.2016.4;

[h] Dennis C.A., MacNeil M.A., Rosati J.Y., Pitcher Т.Е., Fisk A.T. 2010 Diet discrimination factors are inversely related to 515N and 813C values of food for fish under controlled conditions // Rapid Commun. Mass. Spectrom. 2010. №24. P. 3515-3520. doi:10.1002/rcm.4807.

Таким образом, из проведенных нами расчетов, которые подтверждены экспериментальными данными, отраженными в таблице 1, можно сделать вывод, что поставленная техническая задача подбора оптимальных пар и отдельных стабильных изотопов биогенных элементов решается за счет предлагаемого способа, позволяющего достигать повышения скорости биохимических процессов и биологический рост микроорганизмов.

Предлагаемый способ позволит более эффективно, чем в прототипе получать клеточные культуры с заданным изотопным составом, что даст возможность прогнозировать и создавать условия для ускорения биохимических процессов в микроорганизмах, а в случае необходимости даже решать задачу с их замедлением.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 69 items.
09.06.2018
№218.016.5ff6

Способ получения тонких пленок оксида олова-индия

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может быть использовано при изготовлении дисплеев, светоизлучающих диодов, затворов полупроводниковых структур типа металл-диэлектрик-полупроводник, газовых сенсоров и защитных покрытий. Способ получения тонких пленок оксида олова-индия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656916
Дата охранного документа: 07.06.2018
14.06.2018
№218.016.61dc

Биотопливный элемент

Изобретение относится к области электротехники, а именно к биотопливному элементу (БТЭ), и может быть использовано для создания маломощных необслуживаемых источников постоянного тока, вырабатывающих электрическую энергию при окислении органических веществ при помощи микроорганизмов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657289
Дата охранного документа: 13.06.2018
19.07.2018
№218.016.7223

Способ получения (1-адамантил)фуранов

Настоящее изобретение относится к способу получения адамантилированных фуранов, которые являются полупродуктами для тонкого органического синтеза. Способ заключается в адамантилировании фуранов 1-адамантанолом в среде нитрометана в присутствии кислоты Льюиса, в качестве которой использовались...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661482
Дата охранного документа: 17.07.2018
26.10.2018
№218.016.964b

Ик-спектрометрический способ определения неуглеводородной смазочно-охлаждающей жидкости в сжатом воздухе

Изобретение относится к области аналитической химии и касается ИК-спектрометрического способа определения неуглеводородной смазочно-охлаждающей жидкости в сжатом воздухе. Способ включает в себя нахождение перед заправкой компрессора аналитической зависимости между концентрацией неуглеводородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670726
Дата охранного документа: 24.10.2018
28.10.2018
№218.016.979c

Способ получения нафтеновых кислот

Изобретение относится к способу получения нафтеновых кислот путем обработки водного раствора смеси натриевых солей нафтеновых кислот (мылонафта) с контролем рН среды. Способ характеризуется тем, что раствор мылонафта подают в электродиализатор-синтезатор, содержащий биполярные и катионообменные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670966
Дата охранного документа: 26.10.2018
02.12.2018
№218.016.a314

Способ калибровки двухканального супергетеродинного приемника в измерителе комплексных коэффициентов передачи и отражения свч-устройств с преобразованием частоты

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при калибровке измерителей комплексных коэффициентов передачи СВЧ-устройств с преобразованием частоты. Техническим результатом является повышение точности измерений, упрощение процесса измерений, уменьшение числа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673781
Дата охранного документа: 29.11.2018
14.12.2018
№218.016.a729

Способ изготовления композитного водородного электрода для кислородно-водородных топливных элементов

Способ изготовления водородного электрода для кислородно-водородного топливного элемента относится к области электрохимии, а именно к изготовлению конструкционных элементов водородных насосов и топливных элементов, конкретно к изготовлению водородных электродов. Он включает закрепление на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674748
Дата охранного документа: 13.12.2018
17.03.2019
№219.016.e2c6

Устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения свч-устройств с преобразованием частоты

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при измерении комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты (СВЧ-смесителей). Предлагается устройство для измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682079
Дата охранного документа: 14.03.2019
27.04.2019
№219.017.3d0c

Способ восстановления латунных кожухотрубных теплообменников

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки теплоэнергетического оборудования, где в качестве теплоносителя используется вода, в том числе полностью забитых и не пригодных к эксплуатации кожухотрубных теплообменников от отложений, представленных на 80-90%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686251
Дата охранного документа: 24.04.2019
10.05.2019
№219.017.5176

