×
30.10.2019
219.017.dbc0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, в частности к способу увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. Заявленный способ заключается в воздействии импульсного магнитного поля высокой напряженности на порошкообразный антибиотик переменным импульсным электромагнитным полем высокой напряженности. Порошкообразная бензилпенициллина натриевая соль облучается при напряженности Н=(0,09⋅10÷1,23⋅10) А/м с частотой f=30-70 кГц и числом импульсов n=1-3. Осуществление изобретения позволяет увеличить антибактериальную активность бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. 4 ил., 1 табл.

Изобретение относится к фармакологии, медицине, в частности к способу, увеличивающему антибактериальную активность антибиотиков, в частности на бензилпенициллина натриевую соль, конечным результатом которого является повышение эффективности и расширение возможностей применения имеющихся средств с антимикробной активностью.

Антибиотики используются для профилактики и лечения бактериальных инфекционных заболеваний. Устойчивость к антибиотикам развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение данной группы препаратов. Распространение антимикробной резистентности является одной из самых острых проблем современности, несущей биологические и экономические угрозы для всех стран. Антимикробная резистентность снижает эффективность мероприятий по профилактике и лечению инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений (приводят к увеличению тяжести и длительности течения этих заболеваний, что способствует повышению смертности и ухудшению показателей здоровья среди населения, гибели животных и растений) [ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 сентября 2017 г. №2045-р].

Известно устройство для воздействия комбинированного магнитного поля на кинетику биохимических процессов в биологических системах (патент РФ N 2593238, МПК A61N 2/04, В82В 3/00, 10.08.2016). Устройство предназначено для воздействия низкочастотным магнитным полем, в импульсном режиме, в заданном объеме на биологические системы. В качестве биологических систем могут выступать как отдельные биоактивные макромолекулы, клетки, «фермент-субстрат», «белок-ингибитор», клеточные мембраны, липосомы, мицеллы и др., так и живые биообъекты (мыши, крысы).

Данное устройство создает неоднородные аксиальные поля, что является его недостатком, т.к. неоднородное магнитное поле действует неодинаково на разные области биообъекта, оказывая труднопрогнозируемый терапевтический эффект.

Наиболее близким аналогом технического решения является способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления (патент РФ N 2155081, МПК A61N 2/00, C02F 1/48, 27.08.2000), включающее излучатель, содержащий установленные в корпусе соосно электромагнитную катушку и постоянные магниты, один из которых выполнен в виде кольца, а другой - в виде цилиндра. Электромагнитная катушка расположена между магнитами и подключена к генератору.

Недостатком является недостаточная активизация данного способа обработки, в ограничении параметров магнитной обработки вещества при напряженности не более 2⋅10-5 А/м.

Однако ни в одном из известных способов не представлено решение проблемы повышение эффективности антибактериальных препаратов с помощью универсального, портативного средства увеличения активности антибиотика без изменений токсичности.

Технический результат заключается в повышении антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности.

Технический результат достигается тем, что в способе увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли, заключающемся в облучении бензилпенициллина натриевой соли электромагнитным полем, воздействие осуществляют импульсным электромагнитным полем, имеющем форму затухающей синусоиды (фиг. 1) напряженностью Н=(0,09⋅106÷1,23⋅106) А/м, частотой f=30-70 кГц, числом повторения импульсов n=1-3, при этом бензилпенициллина натриевая соль имеет порошкообразное состояние.

В способе обработки порошкообразного бензилпенициллина натриевой соли импульсным электромагнитным полем все характеристики подобраны эмпирически.

Изобретение поясняется чертежами, где

на фиг. 1 - показана осциллограмма импульса электромагнитного поля;

на фиг. 2 - представлена схема воздействия на бензилпенициллина натриевую соль;

на фиг. 3 - диаметры зон подавления роста E. coli при воздействии на порошкообразную бензилпенициллина натриевую соль;

на фиг. 4 - воздействие ИМП на порошок бензилпенициллина натриевой соли с последующей подготовкой раствора и его взаимодействии с E. coli.

