×
20.05.2015
216.013.4d5d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ деструкции рибонуклеиновых кислот. Раствор, содержащий рибонуклеиновую кислоту, пропускают через макропористый полиметакрилатный сорбент монолитного типа, содержащий иммобилизованную рибонуклеазу А, а затем через макропористый анионообменный сорбент монолитного типа. Используют следующую программу элюирования при скорости подвижной фазы 10 см/мин: на первой стадии используют раствор А, представляющий собой 0,02 М ТрисНСl буферный раствор, pH 7,5, на второй стадии используют раствор Б, представляющий собой раствор А, содержащий 7 моль/л мочевины, а также линейное градиентное элюирование от 0 до 100% раствором В, представляющим собой раствор Б, содержащий 1 моль/л хлорида натрия. Преимуществом изобретения является одновременное эффективное проведение деструкции РНК и мониторинг продуктов реакции за короткий промежуток времени при высоких скоростях подвижной фазы и низких рабочих давлениях. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 пр.

Данное изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение может найти применение в биотехнологии, молекулярной биологии и фармакологии для деструкции рибонуклеиновых кислот (РНК) в биологических образцах.

В настоящее время для удаления РНК из биологических образцов, например при производстве вакцин, используют методы ферментативной деструкции РНК. В большинстве случаях деструкцию проводят, добавляя фермент (биокатализатор) в РНК-содержащий раствор. Однако данный подход нетехнологичен, так как сопряжен с потреблением больших количеств биокатализатора, загрязняющего целевой раствор. Более технологичными являются подходы, основанные на использовании иммобилизованных ферментов. Иммобилизация позволяет не только легко отделять биокатализатор от реакционной среды, но и использовать его многократно, что повышает эффективность технологического процесса.

В большинстве случаев применения иммобилизованных ферментов для решения тех или иных задач в качестве стационарной фазы используют сорбенты гелевого типа на основе природных [А.Д. Неклюдов, А.Н. Иванкин, О.П. Прошина, Г.Л. Олиференко. Способ получения иммобилизованной целлюлазы. 2010. Патент РФ №2388822] или синтетических полимеров [Г.И. Зверев, М.П. Лунин В.В. Способ получения иммобилизованных ферментов. 1996. Патент РФ 2054481].

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ деструкции РНК путем пропускания раствора через сорбент на основе целлюлозы или агарозы [A.Guissani born Trachtenberg, M.-N. Thang, Immobilized ribonuclease and alkaline phosphatase, 1977, US 4039382] или магнитного гидрогеля [Horak D., Rittich В.J., Safar A., Spanova J., Lenfeld N.J. Biotechnol. Prog. 17 (2001) 447], содержащих иммобилизованную рибонуклеазу.

Существенным недостатком данного способа является невысокая скорость процесса, обусловленная диффузионным механизмом межфазового массопереноса, а также непродолжительный срок службы сорбента вследствие ухудшения гидродинамических характеристик, являющихся следствием усадки геля. Кроме того, использование сорбентов гелевого типа не позволяет совместить процесс деструкции РНК со стадией анализа продуктов каталитической реакции в один технологический цикл в связи с существенным увеличением давления в системе.

Технической задачей и положительным результатом предлагаемого изобретения является способ деструкции РНК, сочетающий как стадию деструкции (биоконверсия), так и стадию мониторинга компонентов смеси (биосепарация) в одном непрерывном процессе. Указанная задача и технический результат достигаются в способе деструкции рибонуклеиновой кислоты, включающем проведение процесса в две последовательные непрерывные стадии, включающие биоконверсию и биосепарацию, где на первой стадии пропускают раствор образца, содержащего рибонуклеиновую кислоту сквозь макропористый полиметакрилатный сорбент монолитного типа, несущий иммобилизованную рибонуклеазу А, а на второй - адсорбцию компонентов образца на макропористом анионообменном сорбенте монолитного типа с их последующим градиентным элюированием. На первой стадии используют раствор А, представляющий собой 0.02 М буферный раствор трис(гидроксиметил)аминометана (ТрисHCl), pH 7.5, на второй стадии используют раствор Б, представляющий собой раствор А, содержащий 7 моль/л мочевины, а также линейное градиентное элюирование от 0 до 100% раствором В, представляющим собой раствор Б, содержащий 1 моль/л хлорида натрия. Детектирование продуктов деструкции проводят при длине волны 260 нм.

