×
03.07.2019
219.017.a4a9

Результат интеллектуальной деятельности: ШТАММ PIMELOBACTER SIMPLEX, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ СТЕРОИД-1,2-ДЕГИДРОГЕНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 стероидной молекулы. Штамм Pimelobacter simplex ВКПМ Ас-1632 обеспечивает проведение трансформации с нагрузкой исходного стероида до 6 г/л конверсией в целевой продукт до 99% без применения солюбилизаторов. Штамм Pimelobacter simplex ВКПМ Ас-1632 обладает широкой специфичностью и является перспективным катализатором процессов модификации стероидов. 1 табл.

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно касается получения стероидных медицинских препаратов с использованием микроорганизмов.

Целью изобретения является получение нового эффективного штамма бактерий, способного вводить 1,2-двойную связь в Δ4-3-кетостероиды или в Δ5-3-β-гидроксистероиды с образованием кросс-сопряженной системы в кольце А стероидной молекулы, обеспечивающей высокую биологическую активность стероидных медицинских препаратов прегнанового и андростанового рядов, а также соединений ряда холестана, являющихся ключевыми продуктами в их синтезе.

Процессы микробиологических трансформаций стероидных соединений, как и штаммы микроорганизмов, осуществляющие эти процессы, описаны в научной и патентной литературе [1-8]. Ряд микробиологических трансформаций стероидов имеет большое практическое значение, поскольку позволяет производить лекарства стероидной структуры. К такому ряду относится 1.2- дегидрирование стероидов, приводящее к образованию Δ1,4-3-кетостероидов и осуществляемое, как правило, с помощью некоторых видов бактерий родов Arthrobacter, Bacillus, Bacterium, Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus [1-3]. Чаще всего для проведения 1,2-дегидрирования используют различные штаммы вида Arthrobacter simplex (синоним Pimelobacter simplex) [9].

Трансформацию Δ4-3-кетостероидов в Δ1,4-3-кетостероиды с помощью штаммов Arthrobacter simplex осуществляют, применяя либо растущие в питательной среде клетки микроорганизма-трансформатора [4, 5], либо используя сухие клетки, полученные в результате обработки микробной биомассы ацетоном, или сушкой ее в вакууме при 55oС [6-8].

Недостатком использования растущих клеток является то, что в процессе трансформации одновременно с 1,2-дегидрированием происходит и нежелательное расщепление колец стероидной молекулы. Для того, чтобы избежать потерь стероидного субстрата, связанных с этим явлением, ферментацию проводят, добавляя к питательной среде соли тяжелых металлов, например сернокислый кобальт. Его вносят в количестве 0,04-1,6 г на 1 л культуральной жидкости в зависимости от загрузки трансформируемого стероида [4, 5].

Когда для 1,2-дегидрирования берут высушенные клетки, преимущество которых перед растущими клетками показано в [8], тогда возникает необходимость в экзогенном акцепторе электронов, в качестве которого чаще всего применяют менадион (2-метил-1,4-нафтохинон). Указанный дорогостоящий акцептор электронов добавляют к реакционной смеси в количестве до 40 г на 1 кг трансформируемого стероида [6-8].

Наиболее близким по сущности к заявляемому штамму является штамм Arthrobacter simplex ATCC 6946, обладающий 1,2-дегидрогеназной активностью [8]. С помощью этого штамма выполнено превращение ряда Δ4-3-кетостероидов в 1,2-дегидростероиды. Процесс 1,2-дегидрирования стероидов проводят с помощью клеток, предварительно высушенных в вакууме в течение суток при температуре 55oС. Высушенные клетки хранят при температуре 5oС. Срок хранения не указан. Сухие клетки (10 г/л) суспендируют в фосфатном буфере, в который добавляют стероидный субстрат с нагрузкой до 2,5 г/л и экзогенный акцептор электронов менадион в количестве 86 мг/л. С целью эффективной эмульсификации нерастворимых в воде стероидных субстратов, их вносят в реакционную смесь в диметилформамиде.

Недостатками описанного в [8] процесса являются:
- необходимость предварительного высушивания клеток в вакууме, усложняющего технологический процесс;
- использование дорогостоящего экзогенного акцептора электронов, необходимого при использовании убитых нагреванием до 55oС клеток микроорганизма;
- применение органического растворителя для повышения эмульсификации стероидного субстрата.

Преимущества заявляемого штамма Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632 состоит в следующем:
- штамм используется в виде живых клеток;
- штамм не теряет 1,2-дегидрогеназную активность при замораживании клеток и хранении при температуре от -10 до -20oС в течение 1 года;
- отсутствует необходимость использования экзогенного акцептора электронов;
- отсутствует необходимость использования органического растворителя.

Кроме того, отличительной особенностью данного штамма бактерий Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632 является способность синтезировать в процессе размножения в питательной среде экзополисахариды, которые облегчают необходимый для трансформации молекул гидроксистероидов контакт частиц указанных стероидов с клеткой бактерии-катализатора.

