×
10.02.2014
216.012.9ea1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ КИШЕЧНЫХ ВИРУСОВ В КЛИНИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ И ВОДЕ МЕТОДОМ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области лабораторной диагностики, медицинской вирусологии, молекулярной биологии и эпидемиологии. Изобретение предназначено для выявления и идентификации в клинических образцах и элюатах, полученных в результате концентрирования из воды, одиннадцати групп кишечных вирусов (энтеровирусов (ЭВ), полиовирусов (ПВ), ротавирусов А и С (РВА и РВС соответственно), аденовирусов (АДВ), норовирусов (НВ), саповирусов (СВ), вирусов гепатита А и Е (ВГА и ВГЕ соответственно), астровирусов (АВ), ортореовирусов (ОРВ) в присутствии внутреннего положительного контроля (ВПК) посредством мультиплексной ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Данный подход позволяет усовершенствовать технику ПЦР-анализа для диагностики острых кишечных инфекций (ОКИ) и может найти применение в эпидемиологических службах для мониторинга эпидемиологической обстановки и быстрой расшифровки вспышек ОКИ. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 табл., 6 пр.

Изобретение относится к области лабораторной диагностики, медицинской вирусологии, молекулярной биологии и эпидемиологии. Изобретение предназначено для выявления и идентификации в клинических образцах и элюатах, полученных в результате концентрирования из воды, одиннадцати групп кишечных вирусов (энтеровирусов (ЭВ), полиовирусов (ПВ), ротавирусов А и С (РВА и РВС соответственно), аденовирусов (АДВ), норовирусов (НВ), саповирусов (СВ), вирусов гепатита А и Е (ВГА и ВГЕ соответственно), астровирусов (АВ), ортореовирусов (ОРВ) в присутствии внутреннего положительного контроля (ВПК) посредством мультиплексной ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Данный подход позволяет усовершенствовать технику ПЦР-анализа для диагностики острых кишечных инфекций (ОКИ) и может найти применение в эпидемиологических службах для мониторинга эпидемиологической обстановки и быстрой расшифровки вспышек ОКИ.

Уровень техники

Острые кишечные инфекции занимают второе место в структуре инфекционных заболеваний человека. Возбудителями ОКИ могут быть энтеровирусы, ротавирусы, аденовирусы, калицивирусы, астровирусы, коронавирусы и другие.

Энтеровирусы оказывают самое различное воздействие на организм, в том числе вызывают более 20 различных синдромов: полиомиелит, миокардит, перикардит, плевралгия, респираторные заболевания, конъюнктивит, гепатит, асептический менингит, энцефалит, диабет и др. Около 90-95% случаев полиовирусной инфекции и примерно 50% случаев ЕСНО и коксакивирусной инфекции протекают бессимптомно. Ротавирусы высококонтагиозны и являются главной причиной диареи у детей. Более чем у 90% детей антитела к ротавирусам появляются до трехлетнего возраста. Норовирусы и другие калицивирусы являются частой причиной вспышек гастроэнтеритов в школах, детских садах, больницах, лагерях отдыха. Большинство подростков имеют антитела к энтеральным калицивирусам. Аденовирусы и астровирусы чаще вызывают гастроэнтериты у детей и ограниченно патогенны для взрослых.

До настоящего времени «золотым стандартом» лабораторной диагностики энтеровирусной и аденовирусной инфекции и выявления энтеровирусов в окружающей среде остается реакция нейтрализации (РН) с типоспецифическими сыворотками в культуре чувствительных клеток. Для выявления кишечных вирусов также эффективно применяют реакции прямой и непрямой иммунофлуоресценции, иммунохроматографию (для ротавирусов, норовирусов и аденовирусов) и реакцию латекс-агглютинации, характеризующиеся меньшими затратами времени по сравнению с РН, но более низкой чувствительностью. Сложность, длительность и трудоемкость РН обусловлена различной чувствительностью клеточных культур к отдельным представителям рода Enterovirus и множеством их антигенных вариантов. По этой причине затруднена и разработка унифицированных диагностикумов, позволяющих быстро и эффективно проводить выявление и дифференциацию энтеровирусов. Кроме того, ряд кишечных вирусов (например, калицивирусы и вирусы гепатитов А и Е) с трудом или вовсе не поддаются культивированию. Выявление антител к вирусам в сыворотке пациентов с помощью твердофазного ИФА, как например для вирусов гепатита А и Е, является ретроспективным методом (выявляет не самого возбудителя, а регистрирует ответ организма на инфекцию). Все перечисленные методы в основном моноспецифичны, что затрудняет выявление смешанных кишечных инфекций. Решение перечисленных проблем в последние годы связывают с развитием молекулярных методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), специфичность которых основана на уникальности нуклеотидных последовательностей вирусных геномов. К числу МАНК относятся различные модификации полимеразной цепной реакции (ПЦР), в том числе ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Внедрение метода ПЦР в лабораторную практику стало одним из наиболее важных событий в клинической лабораторной диагностике. Достоинствами метода ПЦР являются высокая специфичность, чувствительность, универсальность процедуры, простота и удобство проведения анализа, автоматизация процессов, возможность выявления сразу нескольких патогенов в одной пробирке, при условии наличия в реакционной смеси нескольких пар соответствующих праймеров (мультиплексная ПЦР). Мультиплексный формат ПЦР-РВ сокращает трудоемкость, стоимость и продолжительность анализа.

Все МАНК включают три этапа:

- подготовка образца, обычно заключающаяся в выделении и концентрировании нуклеиновых кислот (НК), а также в освобождении от присутствующих в образце ингибиторов;

- ферментативная амплификация НК;

- выявление продуктов амплификации.