Стенд для проверки предлагаемого способа фиг. 2 содержит индуктор 1, генератор импульсного тока 2, датчик импульсного магнитного поля (ИМП) 3 и осциллограф 4. Датчик ИМП 3 подключен к осциллографу 4.

Последовательность процесса подготовки и проведения экспериментов:

1. Воздействие ИМП на порошок антибиотика.

2. Разведение антибиотика до нужной концентрации, распределение по поверхности чашки Петри по 0,1 мл инокулянта E. coli.

3. Размещение дисков на поверхности чашки и нанесение на них 10 мкл раствора антибиотика.

4. Размещение чашек Петри в термостат при температуре 30°С в течение 18 часов.

5. Замер «диаметров зон лизиса» производится следующим образом, чашки помещают кверху дном на темную поверхность так, чтобы свет падал на них под углом в 45°. Диаметр зон задержки роста измеряют с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.

В случае, когда форма зон лизиса отличаются от круговой, производился расчет диаметра, как средний после замера расстояний между противоположными граничными точками фигуры в не менее 10 направлениях.

Способ обработки антибиотика импульсным электромагнитным полем осуществляется следующим образом (фиг. 2).

В индуктор 1 устанавливают виалу 5 с бензилпенициллина натриевой солью (6) в порошкообразном состоянии (например, 1 грамм), после чего проводится ее обработка ИМП. Облучается порошкообразный антибиотик электромагнитным полем при напряженности магнитного поля Н=(0,09⋅106÷1,23⋅106) А/м, частоте f=30-70 кГц и числом импульсов n=1-3 (фиг. 3).

Далее облученная порошкообразная бензилпенициллина натриевая соль доводится до концентрации 0,01 г/мл. В качестве примера можно привести воздействие антибиотика на клетки Escherihia coli. Посев бактериальной культуры кишечной палочки производился на МПА (мясопептонный агар). Escherichia coli М 17 - штамм кишечной палочки получен из медицинского сертифицированного препарата «Колибактерин», предназначенного для лечения желудочно-кишечных расстройств у людей. Инокуляты Е. coli готовились внесением 1 г сухой культуры в 10 мл среды, состав которой был следующим: пептон - 5 г/л; глюкоза - 10 г/л; NaCl - 4,68 г/л; KCl - 1,48 г/л; NH4Cl - 1,08 г/л; CaCl2 - 0,44 г/л; Трис - 6 г/л; K2HPO4 -2 г/л; MgSO4 - 5 г/л.

На фиг. 3 приведены следующие обозначения:

* - отличия диаметра зоны подавления роста E. coli при воздействии бензилпенициллина, облученного ИМП, от контроля в первой серии эксперимента достоверны с уровнем значимости Р<0,05;

# - отличия диаметра зоны подавления роста E. coli при воздействии бензилпенициллина, облученного ИМП, от контроля во второй серии эксперимента достоверны с уровнем значимости Р<0,05.

Произведенные эксперименты показывают, что облучение порошкообразного бензилпенициллина натриевой соли при напряженностях H1=0,09⋅106А/м, Н2=0,5⋅106А/м, Н3=0,65⋅106А/м, Н4=0,82⋅106А/м, Н5=1,02⋅106А/м частоте f=30-70 кГц и числом импульсов n=1-3 приводят к увеличению антибактериальной активности антибиотика на 12-24% (фиг. 4). В процессе исследований были найдены режимы обработки, при которых достигается эффект увеличения активности.

Результаты проведенной экспериментальной работы демонстрируют увеличение антибактериальный активности без изменения токсичности антибактериального препарата.

Оценка токсичности бензилпенициллина натриевой соли после обработки ИМП.

