×
20.07.2014
216.012.e1c5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ МАГНЕТОСОМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к биотехнологии бактерий, и связано с получением полифункциональных магнитных наночастиц. В качестве настоящего изобретения предложен способ получения полифункциональных магнитных наночастиц на основе бактериальных магнетосом и гибридного белка MGG, позволяющий получать магнетосомы, связывающие иммуноглобулины класса IgG по фрагменту Fc. Задачей настоящего изобретения является получение полифункционального магнитного сорбента, несущего на поверхности магнитных наночастиц лиганды, позволяющие проводить присоединение к частицам иммуноглобулины класса IgG. Результат достигается тем, что в состав липидной мембраны бактериальных магнетосом посредством ультразвуковой обработки интегрируется гибридный белок MGG, аминокислотная последовательность которого содержит трансмембранный домен и область связывания иммуноглобулинов. 4 ил.
Основные результаты: Способ получения полифункциональных магнитных наночастиц на основе магнетосом, полученных из штамма SO-1 бактерий Magnetospirillum, включающий иммобилизацию гибридного белка MGG, имеющего аминокислотную последовательность SEQ ID №1 (MPFHLAPYLAKSVPGVGVLGALVGGAAALAKNVRLLKEKRITNTEAAIDTGKETVGAGLATALSAVAATAVGGGLVVSLGTALVAGVAAKYAWDRGVDLVEKELNRGKAANGASDEDILRDELAGSGSGDNKFNKGQQNAFYEILHLPNLNEEQRNGLIQSLKDDPSQSANLLAEAKKLNDAQAPKGSGSGDNKFNKGQQNAFYEILHLPNLNEEQRNGLIQSLKDDPSQSANLLAEAKKLNDAQAPKHHHHHH), в присутствии 10 мМ лауриилсаркозината натрия и 100 мМ NaCl на поверхности бактериальных магнетосом посредством ультразвукового воздействия с частотой 10 кГц (0,5 с/0,5 с) в течение 1 мин.

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к биотехнологии бактерий, и связано с получением полифункциональных магнитных наночастиц.

В качестве настоящего изобретения предложен способ встраивания иммуноглобулин-связывающих белков в естественную мембрану бактериальных магнитных наночастиц при помощи обработки суспензии частиц в растворе целевого белка ультразвуком.

Результаты реализации данного изобретения могут быть использованы при разработке методов магнитного иммуноферментного анализа с целью обнаружения целевых антигенов, а сами модифицированные магнитные частицы могут применяться в качестве сорбирующего агента для выделения иммуноглобулинов.

Известен способ проведения магнитного иммуноферментного анализа с помощью частиц оксида железа Fe2O3, при котором проводится модификация поверхности частиц путем химической сшивки антигенов с поверхностью частиц с помощью глютарового альдегида. Патент РФ RU (11) 2290641 (13) С1.

Известен способ получения модифицированных магнитных наночастиц бактериального происхождения, при котором встраивание целевых белковых молекул в мембрану наночастиц проводится путем генетической трансформации бактерий, продуцирующих магнитные наночастицы вектором, в состав которого входит ген, кодирующий встраиваемый белок. Встраивание требуемого белка в мембрану магнитных наночастиц осуществляется в результате природных биохимических процессов внутри живой клетки (Патент США US 20100292495).

Известен также способ получения модифицированных магнитных наночастиц бактериального происхождения, при котором встраивание целевых белковых молекул в мембрану наночастиц проводится путем экспрессии гибридного белка MagA/целевой белок в клетках магнитотактической бактерии АМВ-1, в чем данный способ сходен с предыдущим (Патент США US 5861285).

Известен способ получения модифицированных магнитных наночастиц бактериального происхождения, при котором проводится химическая сшивка антител против целевого белка (Bt-токсина бактерии Bacillus thuringiensis) с мембраной бактериальных магнетосом бактерии методом карбоксиаминофиксации (патент ЕС CN 1024193 70 (А)).