Известны научные публикации, в которых описано применение ПЦР для выявления и идентификации различных вирусов в биологических образцах (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256076" \o "Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology. - 2011-50(4) - P.308-313, J http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15645373" \o "Archives of virology. - 2005 - 150(6) - P.1175-1185, J Clin Microbiol. - 2004. - №42. - Р.1564-1569), а также ряд патентов (RU 2306341 C1, RU 2271003 C2, US 2006/0110724 A1, US 2007/0172835 A1, WO 2007/058499 A1, WO 2008/042450 A2). В перечисленных публикациях и патентах описаны различные форматы ПЦР, которые применяются для диагностики ОКИ, в том числе мультиплексная ПЦР с детекцией в агарозном геле, и ПЦР-РВ. Наиболее близкими аналогамим являются ПЦР-тест-системы, представленные в публикации Liu J. с соавторами (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256076" \o "Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology. - 2011-50(4) - P.308-313) и патенте WO 2008/042450 A2. Признаками, отличающими настоящее изобретение от перечисленных аналогов являются:

- нуклеотидные последовательности праймеров и зондов, приведенные в перечне последовательностей;

- принцип учета результатов ПЦР;

- возможность проведения дифференциальной диагностики энтеровирусов и полиовирусов;

- использование внутреннего положительного контроля, представленного РНК-содержащим вирусом, который добавляется непосредственно в клинический образец перед выделением нуклеиновых кислот и позволяет контролировать эффективность выделения НК и наличие ингибиторов.

Технической задачей изобретения является создание способа идентификации кишечных вирусов с помощью мультиплексного ПЦР-анализа с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени. Данный подход позволяет одновременно выявлять в биологических образцах нуклеиновые кислоты 11 групп кишечных вирусов, не прибегая к использованию дополнительных методов выявления ампликонов (электрофорез ДНК в агарозном геле, ДНК-микрочипы), тем самым сокращая риск контаминации продуктами амплификации и процент технологических ошибок. Мультиплексный формат ПЦР-РВ сокращает трудоемкость, стоимость и продолжительность анализа.

1. Указанная задача достигается за счет того, что способ дифференциальной диагностики кишечных вирусов, характеризующийся выявлением в клинических образцах нуклеиновых кислот основных возбудителей кишечных вирусных инфекций человека - энтеровирусов, полиовирусов, ротавирусов А и С, аденовирусов, норовирусов, саповирусов, вирусов гепатита А и Е, астровирусов, ортореовирусов в присутствии внутреннего положительного контроля, предусматривающий проведение мультиплексной реакции обратной транскрипции (ОТ) и ПЦР-амплификации с детекцией в режиме реального времени, причем в качестве клинических образцов используют по выбору: 10-20% фекальные экстракты, образцы культуральной жидкости, элюаты, полученные в результате концентрирования вирусов из образцов сточной, водопроводной, речной воды и воды из других источников, отличающийся тем, что для его осуществления используют олигонуклеотиды - SEQ ID NO 1-61, на основе которых готовят смеси праймеров и зондов для проведения ПЦР-РВ; затем с использованием подобранных праймеров и зондов формируют реакционные смеси для мультиплексной ОТ и ПЦР, в которых флуоресцентномеченные зонды распределяют по реакционным смесям таким образом, чтобы в одной смеси находились зонды, меченные разными красителями; затем проводят мультиплексную реакцию обратной транскрипции и мультиплексную ПЦР-РВ (каждый образец анализируется в пяти реакционных смесях); наличие в изучаемой пробе нуклеиновых кислот того или иного кишечного вируса определяют ростом сигнала флуоресценции определенного красителя в одной из реакционных смесей; причем при проведении анализа проводят ряд контролей для исключения ложноположительных и ложноотрицательных результатов, для чего формируют пулы положительных контрольных образцов (ПКО), которые, наряду с внутренним положительным контролем (ВПК), анализируются при анализе каждой серии образцов, а в состав пулов положительных контролей входят нуклеиновые кислоты кишечных вирусов (КВ) или фрагменты геномов КВ, включающие области связывания праймеров для ОТ и ПЦР, полученные в реакции транскрипции (РНК-транскрипты), разведенные и смешанные в определенной концентрации так, чтобы в мультиплексной ПЦР-РВ они определялись на 25-30 цикле; в том случае, когда при постановке ПЦР-РВ наблюдается задержка в значениях пороговых циклов ВПК - это указывает на возможное присутствие ингибиторов в пробе, которые снизили чувствительность анализа, или на ошибки при выделении РНК или постановке реакции; такой образец анализируют повторно. Кроме того, для исключения ложноположительных результатов наряду со всеми образцами анализируют отрицательный контрольный образец (ОКО), в который, наряду со всеми исследуемыми и контрольными образцами вносится ВПК. В качестве ОКО используют дистиллированную воду. Кроме того, на стадии ПЦР с детекцией в режиме реального времени используют следующие олигонуклеотиды (распределенные по четырем реакционным смесям): смесь №1: SEQ ID NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; смесь №2: SEQ ID NO 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; смесь №3: SEQ ID NO 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; смесь №4: SEQ ID NO 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; смесь №5: SEQ ID NO 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Кроме того, каждый вирусспецифический набор праймеров и зондов может быть использован для выявления в образцах нуклеиновых кислот соответствующих вирусов в моноспецифическом формате, в том числе для выявления аденовирусов - SEQ ID NO 1, 2, 3, 4; энтеровирусов - SEQ ID NO 5, 6, 7, 8; ротавирусов А - SEQ ID NO 13, 14, 15, 16, 17; норовирусов - SEQ ID NO 18, 19, 20, 21, 22, 23; астровирусов - SEQ ID NO 24, 25, 26, 27; саповирусов - SEQ ID NO 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35; ортореовирусов - SEQ ID NO 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; ротавирусов С - SEQ ID NO 44, 45, 46; вируса гепатита Е - SEQ ID NO 47, 48, 49, 50; вируса гепатита А - SEQ ID NO 51, 52, 53, 54; полиовирусов - SEQ ID NO 55, 56, 57; 58, 59, 60, 61. Кроме того, анализ предусматривает выявление ВПК (SEQ ID NO 9, 10, 11, 12), представленного РНК-содержащим вирусом или РНК-транскриптом, с целью контроля эффективности и качества выделения нуклеиновых кислот, в том числе наличие в образце ингибиторов реакций обратной транскрипции и ПЦР. Кроме того, при анализе образцов в реакционных смесях №1 и №5, проводят дифференциальное выявление энтеровирусов и полиовирусов.