Измерительный комплекс для поиска и диагностики подземных коммуникаций

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для оценки фактического положения и состояния подземных коммуникаций. Технический результат: повышение надежности и достоверности диагностики подземных коммуникаций. Сущность: измерительный комплекс состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687236
Дата охранного документа: 08.05.2019
Showing 11-20 of 20 items.
13.02.2018
№218.016.25b8

Способ снижения гепатоцитолиза в условиях частичной сосудистой изоляции печени в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной хирургии, и может быть использовано для снижения гепатоцитолиза в условиях временного выключения печени из кровообращения. Для этого моделируют на крысе ишемически-реперфузионное повреждение печени путем пережатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644305
Дата охранного документа: 08.02.2018
29.05.2018
№218.016.55f1

Способ восстановления функциональных свойств тканеинженерной конструкции диафрагмы

Изобретение относится к медицине, а именно к регенеративной медицине, и может быть использовано для оценки функциональных свойств тканеинженерной конструкции диафрагмы в эксперименте. Для этого используют диафрагму крысы, полученный матрикс которой рецеллюляризируют путем нанесения на него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654686
Дата охранного документа: 21.05.2018
14.06.2018
№218.016.61dc

Биотопливный элемент

Изобретение относится к области электротехники, а именно к биотопливному элементу (БТЭ), и может быть использовано для создания маломощных необслуживаемых источников постоянного тока, вырабатывающих электрическую энергию при окислении органических веществ при помощи микроорганизмов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657289
Дата охранного документа: 13.06.2018
09.08.2018
№218.016.7a1d

Способ экспресс-оценки жизнеспособности клеток в тканеинженерных конструкциях

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ экспресс-оценки жизнеспособности клеток в тканеинженерных конструкциях. Способ включает биофизическую оценку качества биологического образца по спектру хемилюминесценции. Причём данная оценка характеризуется тем, что в нативных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662997
Дата охранного документа: 31.07.2018
14.12.2018
№218.016.a729

Способ изготовления композитного водородного электрода для кислородно-водородных топливных элементов

Способ изготовления водородного электрода для кислородно-водородного топливного элемента относится к области электрохимии, а именно к изготовлению конструкционных элементов водородных насосов и топливных элементов, конкретно к изготовлению водородных электродов. Он включает закрепление на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674748
Дата охранного документа: 13.12.2018
04.04.2019
№219.016.fbb1

Способ генерирования электрических колебаний с частотами, близкими к наблюдаемым у биологических объектов

Изобретение относится к области жидких полупроводников, которые могут найти широкое применение в биологии, экологии и медицине. Сущность изобретения: способ генерирования электрических колебаний с частотами, близкими к наблюдаемым у биологических объектов, включает пропускание электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285982
Дата охранного документа: 20.10.2006
17.07.2019
№219.017.b4f1

Способ изготовления композитного водородного электрода для кислородно-водородных топливных элементов

Изобретение относится к области электрохимии, а именно к устройству конструкционных элементов водородных насосов и топливных элементов, конкретно к устройству водородных электродов. Способ включает закрепление палладиевой мембраны толщиной 1-30 мкм, покрытой с двух сторон слоем мелкодисперсной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694431
Дата охранного документа: 15.07.2019
21.03.2020
№220.018.0eca

Способ профилактики и коррекции метаболических и функциональных нарушений центральной нервной системы в условиях стресса

Изобретение относится к экспериментальной медицине и фармакологии и может быть использовано для профилактики и коррекции нейродегенеративных заболеваний, вызываемых оксидативным повреждением мозга и сопровождающихся функциональными расстройствами центральной нервной системы (ЦНС). Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717107
Дата охранного документа: 18.03.2020
27.06.2020
№220.018.2c20

Способ изготовления композитного водородного электрода для кислородно-водородных топливных элементов, модифицированного наноструктурированным палладием

Изобретение относится к области электрохимии, а именно к устройству конструкционных элементов водородных насосов и кислородно-водородных топливных элементов, конкретно к устройству водородных электродов. Способ включает закрепление палладиевой мембраны толщиной 1-30 мкм, покрытой с двух сторон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724609
Дата охранного документа: 25.06.2020
23.05.2023
№223.018.6f04

Дезинфицирующее средство для защиты строительных материалов от биоповреждений

Изобретение относится к биоцидам, а именно к химическим средствам защиты различных строительных материалов, использующихся при отделочных работах, от повреждений микроскопическими грибами и бактериями и от развития плесеней на поверхности материалов. Для обеспечения высокого фунгицидного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740197
Дата охранного документа: 12.01.2021
+ добавить свой РИД