Недостатками перечисленных выше методов является либо недостаточная специфичность связывания целевых веществ с поверхностью магнитных частиц (как это имеет место при химической сшивке) или неконтролируемый уровень встраивания модифицирующих агентов в мембрану магнетосом (случай генетической модификации).

Проведенный анализ патентных источников показывает, что несмотря на непрерывно возрастающий поток информации о способах использования бактериальных магнитных наночастиц (магнетосом) имеется острая потребность в относительно простых и эффективных методах модификации поверхности магнетосом с целью размещения на внешней мембране искомых целевых веществ. Получаемые такими методами модифицированные магнетосомы могут использоваться в дальнейшем как для проведения исследований в области фундаментальной науки, так и для решения прикладных задач - адресной доставки лекарств, магнитно-резонансной терапии заболеваний, разработки методов магнитной иммуноферментной диагностики и проч.

Задачей предлагаемого метода является высокоэффективное встраивание иммуноглобулин-связывающих белков в природную мембрану магнетосом, что позволяет получать полифункциональные (за счет возможности дальнейшего связывания встроенным белком антител различной специфичности) магнитные наночастицы на основе магнетосом бактериального происхождения. В качестве источника магнетосом была выбрана бактерия Magnetospirillum штамм SO-1, выделенная из прибрежных осадков р.Ольховка (г.Кисловодск). Данный штамм отличает от известных культивируемых магнитотактических бактерий повышенная аэротолерантность, высокая скорость роста и устойчивая продукция магнетосом в широком диапазоне условий культивирования.

Таким образом, изобретение - способ получения полифункциональных магнитных наночастиц на основе магнетосом бактериального происхождения - должно:

а) обеспечивать встраивание гибридного белка MGG [1] (SEQ ID №1) в мембрану бактериальных магнетосом в результате ультразвуковой обработки.

N-конец этого гибридного белка (аминокислоты №№1-124) содержит последовательность аминокислот с гидрофобными свойствами, соответствующую белку Mam12 мембраны магнетосом бактерии Magnetospirillum magnetotacticum MS-1, что обеспечивает закрепление молекулы белка в липопротеиновой мембране бактериальных наночастиц. С-конец (аминокислоты №№130-284) представляет собой тандемно повторяющийся искусственный аналог фрагмента В иммуноглобулин-связывающего белка А бактерии Staphylococcus aureus. N- и С-концы белка связаны между собой глицин-сериновым шарниром (аминокислоты №№125-129), обеспечивающим независимость фолдинга двух доменов белка;

б) обеспечивать связывание антител класса IgG по Fc-фрагменту

Осуществление изобретения

Клеточные линии и питательные среды для роста клеток

Е. coli штамм BL21 (DE3) (F-ompT hsdSB (rB-mB-) gal dcm (DE3)) (Novagene, США), Magnetospirillum sp.SO-1.

Получение и исследование активности иммуноглобулин-связывающего белка MGG

Экспрессию белка MGG проводили в клетках Е. coli штамм BL21 (DE3), трансформированных экспрессионным вектором pET23a(+)/mGG методом автоиндукции [2].

Очистку гибридного белка MGG осуществляли с помощью металлохелатной аффинной хроматографии (МХАХ) из препарата мембранной фракции белков, который суспендировали в буфере А (20 мМ Tris-HCl, рН 8.0, 500 мМ NaCl, 5% глицерин, 10 мМ β-меркаптоэтанол, 10 мМ имидазол, 2 мМ PMSF, 1.5% лаурил саркозин), и инкубировали в течение часа при комнатной температуре. Солюбилизированную мембранную фракцию наносили на сорбент «Ni-NTA agarose» (Invitrogen, США), предварительно уравновешенный буфером А. Далее осуществляли промывку сначала буфером А (не менее 3 объемов сорбента), а затем буфером В: 20 мМ Tris-HCl, рН 8.0, 1 М NaCl, 5% глицерин, 5 мМ имидазол, 1% лаурил саркозин (не менее 3 объемов сорбента). Элюцию целевого белка проводили буфером С 20 мМ Tris-HCl, рН 7.5, 130 мМ NaCl, 5% глицерин, 500 мМ имидазол, 0.5% лаурил саркозин. Элюат диализовали в 20 мМ Tris-HCl, рН 7.5 буфере, содержащем 50 мМ NaCl, 10% глицерин; 14.6 мМ лаурилсаркозин в течение ночи при +4°С. Наличие гексагистидиновой последовательности на С-конце гибридных белков позволило одностадийно получить высокоочищенный препарат белков при помощи МХАХ.