Способ позволяет дифференциально выявлять в биологических образцах нуклеиновые кислоты основных возбудителей ОКИ - энтеровирусов, полиовирусов, ротавирусов А и С, аденовирусов, норовирусов, саповирусов, вирусов гепатита А и Е, астровирусов, ортореовирусов. Наличие в изучаемой пробе нуклеиновых кислот того или иного кишечного вируса определяется ростом сигнала флуоресценции определенного красителя в одной из реакционных смесей.

Способ может быть реализован на основе следующего перечня последовательностей.

Поставленная задача была решена путем подбора 12 наборов вирусспецифических праймеров (специфичные 11 кишечным вирусам и ВПК) для этапов анализа ОТ и ПЦР-РВ, а также формированием оптимальных реакционных смесей для проведения анализа. Выбор праймеров для ПЦР-РВ ограничивался несколькими критериями, такими как специфичность по отношению к геномным последовательностям вирусов соответствующей группы, высокая эффективность ПЦР, температура плавления не ниже 60°C, соотношение G/C в пределах от 40 до 70%, размер ПЦР-продуктов до 250 п.н.

Также были подобраны последовательности 17 гибридизационных зондов (по 1 или 2 на каждую группу вирусов, см. табл.1), нацеленных на область между праймерами. 5'-концевой нуклеотид каждого зонда модифицирован одним из 4 флуоресцентных красителей (FAM, ROX, R6G, Cy5 или аналогичными), а 3'-конец - одним из гасителей флуоресценции (BHQ1, BHQ2, BHQ3 или аналогичными). «Разгорание» флуоресцентного сигнала при накоплении специфического ампликона в процессе ПЦР-РВ происходит по принципу выщепления 5'-концевой метки зонда. Праймеры и зонды были направлены к следующим участкам вирусных геномов: АДВ - ген гексона, ЭВ - 5' NTR, РВА - сегмент 10, ген белка NSP4, НВ - ген белка VP1, АВ - ORF2, СВ - ORF1, ОРВ - сегмент 3, ген белка L1, РВС - сегмент 8, ген белка VP7, ПВ - ген белка VP1, ВГЕ - ORF1, ВГА - ген белка 2С.

Последовательности праймеров и зондов для ПЦР-РВ, соответствующие им расчетные размеры продуктов амплификации, выявляемые с их помощью вирусы и гены-мишени представлены в перечне последовательностей и в табл.1.

Таблица 1
Характеристика олигонуклеотидов для мультиплексной ПЦР-РВ.
Название Размер ПЦР-продукта, п.н. Выявляемый вирус, ген-мишень
SEQ ID NO 1 160 Аденовирусы, ген гексона
SEQ ID NO 2
SEQ ID NO 3
SEQ ID NO 4
SEQ ID NO 5 163 Энтеровирусы, 5'NTR
SEQ ID NO 6
SEQ ID NO 7
SEQ ID NO 8
SEQ ID NO 9 242 ВПК
SEQ ID NO 10
SEQ ID NO 11
SEQ ID NO 12
SEQ ID NO 13 130 Ротавирус А, сегмент 10, ген белка NSP4
SEQ ID NO 14
SEQ ID NO 15
SEQ ID NO 16
SEQ ID NO 17
SEQ ID NO 18 90 Норовирусы, ген белка VP1
SEQ ID NO 19
SEQ ID NO 20
SEQ ID NO 21
SEQ ID NO 22
SEQ ID NO 23
SEQ ID NO 24 165 Астровирусы, ORF2
SEQ ID NO 25
SEQ ID NO 26
SEQ ID NO 27
SEQ ID NO 28 116 Саповирусы, ORF1
SEQ ID NO 29
SEQ ID NO 30
SEQ ID NO 31
SEQ ID NO 32
SEQ ID NO 33
SEQ ID NO 34
SEQ ID NO 35
SEQ ID NO 36 146 Ортореовирусы, сегмент 3, ген белка L1
SEQ ID NO 37
SEQ ID NO 38
SEQ ID NO 39
SEQ ID NO 40
SEQ ID NO 41
SEQ ID NO 42
SEQ ID NO 43
SEQ ID NO 44 Ротавирус С, сегмент 8, ген белка VP7
SEQ ID NO 45
SEQ ID NO 46
SEQ ID NO 47 169 Вирус гепатита Е, ORF1
SEQ ID NO 48
SEQ ID NO 49
SEQ ID NO 50
SEQ ID NO 51 137 Вирус гепатита А, ген белка 2С
SEQ ID NO 52
SEQ ID NO 53
SEQ ID NO 54
SEQ ID NO 55 211 Полиовирус, ген белка VP1
SEQ ID NO 56
SEQ ID NO 57
SEQ ID NO 58
SEQ ID NO 59
SEQ ID NO 60
SEQ ID NO 61

С использованием подобранных праймеров и зондов сформированы 5 реакционных смесей для мультиплексной ОТ и ПЦР, которые включают оптимальные комбинации праймеров и зондов: смесь №1 - для выявления АДВ, ЭВ, ВПК; смесь №2 - РВА, НВ, АВ; смесь №3 - СВ, ОРВ, РВС; смесь №4 - ВГЕ, ВГА; смесь №5 - ПВ (табл.2). Флуоресцентномеченные зонды распределены по реакционным смесям таким образом, чтобы в одной смеси находились зонды, меченные разными красителями.