Указанный штамм Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632 отличается от прототипа так же широкой специфичностью и способен одинаково эффективно превращать в Δ1,4-3-кетостероиды стероидные соединения как с Δ5-3β-гидроксигруппировкой, так и с Δ4-3-кетогруппировкой.

Таким образом, заявляемый штамм Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632 представляет интерес как перспективный катализатор процессов модификации стероидов, в частности как катализатор реакции 1,2-дегидрирования прегнанов, в результате которой получают Δ1,4-3-кетостероиды с кортикоидной активностью.

Для селекции высокоэффективного штамма, осуществляющего 1,2-дегидрирование Δ4-3-кетостероидов и Δ5-3β-гидроксистероидов в качестве исходной родительской культуры использован выделенный из почвы штамм бактерий 39, проявляющий стероид-1,2-дегидрогеназную активность в отношении стероидов.

Исходная культура была подвергнута чередующемуся воздействию физических (УФ-облучение), химических и (нитрозогуанидин) мутагенных факторов. Селекция штамма проведена путем ступенчатого отбора индуцированных мутантов, в результате которого получен новый стероидтрансформирующий штамм с высокой 1,2-дегидрогеназной активностью.

Новый штамм идентифицирован в Центре "Биоинженерия" РАН на основании физиологических, морфологических и культуральных признаков как Pimelobacter simplex [9].

Штамм Pimelobacter simplex депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) под номером ВКПМ Ас-1632 и характеризуется следующими признаками.

Культурально-морфологические особенности штамма.

Морфологические признаки. В молодой культуре - мелкие палочки неправильной формы 0.4-0.8•1.0-5.0 мкм; старые культуры представлены кокковидными клетками 0,4-0,8 мкм. Грамположительные, неподвижные, аэробные, неспорообразующие. Колонии на МПА или кукурузно-глюкозном агаре гладкие, круглые, пастообразные, желтовато-белые. Оптимальная температура для роста 25-30oС.

Культуральные признаки. Не требователен к составу среды. Разжижает желатину. Усваивает глюкозу, ацетат, сукцинат, цитрат.

Генетические особенности штамма.

Штамм является прототрофом. Штамм является непатогенным для теплокровных животных.

Штамм Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632 способен осуществлять 1,2-дегидрирование Δ4-3-кетостероидов и Δ5-3β-гидроксистероидов с концентрацией 1-6 г/л с образованием целевых Δ1,4-3-кетостероидов в концентрации до 6 г/л.

Использование штамма Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632 может быть проиллюстрировано следующими примерами.

Пример.

Культуру Pimelobacter simplex ВКПМ Ac-1632, в возрасте 7-10 дней, полученную на твердой кукурузно-глюкозной агаровой среде, следующего состава, г/л: глюкоза - 10, кукурузный экстракт - 10, агар-агар - 25, вода водопроводная, рН до стерилизации 6,8-7,0 переносят в жидкую кукурузно-глюкозную среду (без агара) и инкубируют в колбах на качалке при 30oС и перемешивании со скоростью 220 об/мин в течение 6 ч, после чего в культуральную жидкость добавляют стероидный индуктор фермента 1,2-дегидрогеназы и продолжают инкубацию в прежних условиях в течение 14-18 ч. Биомассу отделяют от культуральной жидкости, переносят в буферный раствор, к которому добавляют водную суспензию стероида (размер частиц не более 15-20 мкм). Трансформацию осуществляют при температуре 28-30oС в аэробных условиях и интенсивном перемешивании в течение 6-20 часов. Содержание продукта трансформации оценивалось по данным ВЭЖХ анализа. Данные приведены в таблице.

Источники информации
1. А.А. Ахрем, Ю.А. Титов. Стероиды и микроорганизмы. Наука, М., 1970.

2. S. B. Mahato, S. Banerjee, and S. Podder "Phytochemistry", 1989, 28. p.7.

3. W. Charney, H.L. Herzog "Microbial transformation of steroids", 1967. Academic Press, N-Y&London
4. Weber A., Kennecke M. US Pat. 4839282 C1, 435-61.

5. Weber A., Kennecke M., Muller R. US Pat. 4431732 C1, 435-61.

6. Kominek L.A., Holly J.W. US Pat. 4524134 C1, 435-61.

7. Evans T.W. US Pat. 4684610 C1, 435-61.

8. Kominek L.A., Holly J.W. US Pat. 4704358 C1, 435-61.

9. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, Ninth Edition, Baltimore, Williams & Wilkins, A Waverly Co., v.2, P.588, 605.