Способность связывания модифицированным белком антител определяли с помощью ИФА. В лунках сорбировали 1 мг инсулина человека в течение ночи при +4°С. Остаточную сорбцию блокировали 1.5% раствором БСА в PBST буфере (137 мМ NaCl, 2.7 мМ КС1, 10 мМ Na2HPO4, 1.8 мМ KH2PO4, 0.01% NaN3, 0.05% Tween 20) в течение часа. Далее добавляли 100 мкл (1 мкг/мл) моноклональных антител мыши против инсулина человека (Имтек, Россия) и инкубировали в течение часа при комнатной температуре. Лунки отмывали 4 раза PBST буфером, после чего наносили с заданными разведениями гибридный белок и инкубировали при комнатной температуре в течение 1 ч. После аналогичной отмывки в течение 1 ч инкубировали 0.1 мкг антител мыши против гистидинового тага (Имтек, Россия); система детекции - перекись водорода/пероксидаза хрена, хромогенный субстрат ТМВ (Sigma, США). В качестве отрицательного контроля использовали полипептид, несущий гистидиновый таг на С-конце.

Специфичность взаимодействия определяли путем вычисления константы диссоциации комплекса гибридного белка с антителом согласно [3]. В каждую лунку наносили по 1 мкг гибридного белка. После блокирования поверхности лунки, добавляли антитела кролика к Fc-фрагменту иммуноглобулина G мыши, конъюгированные с пероксидазой хрена в заданных разведениях. Для сравнения уровня неспецифического связывания антител белком MGG, аналогичным образом был получен гибридный белок MZZ, состоящий из белка Мат 12 и двух доменов Z (широко используемые в биотехнологии синтетические аналоги домена В белка A S. Aureus). Показано, что белки MGG и MZZ проявляют высокий уровень специфичности взаимодействия с антителами: Kaff(MGG)=1.59±0.12 нМ Kaff(MZZ)=1.44±0.16 нМ. На основе полученных данных сделан вывод об иммуноглобулин-связывающей активности двойного G домена, не уступающей ранее известному двойному Z домену.

Из литературных данных [4] известно, что В-домен белка A Staphylococcus aureus способен связываться только с Fc фрагментом иммуноглобулинов класса IgG.

Выделение магнетосом из Magnetospirillum штамм SO-1

Биомассу Magnetospirillum штамм SO-1 получали из 1.5 л культуральной жидкости путем центрифугирования при 10000 об/мин в течение 10 мин. Осажденные клетки (4 г сырой биомассы) ресуспендировали в 20 мл 20 мМ HEPES-буфера с рН=7.4 с добавлением ЭДТА (4 мМ) и фенилметилсульфонилфторида (0.1 мМ) во избежание разрушения белков мембраны магнетосом клеточными протеазами. Для более эффективного разрушения бактериальных клеток осуществляли двукратную процедуру замораживания-оттаивания полученной суспензии. Окончательное разрушение клеток проводили при помощи ультразвукового дезинтегратора Sonopuls UW2070 (Bandelin, Германия) с частотой 20 кГц в течение 10 мин. Суспензию разрушенных клеток переносили в чистые пробирки, и магнитная фракция собиралась на магнитном стенде Promega. Для избавления от остатков разрушенных бактериальных клеток магнитные наночастицы дважды промывали 20 мМ HEPES-буфером с рН=7.4 с добавлением 200 мМ NaCl, с последующей десятикратной промывкой магнетосом 20 мМ HEPES-буфером рН=7.4 на магнитном стенде Promega.