Заявляемый способ обладает совокупностью существенных признаков, которые включают:

(1) деструкцию РНК, которая происходит при пропускании раствора, содержащего РНК, сквозь макропористый полимерный сорбент монолитного типа, несущий иммобилизованную рибонуклеазу А;

(2) адсорбцию компонентов смеси, включая продукты деструкции РНК, на макропористом анионообменном сорбенте монолитного типа;

(3) селективную десорбцию компонентов смеси с поверхности сорбента в условиях градиентной элюции.

Положительный результат достигается вследствие использования на обеих стадиях процесса макропористых полимерных сорбентов монолитного типа со средним размером пор в пределах от 1.0 до 2.0 мкм и общей пористостью в пределах 55-65%. Данные сорбенты характеризуются высокой проницаемостью и доминированием конвективного массопереноса над диффузионным, что позволяет проводить процессы биоконверсии и биосепарации при высоких скоростях подвижной фазы (до 15 см/мин) и низких рабочих давлениях (от 0.1 до 1 МПа), и совмещать их в один технологический цикл.

Иммобилизация фермента через промежуточный альдегидсодержащий водорастворимый полимерный спейсер на основе функционального синтетического полимера улучшает доступность активного центра биокатализатора и, таким образом, повышает эффективность процесса биодеструкции. Использование данного способа иммобилизации позволяет сократить объем сорбента и количество иммобилизованного фермента, используемого на первой стадии, при сохранении эффективности процесса биодеструкции.

Пример 1. На первой стадии использовали макропористый полиметакрилатный сорбент монолитного типа со средним размером пор 1300±50 нм, пористостью 60±2% и объемом 0.83 мл, содержащий эпоксидные группы (сорбент 1). Иммобилизацию рибонуклеазы А проводили путем прямой реакции между аминогруппами фермента и эпоксидными группами сорбента. Для этого сквозь сорбент пропускали 1 мл раствора рибонуклеазы А в 0.1 M натрий-боратном буферном растворе, рН 8.4, с концентрацией 5 мг/мл, и инкубировали сорбент при температуре 22°С в течение 20 часов. После этого сорбент промывали 3 мл буфера в котором вели иммобилизацию, и затем 0.02 M буферным раствором трис(гидроксиметил)аминометана, рН 7.5, в течение 1 часа. Массу иммобилизованного фермента определяли по разности количества фермента в растворе до и после иммобилизации. Концентрацию фермента в растворе определи по методу Лоури-Фолина при длине волны 750 нм. Масса иммобилизованной рибонуклеазы составила 2.2±0.2 мг.

На второй стадии использовали макропористый анионообменный сорбент монолитного типа, со средним размером пор 1600 нм, пористостью 60±2% и объемом 0.34 мл, содержащий на поверхности диэтиламиноэтильные (ДЭАЭ) группы (сорбент 2).

300 мкл раствора РНК (молекулярная масса 25 кДа) с концентрацией 0.15 мг/мл в 0.02 M буферном растворе трис(гидроксиметил)аминометана, рН 7.5, наносили на сорбент 1. Сорбент 1 последовательно соединяли с сорбентом 2. На фиг.1 представлен вид исходной РНК (не прошедшей стадию деструкции), элюируемой через сорбент 2. Процесс деструкции РНК проводили по следующей программе элюирования: (1) 0-5 мин - 100% элюента А, представляющего собой 0.02М буферный раствор трис(гидроксиметил)-аминометана, рН 7.5; (2) 5-10 мин - 100% элюента Б, представляющего собой раствор А, содержащий 7 моль/л мочевины; (3) 10-20 мин от 0 до 100% элюента В, представляющего собой раствор Б, содержащий 1 моль/л хлорида натрия. Детектирование проводили при длине волне 260 нм. Скорость элюирования составляла 1 мл/мин (соответствует линейной скорости 10 см/мин). Давление в системе составляло 0.7 МПа. Фиг. 2 подтверждает протекание процесса деструкции РНК, что выражается в исчезновении широкого пика РНК (рис. 1) и появлении набора пиков, характеризующих образование олигорибонуклеотидов. Ультрафильтрация собранного элюата через мембрану 10 кДа и последующий спектрофотометрический анализ высокомолекулярной фракции при длине волны 260 нм показал, что доля рибонуклеиновой кислоты, оставшейся после проведения реакции деструкции, составила 10±3%. Таким образом, предложенный способ позволял достичь степени деградации РНК, близкой к 90%.