ШтаммбактерийPimelobactersimpleхВКПМАс-1632,проявляющийстероид-1,2-дегидрогеназнуюактивность.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 29.
27.04.2013
№216.012.3a42

Микробиологический способ получения 21-ацетоксипрегна-1,4,9( 11 ),16-тетраен-3,20-диона из 21-ацетоксипрегна-4,9( 11 ),16-триен-3,20-диона

Изобретение относится к высокоэффективному микробиологическому способу получения 21-ацетоксипрегна-1,4,9(11),16-тетраен-3,20-диона из 21-ацетоксипрегна-4,9(11),16-триен-3,20-диона. Реакция 1,2-дегидрирования 21-ацетоксипрегна-4,9(11),16-триен-3,20-диона осуществляется с помощью клеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480475
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.09.2013
№216.012.67a5

Способ получения фармацевтической субстанции полимиксина в

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ выделения полимиксина В, продуцируемого спорообразующими бактериями Bacillus polymyxa. Осуществляют очистку нативного раствора, получаемого после отделения биомассы от культуральной жидкости, с использованием макропористого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492180
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.04.2014
№216.012.b510

Способ получения андроста-4,9(11)-диен-3,17-диона из фитостерина

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения андроста-4,9(11)-диен-3,17-диона из фитостерина. Проводят микробиологическое окислительное элиминирование боковой цепи при атоме С с образованием 9α-гидроксиандрост-4-ен-3,17-диона. Отделяют биомассу. Экстрагируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512076
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.07.2014
№216.012.debc

Усовершенствованный способ очистки правастатина

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к химико-фармацевтической промышленности. Проводят очистку правастатина от стереоизомера 6-эпиправастатина. Центрифугируют культуральную жидкость с содержанием 6-эпиправастатина 7% от массы правастатина для отделения мицелия. Получают нативный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522806
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.ded2

Биологический днк маркер для идентификации гена устойчивости к х вирусу картофеля

Изобретение относится к области биохимии, в частности к биологическому ДНК маркеру, позволяющему идентифицировать ген Rx у культурного картофеля S. tuberosum и его гомологи у родственных дикорастущих видов рода Solanum sect. Petota. Изобретение позволяет эффективно идентифицировать ген Rx у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522828
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e1c5

Способ получения полифункциональных магнитных наночастиц на основе магнетосом бактериального происхождения

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523583
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e514

Иммобилизованный биокатализатор для микробной биотрансформации стероидных соединений

Изобретение относится к биотехнологии. Иммобилизованный биокатализатор для микробной биотрансформации стероидных соединений содержит клетки микроорганизма, обладающего 1,2-дегидрогеназной активностью, включенные в матрицу криогеля поливинилового спирта. В качестве обладающих 1,2-дегидрогеназной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524434
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.07.2015
№216.013.64f2

Способ получения дигаплоидных растений ячменя из культивируемых микроспор in vitro

Изобретение относится к области сельскохозяйственной биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения дигаплоидных растений ячменя из культивируемых микроспор in vitro, включающий: - выращивание растений-доноров при пониженной температуре воздуха 15-20°C, световом режиме: 16 ч...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557389
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.05.2016
№216.015.4457

Плазмида для экспрессии рекомбинантного фактора свёртываемости крови ix человека, клетка сно - продуцент рекомбинантного фактора свёртываемости крови ix человека и способ получения указанного фактора

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к рекомбинантной продукции факторов свертываемости крови, и может быть использовано для экспрессии фактора свертываемости крови IX человека (hFIX). Конструируют плазмиду для экспрессии hFIX в клетках СНО, состоящую из области начала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585532
Дата охранного документа: 27.05.2016
29.12.2017
№217.015.f749

Способ получения 17,17-этилендиоксиандроста-1,4-диен-3-она

Предложен усовершенствованный способ получения известного соединения ряда андростана, 17,17-этилендиоксиандроста-1,4-диен-3-она. Технический результат: разработан новый усовершенствованный способ, который осуществляется взаимодействием андроста-1,4-диен-3,17-диона с этиленгликолем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639147
Дата охранного документа: 20.12.2017
Показаны записи 1-8 из 8.
03.03.2019
№219.016.d2a3

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

Изобретение относится к селекции и биотехнологии растений. Экспланты растений картофеля сорта “ЕЛИЗАВЕТА” сокультивируют с трансформированным штаммом A. tumefaciens, а затем помещают на питательную среду для инициации каллусообразования с последующей регенерацией из них фертильных трансгенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231251
Дата охранного документа: 27.06.2004
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
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
10.04.2019
№219.017.0a2b

Биопрепарат "родер" для очистки почв, почвогрунтов, пресных и минерализованных вод от нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области биотехнологии и касается высоко эффективного препарата "Родер" на основе только R-диссоциантов штаммов Rhodococcus ruber ВКМ Ас-1513Д и Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-1514Д, выращиваемых на средах с высоким содержанием морской соли. Отселекционированные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02174496
Дата охранного документа: 10.10.2001
+ добавить свой РИД