Проверка чистоты и физико-химических свойств бактериальных магнетосом

Чистоту препарата магнетосом и их физико-химические свойства характеризовали с помощью методов атомно-силовой микроскопии (АСМ) (ИНТЕГРА Прима, Нт-МДТ, Россия) (ФИГ.1). Установлено, что магнетосомы, выделенные из Magnetospirillum штамм SO-1, имели одинаковую форму, размеры магнитных кристаллов составляли от 45 до 60 нм. Данные микроскопии свидетельствуют о наличии интактной липопротеиновой мембраны. Элементный состав определяют с помощью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Показано, что кристаллы магнетосом состоят из магнетита (Fe3O4). Таким образом, разработанный метод позволяет выделять магнитные наночастицы из бактерий Magneto spirillum sp.SO-1 с интактной мембраной, необходимой для последующей модификации магнетосом.

Иммобилизация белка MGG на поверхности магнетосом. Полученный белок MGG иммобилизируют на мембране магнетосом с помощью обработки ультразвуком. Встраивания белка осуществляли в присутствии 10 мМ лауриилсаркозината натрия и 100 мМ NaCl. Для модификации бактериальных наночастиц 1 мл (10 мг/мл) препарата магнетосом в 20 мМ HEPES-буфере с рН=7.4 смешивали с 1 мл (5 мг/мл) белка MGG, со 100 мкл NaCl и 10 мкл лауриилсаркозината натрия. Затем проводили озвучивание смеси с помощью ультразвукового дезинтегратора Sonopuls UW2070 (Bandelin, Германия) с частотой 10 кГц (0.5 с/0,5 с) в течение 1 мин. Полифункциональные бактериальные магнетосомы собирали на магнитном стенде и трижды промывали 20 мМ HEPES-буфером с рН=7.4. Встраивание гибридного белка проверяли с помощью метода АСМ (ИНТЕГРА Прима, Нт-МДТ, Россия) (ФИГ. 2) Функциональную активность модифицированных предлагаемым способом магнетосом проверяли с помощью магнитного иммуноферментного анализа. Для этого 10 мкл (1 мт/мл) модифицированных бактериальных магнетосом добавляли к 1 мл антител мыши против Fc-фрагмента иммуноглобулина человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, с заданными разведениями и инкубировали в течение 30 мин при комнатной температуре. После чего магнетосомы 5 раз промывали на магнитном стенде 1 мл 20 мМ HEPES-буфера, рН=7.4 для избавления от несвязанных антител. Уровень связывания определяют спектрофотометрически по цветной реакции пероксидазы с тетраметилбензидином (ФИГ.3).

Пример выполнения предлагаемого способа

10 мкл (1 мг/мл) полифункциональных бактериальных магнетосом добавляли к 1 мл антител мыши против инсулина человека с заданными разведениями и инкубировали в течение 30 мин при комнатной температуре. С целью избавления от несвязанных антител магнетосомы 5 раз промывали на магнитном стенде 1 мл 20 мМ HEPES-буфера, рН=7.4. После чего добавляли 1 мл (1 мкг/мл) антител кролика против Fc-фрагмента иммуноглобулина мыши, конъюгированные с пероксидазой хрена, и инкубировали в течение 30 мин. После аналогичной отмывки несвязанных антител добавляли 100 мкл хромогенного субстрата тетраметилбезидина, реакцию останавливали 20 мкл 1 М HCl. Оптическую плотность раствора измеряли на спектрофотометре при длине волны 405 нм (ФИГ.№4). Полученные данные свидетельствуют о том, что полифункциональные бактериальные магнетосомы могут быть использованы в качестве магнитного сорбента для проведения ИФА высокой чувствительности.