При этом олигонуклеотидная карта (фиг.3) совпадала с таковой, полученной при проведении процесса деструкции РНК рибонуклеазой А в растворе в течение 7 минут.

Пример 2. На первой стадии использовали макропористый полиметакрилатный сорбент монолитного типа со средним размером пор 1600+60 нм, пористостью 60±2% и объемом 0.34 мл, содержащий аминогруппы. Иммобилизацию фермента проводили в несколько стадий. На первой стадии сорбент заполняли 0.5 мл раствора альдегидсодержащего спейсера в 0.01 M натрий-фосфатном буфере, рН 7.0, с концентрацией 0.4 мг/мл и инкубировали при температуре 22°С в течение 1.5 часов. В качестве спейсера использовали раствор окисленного полимера М-метакрилоиламидо-О-глюкозы с молекулярной массой 22000 и содержанием альдегидных групп 25 мол.%. Затем сорбент промывали 0.01 M натрий-боратным буферным раствором, рН 8.4, и заполняли поровое пространство 0.5 мл раствора рибонуклеазы с концентрацией 5.0 мг/мл в том же буфере. Сорбент инкубировали при температуре 22°С в течение 1.5 часов. Образовавшиеся иминные связи восстанавливали раствором боргидрида натрия в воде с концентрацией 1 мг/мл в течение часа при температуре иммобилизации. Расчет количества иммобилизованного фермента проводили так же, как описано в Примере 1. Масса иммобилизованной рибонуклеазы составила 0.9±0.1 мг.

Процесс деструкции РНК проводили по следующей программе элюирования: (1) 0-2 мин - 100% элюента А; (2) 2-7 мин - 100% элюента Б; (3) 7-17 мин от 0 до 100% элюента В. Состав элюентов и остальные параметры процесса аналогичны таковым, приведенным в Примере 1. Фиг. 4 иллюстрирует профиль элюции набора олигорибонуклеотидов, образующихся при деструкции РНК. Доля РНК, не подвергшаяся деструкции, составила 8±2%.

Пример 3. Для проведения процесса использовали сорбенты, описанные в Примере 1. При этом деструкцию РНК проводили, используя в качестве модели многокомпонентной биологической жидкости смесь РНК, ДНК и сывороточного альбумина человека (ЧСА). На фиг.5 представлен профиль элюции данной смеси из колонки 2, т.е. не включающий стадию деструкции целевого компонента.

Для проведения процесса деструкции РНК в сорбент вносили 300 мкл указанной смеси, где концентрация каждого компонента составляла 0.15 мг/мл в 0.02 M буферном растворе трис(гидроксиметил)аминометана, рН 7.5. Далее процесс проводили так же, как описано в Примере 1. На фиг.6 представлен профиль элюции компонентов смеси биологических соединений, включающий как набор олигорибонуклеотидов, образовавшихся в результате деструкции РНК, так и исходные компоненты - ДНК и сывороточный альбумин человека. Доля РНК, не подвергшаяся деструкции, составила 10+4%. Очевидно, что присутствие дополнительных биологических компонентов не мешает протеканию процесса биоконверсии РНК.