Таблица 2
Распределение вирусспецифических праймеров и зондов по реакционным смесям в мультиплексной ПЦР-РВ.
Краситель Реакционная смесь
№1 №2 №3 №4 №5
FAM АДВ РВА СВ - -
ROX ЭВ НВ - - ПВ
R6G ВПК АВ ОРВ ВГЕ -
Cy5 - - РВС ВГА -

Так как все перечисленные вирусы (кроме, аденовирусов) являются РНК-содержащими, то для их выявления необходимо проведение реакции обратной транскрипции (ОТ). В качестве праймеров для проведения мультиплексной реакции обратной транскрипции используют олигонуклеотиды, комплементарные фрагменту вирусного генома. Праймеры для проведения ОТ характеризуются температурой плавления ниже 59°C, но выше 45°C и особенностями первичной структуры, которые снижают вероятность отжига праймеров для ОТ на неспецифической РНК-матрице, увеличивая тем самым эффективность амплификации в образцах с высоким содержанием неспецифических НК. Смесь праймеров для проведения мультиплексной реакции ОТ содержит следующие праймеры в концентрации 2 пкмоль/реакцию каждого: SEQ ID NO 5, 9, 13, 20, 21, 24, 28, 29, 36, 37, 44, 48, 49, 51, 57, 58, 59.

Применение разработанной тест-системы на основе метода мультиплексной ПЦР-РВ подразумевает, что для анализа одного образца на наличие 11 кишечных вирусов, его необходимо проанализировать в 5-и реакционных смесях (табл.2). Наличие в изучаемой пробе нуклеиновых кислот того или иного кишечного вируса определяется ростом сигнала флуоресценции определенного красителя в одной из реакционных смесей.

При проведении анализа предусмотрен ряд контролей для исключения ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Для этого сформированы пулы положительных контрольных образцов (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5), которые, наряду с ВПК, анализируются при анализе каждой серии образцов и контролируют этапы ОТ и ПЦР-РВ. В состав пулов положительных контролей входят лабораторные штаммы кишечных вирусов и охарактеризованные клинические образцы или РНК-транскрипты фрагментов геномов вирусов, разведенные и смешанные в определенной концентрации так, чтобы в мультиплексной ПЦР-РВ они определялись на 25-30 цикле. ПКО-1 содержит нуклеиновые кислоты АДВ, ЭВ, ВПК; ПКО-2 - РВА, НВ, АВ; ПКО-3 - СВ, ОРВ, РВС; ПКО-4 - ВГЕ, ВГА; ПКО-5 - ПВ. Положительные контрольные образцы разводят для того, чтобы контролировать возможность выявления вирусов в образцах с низким содержанием вируса. В каждый исследуемый образец включают ВПК, который при отсутствии ингибиторов должен определяться до 30 цикла амплификации. В том случае, когда при постановке ПЦР-РВ наблюдается задержка в значениях пороговых циклов ВПК, либо он не выявляется - это указывает на возможное присутствие ингибиторов в пробе, которые снизили чувствительность анализа, или на ошибки при постановке реакции. Такие образцы необходимо анализировать повторно. Таким образом, постановка ряда положительных контролей позволяет исключить ложноотрицательные образцы. Для исключения ложноположительных результатов наряду со всеми образцами анализируют отрицательный контрольный образец (ОКО), в качестве которого используют дистиллированную воду.

Таким образом, сущность изобретения заключается в том, что разработан подход для одновременного выявления в клинических образцах нуклеиновых кислот основных возбудителей кишечных вирусных инфекций человека - энтеровирусов, полиовирусов, ротавирусов А и С, аденовирусов, норовирусов, саповирусов, вирусов гепатита А и Е, астровирусов, ортореовирусов в присутствии внутреннего положительного контроля. В качестве образцов для исследования могут быть использованы 10-20% фекальные экстракты, образцы культуральной жидкости, элюаты, полученные в результате концентрирования вирусов из образцов сточной, водопроводной, речной воды и воды из других источников.

Способ дифференциальной диагностики кишечных вирусных инфекций методом мультиплексной ПЦР с детекцией в режиме реального времени включает следующие этапы:

1) подготовка смесей праймеров, зондов для проведения ОТ и ПЦР-РВ и контрольных образцов (ВПК, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5 и ОКО);

2) выделение нуклеиновых кислот кишечных вирусов из исследуемых и контрольных образцов;

3) проведение мультиплексной реакции обратной транскрипции и мультиплексной ПЦР-РВ (каждый образец анализируется в пяти пробирках);

4) учет и интерпретация результатов анализа.

Этап 3 (проведение мультиплексной реакции обратной транскрипции и мультиплексной ПЦР-РВ) проводится в одном из трех вариантов.