Литература

1. Д.С.Груздев, М.В.Дзюба, А.С.Герасимов, Б.Б.Кузнецов. Получение и исследование активности модифицированных белков мембраны магнетосом. // Прикладная биохимия и микробиология.// В печати.

2. Studier F.W. // Protein Expression and Purification. 2005. №41. P.207-234.

3. Loomans E.M.G., Roelen A.J.M., Van Damme H.S., Bloemers H.P.J., Gribau T.C.J., Schielen W.J.C. // J. Immunol. Methods. 1995. №184. P.207-217.

4. A.Karimi, A., Matsumura, M., Wright, P.E. & Dyson, H.J. //Characterization of monomeric and dimeric В domain of Staphyloccocal protein A.// J. Peptide Res., 1999, №54, P.344±352.

Перечень последовательностей

SEQ ID №1 аминокислотная последовательность белка MGG

MPFHLAPYLAKSVPGVGVLGALVGGAAALAKNVRLLKEKRITNTEAAIDTGKETVGAGLATALSAVAATAVGGGLVVSLGTALVAGVAAKYAWDRGVDLVEKELNRGKAANGASDEDILRDELAGSGSGDNKFNKGQQNAFYEILHLPNLNEEQRNGLIQSLKDDPSQSANLLAEAKKLNDAQAPKGSGSGDNKFNKGQQNAFYEILHLPNLNEEQRNGLIQSLKDDPSQSANLLAEAKKLNDAQAPKHHHHHH

Способ получения полифункциональных магнитных наночастиц на основе магнетосом, полученных из штамма SO-1 бактерий Magnetospirillum, включающий иммобилизацию гибридного белка MGG, имеющего аминокислотную последовательность SEQ ID №1 (MPFHLAPYLAKSVPGVGVLGALVGGAAALAKNVRLLKEKRITNTEAAIDTGKETVGAGLATALSAVAATAVGGGLVVSLGTALVAGVAAKYAWDRGVDLVEKELNRGKAANGASDEDILRDELAGSGSGDNKFNKGQQNAFYEILHLPNLNEEQRNGLIQSLKDDPSQSANLLAEAKKLNDAQAPKGSGSGDNKFNKGQQNAFYEILHLPNLNEEQRNGLIQSLKDDPSQSANLLAEAKKLNDAQAPKHHHHHH), в присутствии 10 мМ лауриилсаркозината натрия и 100 мМ NaCl на поверхности бактериальных магнетосом посредством ультразвукового воздействия с частотой 10 кГц (0,5 с/0,5 с) в течение 1 мин.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ МАГНЕТОСОМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ МАГНЕТОСОМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ МАГНЕТОСОМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ МАГНЕТОСОМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
13.03.2019
№219.016.ded1

Пептидный вектор, способ его получения, нуклеотидная последовательность, рекомбинантная плазмидная днк и штамм escherichia coli b-8389 вкпм для его получения, способ генетической модификации клеток млекопитающих и человека

Изобретение относится к генной и тканевой инженерии и может быть использовано в биотехнологии, медицине и сельском хозяйстве. Создан простой в конструктивном отношении пептидный вектор (PGE-k), состоящий из полипептидной последовательности эпидермального фактора роста (ЭФР) и модифицированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248983
Дата охранного документа: 27.03.2005
20.03.2019
№219.016.e48f

Средство для регуляции репродуктивной функции и половой активности позвоночных животных и способ регуляции репродуктивной функции и половой активности позвоночных животных

Изобретение относится к области ветеринарии и животноводства. Средство для регуляции репродуктивной функции и половой активности позвоночных животных в качестве прогестагена содержит в эффективном количестве соединение общей формулы I. где R - заместитель, содержащий арильный или гетерильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233586
Дата охранного документа: 10.08.2004
05.04.2019
№219.016.fd60