Таким образом, вследствие использования на обеих стадиях процесса макропористых полимерных сорбентов монолитного типа описанный способ позволяет одновременно проводить деструкцию РНК и мониторинг продуктов реакции за короткий промежуток времени, при высоких скоростях подвижной фазы и низких рабочих давлениях с эффективностью, сопоставимой с биокаталитической реакцией в растворе. Использование способа иммобилизации фермента через полимерный спейсер позволяет сократить объем сорбента, используемого на первой стадии, при сохранении эффективности процесса биодеструкции.


СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
СПОСОБ ДЕСТРУКЦИИ РИБОНУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 51.
27.08.2014
№216.012.ed80

Способ получения (2r,4r)-2-алкил-3-(2-меркаптобензоил)-1,3-тиазолидин-4-карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения производных (2R,4R)-2-алкил-3-(2-меркаптобензоил)-1,3-тиазолидин-4-карбоновых кислот - потенциальных антигипертензивных веществ, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526619
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.11.2014
№216.013.0a9a

Термостойкие адгезивы для соединения кристаллов и металлов с полиимидным основанием

Изобретение относится к термостойким адгезивам для соединения кристаллов и металлов с полиимидным основанием. Адгезивы (составы) содержат в качестве полимерного связующего новый преполимер - поли(о-гидроксиамид) - продукт реакции поликонденсации 3,3′-дигидрокси-4,4′-диаминодифенилметана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534122
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.01.2015
№216.013.181f

Полимер-неорганические нанокомпозиционные материалы на основе полиметилметакрилата с настраиваемым спектром фотолюминесценции

Изобретение относится к полимер-неорганическим композиционным материалам на основе полиметилметакрилата и наночастиц твердых растворов ZrO с лантанидами, выбранными из Eu, Tb и Tm. Такие нанокомпозиты предназначены для использования в оптике и оптоэлектронике, в частности могут быть применены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537603
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d6b

Способ получения платинусодержащих катализаторов на наноуглеродных носителях

Изобретение относится к области водородной энергетики, а именно к разработке катализаторов для воздушно-водородных топливных элементов (ВВТЭ), в которых в качестве катализаторов можно использовать платинированные углеродные материалы. Способ получения платинусодержащих катализаторов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538959
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.2861

Алкинилфосфиновые золотомедные комплексы как люминисцентные метки для флуоресцентной микроскопии

Изобретение относится к области химии металлорганических соединений, в частности к алкинилфосфиновым золотомедным комплексам, диссоциирующим в растворе с образованием ионов Алкинилфосфиновые золотомедные комплексы способны образовывать ковалентные конъюгаты с белками, переходя при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541794
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dd7

Первапорационная мембрана для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов

Изобретение относится к мембранным технологиям, составу и структуре мембран, предназначенных для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов методом первапорации. В качестве материала мембраны используют композицию, включающую поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) и гибридный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543203
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3f87

Мембрана для разделения смеси метанол - метилацетат

Изобретение относится к области химии высокомолекулярных соединений, конкретно к нано- и гибридным функциональным материалам. Мембрана получена из полимерного материала с преобладающей проницаемостью для метанола. В качестве полимерного материала мембраны использован нанокомпозит на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547751
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.05.2015
№216.013.4d5b

Способ иммобилизации химотрипсина на наночастицах селена или серебра

Изобретение относится к области биотехнологии, биохимии и медицины. Предложен способ иммобилизации химотрипсина на наночастицах селена или серебра. К раствору химотрипсина с концентрацией от 1·10 до 1 мас.% добавляют раствор селенистой кислоты в интервале концентраций 1,3·10 - 1,5 мас.% или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551317
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.526b

Полимерные кетиминовые производные антибиотика доксициклина

Изобретение относится к химии биологически активных полимеров, конкретно к полимерным кетиминовым производным доксициклина, которые получают путем конденсации гидрохлорида доксициклина с катионными сополимерами акриламида с 2-амимноэтилметакрилатом (ММ=16-20 кДа), при молярном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552620
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.10.2015
№216.013.8398

Концентрированный состав для обработки семян и посадочного материала растений против бактериальных и грибковых болезней