1-й вариант - «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ», предусматривающая последовательное проведение реакций ОТ и ПЦР в отдельных пробирках. После завершения реакции ОТ, часть продуктов ОТ (кДНК) переносится в пробирки, стрипы или 96-луночные ПЦР-планшеты для проведения ПЦР-РВ, в которые затем добавляется необходимое количество реакционной смеси для ПЦР-РВ.

2-й вариант - «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ в одной пробирке», предусматривающая последовательное проведение реакций ОТ и ПЦР в одной пробирке. Реакция ОТ проводится в пробирках, стрипах или 96-луночных ПЦР-планшетах, пригодных для проведения ПЦР-РВ, в небольшом объеме. После завершения реакции ОТ в пробирки с продуктами реакции ОТ (кДНК) вносится реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ.

3-й вариант - «Одноэтапная ОТ и ПЦР-РВ», предусматривающая проведение реакций ОТ и ПЦР в одной пробирке в реакционной смеси, изначально содержащей все необходимые компоненты для реакций ОТ и ПЦР-РВ. «Одноэтапная ОТ и ПЦР» представляет собой наиболее удобный и наименее трудоемкий вариант постановки ОТ и ПЦР.

Осуществление изобретения.

Пример 1. Выделение вирусных нуклеиновых кислот.

Суммарную нуклеиновую кислоту (НК) выделяют при помощи одного из коммерческих наборов: «QIAmp Viral RNA mini kit», (Qiagen, Германия), ZR Viral RNA Kit™ (Zymo Research, США), «РИБО-сорб» (ИнтерЛабСервис, Россия), либо других специализированных коммерческих наборов для одновременного выделения вирусной РНК и ДНК, руководствуясь инструкцией фирмы-производителя. В основе перечисленных коммерческих наборов лежат модификации метода выделения НК, предложенного Boom R. с соавторами [Boom R., et al. Rapid and simple method for purification of nucleic acids//J Clin Microbiol. - 1990. - №28. - P.495-503]. Перед выделением НК к каждому исследуемому образцу и ОКО добавляют 10 мкл ВПК.

Пример 2. Проведение ПЦР-анализа в формате «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ».

На первом этапе анализа в мультиплексной реакции ОТ получают кДНК, которая на этапе ПЦР служит матрицей для амплификации. В состав реакционной смеси для мультиплексной ОТ входят праймеры, которые вносят в пробирки, стрипы или планшеты для ПЦР в количестве 3 пкмоль каждого праймера (в объеме 5 мкл) на реакционную смесь.

В пробирки с праймерами добавляют по 10 мкл РНК, выделенной из исследуемых образцов, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4 и ОКО, прогревают в течение 1 минуты при 95°C, затем охлаждают до комнатной температуры в течение 2-3 минут. Пробирки с образцами центрифугируют с целью осаждения конденсата. Далее, доводят объем реакционной смеси до 30 мкл, заранее приготовленной смесью, содержащей Буфер для M-MLV-ревертазы, дНТФ 0,15 мМ каждого, 30 ед. ревертазы вируса лейкоза Молони, и в течение 10 минут при 45°C получают кДНК. Все реагенты для реакции ОТ производства компании Синтол (Россия) или аналогичные. Для инактивации фермента смесь прогревают при 95°C в течение 5 минут и после охлаждения центрифугируют с целью осаждения конденсата. Далее, с образцами кДНК проводят ПЦР-РВ.

Реакцию мультиплексной ПЦР-РВ проводят в пробирках, стрипах или планшетах для ПЦР в объеме 50 мкл. Каждый образец анализируется в 5-и пробирках (реакционная смесь №1, №2, №3, №4 и №5), каждая из которых содержит реакционную смесь для ПЦР («Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ с Taq ДНК-полимеразой и ингибирующими активность фермента антителами», кат. №М-428, «Синтол», Россия или аналогичную), соответствующий ПЦР-смеси набор праймеров (по 6 пмоль каждого праймера - табл.3) и набор зондов (по 5 пмоль каждого зонда - табл.3), 2,5 ед. Taq ДНК полимеразы с ингибирующими активность фермента антителами («СибЭнзим», кат. №E351, Россия или аналогичной) и 10 мкл кДНК. Реакцию проводят в одном из перечисленных ниже термоциклеров: ДТ-96 (ДНК-Технология, Россия), АНК-32 (НИИ аналитического приборостроения РАН, Россия), Rotor-Gene™ 6000 (Corbett Research, Австралия), ICycler IQ5, Bio-Rad (США) или аналогичном. Программа ПЦР: 95°C - 90 сек - 1 цикл; 95˚C - 20 сек, 59°C - 35 cек - 45 циклов. Определение значений пороговых циклов осуществляют согласно руководству к прибору.

Таблица 3
Олигонуклеотиды, используемые в составе реакционных смесей в мультиплексной ПЦР-РВ
Название праймеров и зондов Реакционная смесь
№1 №2 №3 №4 №5
SEQ ID NO 1 SEQ ID NO 13 SEQ ID NO 28 SEQ ID NO 47 SEQ ID NO 55
SEQ ID NO 2 SEQ ID NO 14 SEQ ID NO 29 SEQ ID NO 48 SEQ ID NO 56
SEQ ID NO 3 SEQ ID NO 15 SEQ ID NO 30 SEQ ID NO 49 SEQ ID NO 57
SEQ ID NO 5 SEQ ID NO 17 SEQ ID NO 31 SEQ ID NO 50 SEQ ID NO 58
SEQ ID NO 6 SEQ ID NO 18 SEQ ID NO 32 SEQ ID NO 51 SEQ ID NO 59
SEQ ID NO 7 SEQ ID NO 19 SEQ ID NO 34 SEQ ID NO 52 SEQ ID NO 60
SEQ ID NO 9 SEQ ID NO 21 SEQ ID NO 35 SEQ ID NO 53
SEQ ID NO 10 SEQ ID NO 22 SEQ ID NO 36 SEQ ID NO 54