17α-ацетокси-3β-гексаноилокси-6-метилпрегна-4,6-диен-20-он, обладающий гестагенной, контрацептивной и противоопухолевой активностью, и способ его получения

Изобретение относится к химическому соединению 17α-ацетокси-3β-гексаноилокси-6-метилпрегна-4,6-диен-20-он формулы I, обладающему гестагенной, контрацептивной и противоопухолевой активностью. Изобретение также относится к способу получения соединения формулы I. Технический результат: получено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683953
Дата охранного документа: 03.04.2019
10.04.2019
№219.017.013d

Способ получения генетически модифицированных растений картофеля сорта невский с помощью agrobacterium tumefaciens

Изобретение относится к селекции растений. Экспланты растений картофеля сорта Невский сокультивируют с трансформированным штаммом A. tumefaciens, а затем помещают на питательную среду для инициации каллусообразования с последующей регенерацией из них фертильных трансгенных растений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002231549
Дата охранного документа: 27.06.2004
10.04.2019
№219.017.013f

Способ получения генетически модифицированных растений картофеля сорта чародей с помощью agrobacterium tumefaciens

Изобретение относится к селекции растений. Экспланты растений картофеля сорта Чародей сокультивируют с трансформированным штаммом A. timefaciens, а затем помещают на питательную среду для инициации каллусообразования с последующей регенерацией из них фертильных трансгенных растений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002231548
Дата охранного документа: 27.06.2004
10.04.2019
№219.017.0140

Способ получения генетически модифицированных растений картофеля сорта голубизна с помощью agrobacterium tumefaciens

Изобретение относится к селекции растений. Экспланты растений картофеля сорта Голубизна сокультивируют с трансформированным штаммом A. tumefaciens, а затем помещают на питательную среду для инициации каллусообразования с последующей регенерацией из них фертильных трансгенных растений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002231551
Дата охранного документа: 27.06.2004
10.04.2019
№219.017.0144

Способ получения генетически модифицированных растений картофеля сорта луговской с помощью agrobacterium tumefaciens

Изобретение относится к селекции растений. Экспланты растений картофеля сорта Луговской сокультивируют с трансформированным штаммом A. timefaciens, а затем помещают на питательную среду для инициации каллусообразования с последующей регенерацией из них фертильных трансгенных растений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002231550
Дата охранного документа: 27.06.2004
03.07.2019
№219.017.a4a9

Штамм pimelobacter simplex, проявляющий стероид-1,2-дегидрогеназную активность

Изобретение относится к биотехнологии, а именно микробиологическому получению Δ-кортикостероидов. Штамм Pimelobacter simplex ВКПМ Ас - 1632 способен вводить 1,2-двойную связь в Δ-3-кетостероиды или в Δ-3β-гидроксистероиды прегнанового ряда с образованием кросс-сопряженной системы в кольце А...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215038
Дата охранного документа: 27.10.2003
Показаны записи 11-20 из 33.
25.06.2018
№218.016.6718

Днк-маркер для количественного определения геномной днк картофеля в растительном сырье и в продуктах, получаемых на его основе, в том числе при количественной идентификации гмо

Изобретение относится к области биохимии, в частности к ДНК-маркеру для количественного определения геномной ДНК картофеля S. tuberosum в растительном сырье, а также в продуктах, получаемых на его основе, путем проведения массового анализа методом ПЦР в режиме реального времени по технологии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658352
Дата охранного документа: 20.06.2018
07.02.2019
№219.016.b774

Штамм streptomyces hygroscopicus bkm ac-2737d - продуцент антибиотика рапамицина и способ увеличения его продуктивности

Группа изобретений относится к биотехнологии и может быть использована для производства макролидного антибиотика рапамицина - лекарственного средства, широко используемого в трансплантологии и терапии опухолевых процессов. Предложен штамм Streptomyces hygroscopicus ВКМ Ac-2737D и способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679051
Дата охранного документа: 05.02.2019
03.03.2019
№219.016.d2ac