Изобретение относится к концентрированным составам для защиты растений от бактериальных и грибковых болезней путем предпосевной обработки семян и посадочного материала растений. Состав содержит компоненты в следующих соотношениях, мас.%: фурацилин - 0,45-0,9, катапол - 0,45-0,9,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565291
Дата охранного документа: 20.10.2015
Показаны записи 11-20 из 46.
20.08.2014
№216.012.ec9c

Способ получения композитного волокна на основе гидролизного лигнина с полиакрилонитрилом

Изобретение относится к области получения композиционного волокна на основе гидролизного лигнина с полиакрилонитрилом и может быть использовано для формирования прекурсорных композитных волокон в качестве исходного материала для образования углеродных волокон повышенной прочности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526380
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed80

Способ получения (2r,4r)-2-алкил-3-(2-меркаптобензоил)-1,3-тиазолидин-4-карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения производных (2R,4R)-2-алкил-3-(2-меркаптобензоил)-1,3-тиазолидин-4-карбоновых кислот - потенциальных антигипертензивных веществ, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526619
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.11.2014
№216.013.0a9a

Термостойкие адгезивы для соединения кристаллов и металлов с полиимидным основанием

Изобретение относится к термостойким адгезивам для соединения кристаллов и металлов с полиимидным основанием. Адгезивы (составы) содержат в качестве полимерного связующего новый преполимер - поли(о-гидроксиамид) - продукт реакции поликонденсации 3,3′-дигидрокси-4,4′-диаминодифенилметана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534122
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.01.2015
№216.013.181f

Полимер-неорганические нанокомпозиционные материалы на основе полиметилметакрилата с настраиваемым спектром фотолюминесценции

Изобретение относится к полимер-неорганическим композиционным материалам на основе полиметилметакрилата и наночастиц твердых растворов ZrO с лантанидами, выбранными из Eu, Tb и Tm. Такие нанокомпозиты предназначены для использования в оптике и оптоэлектронике, в частности могут быть применены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537603
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1a7f

Способ получения углеводсодержащих полимеров

Изобретение относится к органической химии и предназначено для синтеза гомо- и сополимеров N-гликозидов винилсодержащих аминов посредством радикально-инициируемой полимеризации. Предложен способ получения углеводсодержащих полимеров на основе N-гликозидов винилсодержащих аминов радикальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538211
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d6b

Способ получения платинусодержащих катализаторов на наноуглеродных носителях

Изобретение относится к области водородной энергетики, а именно к разработке катализаторов для воздушно-водородных топливных элементов (ВВТЭ), в которых в качестве катализаторов можно использовать платинированные углеродные материалы. Способ получения платинусодержащих катализаторов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538959
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.2861

Алкинилфосфиновые золотомедные комплексы как люминисцентные метки для флуоресцентной микроскопии

Изобретение относится к области химии металлорганических соединений, в частности к алкинилфосфиновым золотомедным комплексам, диссоциирующим в растворе с образованием ионов Алкинилфосфиновые золотомедные комплексы способны образовывать ковалентные конъюгаты с белками, переходя при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541794
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dd7

Первапорационная мембрана для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов

Изобретение относится к мембранным технологиям, составу и структуре мембран, предназначенных для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов методом первапорации. В качестве материала мембраны используют композицию, включающую поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) и гибридный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543203
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3f87

Мембрана для разделения смеси метанол - метилацетат

Изобретение относится к области химии высокомолекулярных соединений, конкретно к нано- и гибридным функциональным материалам. Мембрана получена из полимерного материала с преобладающей проницаемостью для метанола. В качестве полимерного материала мембраны использован нанокомпозит на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547751
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.05.2015
№216.013.4d5b

Способ иммобилизации химотрипсина на наночастицах селена или серебра

Изобретение относится к области биотехнологии, биохимии и медицины. Предложен способ иммобилизации химотрипсина на наночастицах селена или серебра. К раствору химотрипсина с концентрацией от 1·10 до 1 мас.% добавляют раствор селенистой кислоты в интервале концентраций 1,3·10 - 1,5 мас.% или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551317
Дата охранного документа: 20.05.2015
+ добавить свой РИД