SEQ ID NO 11 SEQ ID NO 23 SEQ ID NO 37
SEQ ID NO 12 SEQ ID NO 24 SEQ ID NO 38
SEQ ID NO 25 SEQ ID NO 39
SEQ ID NO 26 SEQ ID NO 40
SEQ ID NO 27 SEQ ID NO 41
SEQ ID NO 33 SEQ ID NO 42
SEQ ID NO 43
SEQ ID NO 44
SEQ ID NO 45
SEQ ID NO 46

При планировании анализа следует учитывать, что каждый исследуемый образец анализируется в пяти реакционных смесях на наличие НК 11 кишечных вирусов. Качество каждой реакционной смеси контролируют соответствующим ПКО и ОКО. Например, для того чтобы проанализировать 10 клинических образцов, на стадии ОТ и ПЦР нужно использовать по 60 пробирок - по 12 на каждую реакционную смесь (10 исследуемых образцов, соответствующий ПКО и ОКО, табл.4).

Таблица 4
Схема анализа 10 клинических образцов
Образцы после выделения НК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПКО-1 ПКО-2 ПКО-3 ПКО-4 ПКО-5 ОКО
Реак. смесь №1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реак. смесь №2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Реак. смесь №3 25 26 27 27 29 30 31 32 33 34 35 36
Реак. смесь №4 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Реак. смесь №5 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Пример 3. Проведение ПЦР-анализа в формате «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ в одной пробирке».

Существенное отличие ПЦР-анализа в формате «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ в одной пробирке» от ПЦР-анализа в формате «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ» заключается в отсутствии необходимости переноса кДНК из пробирок с продуктами ОТ, в отдельные пробирки для проведения ПЦР-РВ. Реакции ОТ и ПЦР-РВ проводят в одной пробирке (в пробирках, стрипах, планшетах, удовлетворяющих требованиям оборудования для проведения ПЦР-РВ). ПЦР-анализ в формате «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ в одной пробирке» проводят следующим образом. При постановке реакции ОТ смеси праймеров вносят в пробирки, стрипы или планшеты для ПЦР в количестве 2 пкмоль каждого праймера (в объеме 5 мкл) на реакционную смесь. В пробирки с праймерами добавляют по 10 мкл РНК, выделенной из исследуемых образцов, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5 и ОКО и прогревают в течение 1 минуты при 95°C, затем охлаждают до комнатной температуры в течение 2-3 минут. Пробирки с образцами центрифугируют с целью осаждения конденсата. Далее доводят объем реакционной смеси до 25 мкл, заранее приготовленной смесью для ОТ, содержащий реакционную смесь для проведения ПЦР-РВ (кат. №М-428, Синтол, Россия, или аналогичную), 30 ед. ревертазы вируса лейкоза Молони, и в течение 10 минут при 45°C получают кДНК. Для инактивации фермента смесь прогревают при 95°C в течение 5 минут.

После стадии ОТ образцы центрифугируют с целью осаждения конденсата. К образцам кДНК добавляют реакционную смесь для ПЦР-РВ (кат. №М-428, Синтол, Россия, или аналогичную), соответствующий ПЦР-смеси набор праймеров (по 6 пмоль каждого праймера - табл.3) и набор зондов (по 5 пмоль каждого зонда - табл.3), 2,5 ед. Taq ДНК полимеразы с ингибирующими активность фермента антителами («СибЭнзим», кат. №E351, Россия или аналогичной), доводя общий объем смеси до 50 мкл, и проводят реакцию ПЦР-РВ. Реакцию проводят в одном из перечисленных ниже термоциклеров: ДТ-96 (ДНК-Технология, Россия), АНК-32 (НИИ аналитического приборостроения РАН, Россия), Rotor-Gene™ 6000 (Corbett Research, Австралия), ICycler IQ5, Bio-Rad (США) или аналогичном. При планировании анализа следует учитывать, что каждый исследуемый образец анализируется в пяти реакционных смесях в присутствии контрольных образцов. Например, для того чтобы проанализировать 10 клинических образцов, на стадии ОТ и ПЦР нужно использовать 60 пробирок - по 12 на каждую реакционную смесь (10 исследуемых образцов, соответствующий ПКО и ОКО, табл.4).

Пример 4. Проведение ПЦР-анализа в формате «Одноэтапная ОТ и ПЦР-РВ».

При постановке ПЦР-анализа в формате «Одноэтапная ОТ и ПЦР-РВ» используются те же исходные реагенты, что и в примере 3. Существенным отличием ПЦР-анализа в формате «Одноэтапная ОТ и ПЦР-РВ» от ПЦР-анализа в форматах «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ» и «Двухэтапная ОТ и ПЦР-РВ в одной пробирке» заключается в отсутствии необходимости открывания пробирок с продуктами ОТ с целью внесения реакционной смеси для ПЦР-РВ, так как в реакционной смеси изначально присутствуют все необходимые компоненты для реакций ОТ и ПЦР-РВ.