Способ получения низкомолекулярного гепарина

Изобретение относится к медицине, точнее к технологии получения лекарственных средств, предназначенных для лечения тромботических состояний. Предложен способ получения низкомолекулярного гепарина с помощью ферментативной деполимеризации, который характеризуется тем, что лизоцим в сухом виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377993
Дата охранного документа: 10.01.2010
03.03.2019
№219.016.d2b1

Термостабильная алкогольдегидрогеназа из археи thermococcus sibiricus

Изобретение относится к биотехнологии и представляет собой рекомбинантную термостабильную алкогольдегидрогеназу TsAdh319 из археи Thermococcus sibiricus, проявляющую активность в реакциях окисления спиртов и сахаров до соответствующих альдегидов и кетонов и в обратных реакциях восстановления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413766
Дата охранного документа: 10.03.2011
03.03.2019
№219.016.d2b2

Биологический днк маркер для определения сортов картофеля, набор и способ сортовой идентификации картофеля

Для определения сортовой принадлежности растений картофеля выделяют ДНК из свежего растительного материала и исследуют ее с помощью ПЦР. ПЦР проводят, используя набор, содержащий биологический маркер, реакционную смесь, состоящую из 160 мкМ каждого динуклеотидтрифосфата dNTP, 1.6 мМ MgCl, 0.3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413774
Дата охранного документа: 10.03.2011
11.03.2019
№219.016.d6f5

Способ получения гепаринов с низкой молекулярной массой

Изобретение относится к области медицины. Предлагается способ получения низкомолекулярных гепаринов с помощью ферментативного расщепления. Для ферментной деполимеризации используются папаин, химотрипсин или комплексы гидролаз, содержащиеся в препаратах «протеаза С» и целловиридин, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295538
Дата охранного документа: 20.03.2007
11.03.2019
№219.016.dc5f

Способ получения 14α-гидроксипроизводных δ-3,17-дикето-андростенов

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ 14α-гидроксилирования Δ-3,17-дикетоандростенов с помощью нового штамма гриба Curvularia lunata ВКПМ F-981. Мицелий гриба Curvularia lunata ВКПМ F-981 суспендируют в водной среде, не содержащей компонентов, необходимых для роста...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407800
Дата охранного документа: 27.12.2010
13.03.2019
№219.016.ded4

Рекомбинантный вирусный вектор для продукции в растениях белка е1 вируса краснухи (варианты) и система экспрессии белка е1 вируса краснухи в клетках растения (варианты)

Конструируют синтетические гены, кодирующие модифицированные белки Е1 и Е12 вируса краснухи. Для продукции этих белков в растениях синтетические гены встраивают в вирусный вектор на основе генома X-вируса картофеля. Растения инфицируют агробактериями, содержащими полученный рекомбинантный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390563
Дата охранного документа: 27.05.2010
13.03.2019
№219.016.ded6

Способ получения гепарина с низкой молекулярной массой и антикоагулянтной активностью

Изобретение относится к области медицины. Предложен способ получения низкомолекулярных гепаринов с помощью ферментативного расщепления. Для ферментной деполимеризации используют лизоцим и в иммобилизованном виде. Полученный низкомолекулярный гепарин обладает увеличенной ингибиторной активностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396282
Дата охранного документа: 10.08.2010
13.03.2019
№219.016.ded7

Способ 11 бета-гидроксилирования дельта-3-кетостероидов

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к способу 11β-гидроксилирования Δ-3-кетостероидов с помощью биомассы мицелия штамма Curvularia lunata ВКПМ F-988. Для трансформации используют отмытый от питательной среды мицелий штамма Curvularia lunata ВКПМ F-988, возраст которого не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399674
Дата охранного документа: 20.09.2010
+ добавить свой РИД