Токсикологические исследования проводили на белых мышах-самцах в возрасте 2 месяцев со средней массой тела 20-21 г. [Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. - М.: Гриф и К, 2012. - 944 с.] при внутрибрюшном введении. Вещества исследовали в дозах 50, 100, 150, 200, 250, 275 мг/кг (по 10 животных на каждую дозу). Количество вводимого вещества рассчитывали по объему введенного раствора в зависимости от массы тела с учетом максимально допустимого количества жидкости. Контрольная (интактная) группа животных включена в эксперимент для проведения сравнительной оценки состояния и поведения этих особей и подопытных животных. Данная группа животных по окончании первых суток наблюдений исключалась из эксперимента. Наблюдение за опытными группами проводилось в течение 14 суток. Величину LD50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы) рассчитывали с помощью нелинейного фиттинга кривых, описывающих антиагрегационную активность (%) по логарифмическому уравнению с 4 параметрами, используя программное обеспечение GraphPad Prism (GraphPad Software, Inc., США).

По результатам проведенного исследования установлено, что по расчетным показателям LD50 облучение импульсным электромагнитным полем не меняло токсичность бензилпенициллина натриевой соли. Показатели токсичности бензилпенициллина натриевой соли, подвергшейся и не подвергшейся облучению приведены в таблице 1.

I группа - бензилпенициллина натриевая соль, подвергшаяся облучению электромагнитным полем; II группа - бензилпенициллина натриевая соль, не подвергшаяся облучению электромагнитным полем.

Таким образом, при обработке ИМП порошкообразного бензилпенициллина натриевой соли наблюдается рост диаметров лизиса на 12-24%, что свидетельствует об увеличении его антибактериальной активности без изменения токсичности.

Способ увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли, заключающийся в облучении бензилпенициллина натриевой соли электромагнитным полем, отличающийся тем, что облучение осуществляют импульсным электромагнитным полем напряженностью Н=(0,09⋅10÷1,23⋅10) А/м, частотой f=30-70 кГц, числом импульсов n=1-3, при этом бензилпенициллина натриевая соль имеет порошкообразное состояние.
Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков
Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 77.
24.05.2019
№219.017.5eec

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688596
Дата охранного документа: 21.05.2019
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
11.07.2019
№219.017.b254

Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлографических исследований и анализа материалов применительно к определению неоднородности распределения частиц дисперсных фаз в листовых металлах и сплавах. Способ включает получение металлографического шлифа, его травление для выявления фаз, затем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694212
Дата охранного документа: 09.07.2019
Показаны записи 31-34 из 34.
16.05.2023
№223.018.6072

Производные тиетансодержащих 1-бутил-3-метилксантинов, проявляющие антиоксидантную активность

Изобретение относится к производным тиетансодержащим 1-бутил-3-метилксантинам общей формулы (Ia) и (Ib), где R-i-Bu, n=1, m=2, B= (Ia); R=Bu, n=0, m=1, B=HNC(CHOH) (Ib). Технический результат - получены новые соединения общей формулы (Ia) и (Ib), обладающие антиоксидантной активностью, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740926
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.6073

Производные тиетансодержащих 1-бутил-3-метилксантинов, проявляющие антиоксидантную активность

Изобретение относится к производным тиетансодержащим 1-бутил-3-метилксантинам общей формулы (Ia) и (Ib), где R-i-Bu, n=1, m=2, B= (Ia); R=Bu, n=0, m=1, B=HNC(CHOH) (Ib). Технический результат - получены новые соединения общей формулы (Ia) и (Ib), обладающие антиоксидантной активностью, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740926
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.6075

Производные тиетансодержащих 1-бутил-3-метилксантинов, проявляющие антиоксидантную активность

Изобретение относится к производным тиетансодержащим 1-бутил-3-метилксантинам общей формулы (Ia) и (Ib), где R-i-Bu, n=1, m=2, B= (Ia); R=Bu, n=0, m=1, B=HNC(CHOH) (Ib). Технический результат - получены новые соединения общей формулы (Ia) и (Ib), обладающие антиоксидантной активностью, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740926
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.612b

Способ укрепления межкишечных анастомозов

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и раскрывает способ укрепления межкишечных анастомозов после резекции кишечника. Способ характеризуется тем, что контролируют локальную температуру зоны наложения анастомоза с помощью тепловизора, достигают локальную температуру в 37.5°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747662
Дата охранного документа: 11.05.2021
+ добавить свой РИД