Смеси праймеров вносят в пробирки, стрипы или планшеты, удовлетворяющие требованиям оборудования для проведения ПЦР-РВ, в количестве 2 пкмоль каждого праймера на реакционную смесь (в объеме 5 мкл). В пробирки с праймерами добавляют в соответствии со схемой эксперимента (табл.4) по 10 мкл исследуемой РНК, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5 и ОКО, и прогревают в течение 1 минуты при 95ºС, затем охлаждают до комнатной температуры в течение 2-3 минут. Пробирки с образцами центрифугируют с целью осаждения конденсата. Далее доводят объем реакционной смеси до 50 мкл, заранее приготовленной смесью, содержащей реакционную смесь для ПЦР (кат. №М-428, Синтол, Россия, или аналогичную), соответствующий ПЦР-смеси набор праймеров (по 6 пмоль каждого праймера - табл.3) и набор зондов (по 5 пмоль каждого зонда - табл.3), 30 ед. ревертазы вируса лейкоза Молони, 2,5 ед. Taq ДНК полимеразы с ингибирующими активность фермента антителами. Реакцию проводят в одном из перечисленных ниже термоциклеров: ДТ-96 (ДНК-Технология, Россия), АНК-32 (НИИ аналитического приборостроения РАН, Россия), Rotor-Gene™ 6000 (Corbett Research, Австралия), ICycler IQ5, Bio-Rad (США) или аналогичном. Программа для проведения одноэтапной ОТ и ПЦР-РВ: 45°C - 5 мин, 95°С - 120 сек - 1 цикл; 95°С - 20 сек, 59°С - 35 cек- 45 циклов. Определение значений пороговых циклов осуществляют согласно руководству к прибору. При планировании анализа следует учитывать, что каждый исследуемый образец анализируется в четырех реакционных смесях в присутствии контрольных образцов. Например, для того чтобы проанализировать 10 клинических образцов, на стадии ОТ и ПЦР нужно использовать 60 пробирок - по 12 на каждую реакционную смесь (10 исследуемых образцов, соответствующий ПКО и ОКО, табл.4).

Пример 5. Учет и интерпретация результатов анализа.

Учет результатов анализа, расчет пороговых циклов производят с помощью программного обеспечения к тому прибору для ПЦР-РВ, на котором проводился анализ, руководствуясь инструкцией производителя. Положительным считается образец, при анализе которого наблюдается рост флуоресцентного сигнала на одном из цветовых каналов амплификатора. Для интерпретации результатов анализа следует пользоваться таблицей 2. Например, при анализе образца в смеси №2 рост сигнала на канале FAM свидетельствует о присутствии в образце НК ротавируса А, на канале R6G - норовируса, ROX - астровируса. При анализе клинических образцов положительными считаются образцы, которые определяются до 33 цикла амплификации. Если образец выявляется на более позднем цикле, но при этом значения пороговых циклов ПКО и ВПК - в пределах нормы, а отрицательный контроль не определяется - он считается спорным и анализируется повторно. Если при повторной постановке результат сохраняется - образец считается положительным. Следует обращать внимание на значения пороговых циклов для ПКО и ВПК. В состав ПКО входят НК лабораторных штаммов и охарактеризованных образцов кишечных вирусов или РНК-транскрипты фрагментов геномов кишечных вирусов, разведенные и смешанные в определенной концентрации так, чтобы в мультиплексной ПЦР-РВ они определялись на 25-30 цикле. Также в каждое исследование включают ВПК, который при отсутствии ингибиторов должен определяться на 27-30 циклах амплификации. Если при постановке ПЦР-РВ наблюдается задержка в значениях пороговых циклов ВПК, например, вместо 27-30 цикла он определяется на 35-37, либо не определяется совсем - это указывает на возможное присутствие ингибиторов в пробе, которые снизили чувствительность анализа, на ошибки при постановке реакции или при выделении НК. Такой образец должен быть проанализирован повторно со стадии выделения НК. Таким образом, постановка контролей с ПКО и ВПК позволяет исключить ложноотрицательные результаты исследования. Для исключения ложноположительных результатов наряду со всеми образцами анализируют отрицательный контрольный образец (ОКО), в качестве которого можно использовать дистиллированную воду.

Пример 6. Дифференциальное выявление энтеровирусов и полиовирусов.

Энтеровирусы и полиовирусы по современной классификации относятся к одному роду (Enterovirus) семейства Picornaviridae и, следовательно, являются филогенетически-родственными вирусами. Праймеры и зонды для выявления энтеровирусов в реакции ОТ и ПЦР-РВ направлены к высококонсервативному для всего семейства 5'-нетранслируемому участку генома, таким образом олигонуклеотиды для выявления энтеровирусов выявляют и полиовирусы, что затрудняет интерпретацию результатов анализа. Для дифференциальной диагностики полиовирусов и энтеровирусов необходимо пользоваться следующими правилами.

1. Если отмечается одновременное нарастание сигнала флуоресценции на канале R6G в реакционной смеси №1 и смеси №5, либо только на канале R6G в смеси №5, то такой образец считать положительным по полиовирусу.

2. Если рост флуоресцентного сигнала наблюдается только в смеси №1 на канале R6G, то такой образец считать положительным по энтеровирусу.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 264.
10.09.2014
№216.012.f17a

Аппарат на воздушной подушке

Изобретение относится к аппаратам на воздушной подушке (АВП) с системами демпфирования колебаний по высоте и автоматического управления по углам крена и тангажа. АВП содержит корпус, силовую установку, ограждение воздушной подушки. Ограждение снабжено воздуховодом, расположенным вдоль периметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527640
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.10.2014
№216.012.fa59

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель и способ организации рабочего процесса

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД) содержит корпус, воздухозаборник с центральным телом, внутри которого установлена топливная форсунка в виде газоструйного резонатора с острой передней кромкой, соединенной пилонами с воздухозаборником, камеру сгорания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529935
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fed9

Способ определения статических и нестационарных аэродинамических производных моделей летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области экспериментальной аэродинамики летательных аппаратов и могут быть использованы для определения статических и нестационарных аэродинамических производных моделей летательных аппаратов в аэродинамической трубе. Способ заключается в следующем. Испытания проводят как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531097
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.05dd

Способ получения 11бета, 17альфа, 21-тригидрокси-16альфа-метил-9альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-диона (дексаметазона) из фитостерина

Изобретение относится к способу получения дексаметазона из фитостеринов (β-ситостерина, кампестерина, стигмастерина, брассикастерина) способом, включающим последовательность микробиологических и химических реакций, а именно: микробиологическое окислительное элиминирование боковой цепи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532902
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0782

Векторное приемное устройство

Изобретение относится к области гидроакустики. Векторное приемное устройство содержит звукопрозрачную раму и векторный приемник, связанные между собой посредством подвеса. При этом подвес выполнен в виде замкнутого линейного элемента с распределенной по длине массой, закрепленного в двух точках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533323
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0786

Способ контроля подводного шума плавсредства с помощью забортного гидроакустического средства измерений (варианты)

Изобретения относятся к области гидроакустики и могут быть использованы для оперативного контроля подводного шума плавсредства в натурных условиях. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является получение возможности контроля с помощью выбрасываемого забортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533327
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.09f6

Струйный насадок водометного движителя

Изобретение относится к судостроению, а именно к водометным движителям судов, лодок и других плавучих средств. Струйный насадок водометного движителя содержит наружный корпус с установленным в нем центральным телом, которое выполнено в виде тела вращения и образует совместно с наружным корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533958
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.107c

Способ градуировки гидрофонов методом взаимности

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом взаимности. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом взаимности при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535643
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1381

Способ изготовления упругоподобных моделей летательных аппаратов на станках с чпу

Изобретение относится к авиационной технике и касается экспериментальных исследований проблем аэроупругости летательных аппаратов (ЛА) в аэродинамических трубах. При изготовлении упругоподобных моделей ЛА на станках с ЧПУ производят предварительный и поверочный расчеты математической модели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536416
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.18ae

Способ градуировки гидрофонов методом сличения

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом сличения. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом сличения при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537746
Дата охранного документа: 10.01.2015
Показаны записи 91-100 из 207.
20.08.2014
№216.012.e9ad

Стенд для измерения массы и координат центра масс изделий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для электрических измерений механических величин в космической технике, судостроении и авиастроении. Стенд содержит раму, к которой крепится изделие, динамометрическую платформу с установленным на ней узлом поворота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525629
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.e9cd

Способ получения высокотитражной антимикробной сыворотки для оценки антигенной активности противостафилококковых вакцин

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения высокотитражной антимикробной сыворотки. Способ включает использование штамма S.aureus №1991, характеризующийся иммуногенностью ED=(50-100)×10 микробных клеток, слабой вирулентностью LD=(0,5-2,0)×10 микробных клеток. Его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525661
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.eaa4

Сплав на основе меди

Изобретение относится к прецизионным сплавам на основе меди для получения микро- и нанопроводов, а также тонких пленок и покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Сплав содержит, мас.%: марганец 18,0-22,0; никель 18,0-25,0; кремний 2,0-4,0; бор 1,5-4,0; германий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525876
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.eaf1

Способ изготовления листов и плит из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала в виде деформируемых полуфабрикатов в морской и авиакосмической технике, транспортном и химическом машиностроении, в т.ч. в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525953
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ebb2

Способ профилактики и лечения бронхиальной астмы, осложняющих ее респираторных вирусных инфекций и других воспалительных заболеваний дыхательных путей

Изобретение относится к медицине, а именно к терапии и инфекционным болезням, и может быть использовано для профилактики и лечения бронхиальной астмы, осложняющих ее респираторных вирусных инфекций и других воспалительных заболеваний дыхательных путей. Для этого одновременно подавляют ген p...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526146
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ed19

Способ создания потока газа в гиперзвуковой аэродинамической трубе и аэродинамическая труба

Группа изобретений относится к гиперзвуковым аэродинамическим трубам (АДТ). Способ включает генерацию газа высокого давления из жидкого газа путем его газификации, регулирование давления и нагрев газа, охлаждение стенок сопла, рабочей части и диффузора, охлаждение рабочего газа в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526505
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee96

Способ контроля работоспособности измерительного тракта в натурных условиях и гидрофонный тракт для его реализации

Изобретения относятся к измерительной технике и метрологии и могут быть использованы для проверки работоспособности измерительных трактов (ИТ), работающих в тяжелых рабочих условиях. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является контроль работоспособности ИТ. Данный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526897
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ef31

Способ изготовления высокопористого абразивного инструмента

Изобретение относится к технологии производства высокопористого абразивного инструмента на керамических связках. Способ включает приготовление формовочной массы, содержащей абразивные зерна электрокорунда или карбида кремния, керамическую связку, клеящие и увлажняющие добавки и смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527052
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ef64

Способ правки шлифовального круга с выпуклым профилем с помощью алмазного ролика

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при шлифовании профильных деталей. Производят правку шлифовального круга с выпуклым профилем цилиндрической наружной поверхностью правящего алмазного ролика. Оси вращения шлифовального круга и правящего ролика скрещивают....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527103
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.f0cc

Способ формования ударостойких прозрачных полимерных листов

Изобретение относится к технике переработки листовых заготовок из прозрачных термопластов, а именно к способу формования прозрачных листов из поликарбоната, и может быть использовано в любой отрасли машиностроения, в частности, для получения изделий остекления самолетов, вертолетов и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527463
Дата охранного документа: 27.08.2014
+ добавить свой РИД