×
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 61-70 из 77.
24.10.2019
№219.017.da89

Турбина двухконтурного газотурбинного двигателя с активным тепловым регулированием радиального зазора в турбине, способ активного теплового регулирования радиального зазора в турбине двухконтурного газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к авиационным газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, а именно к механическим устройствам с тепловым регулированием радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и корпусом газотурбинного двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704056
Дата охранного документа: 23.10.2019
16.01.2020
№220.017.f5cd

Способ активного изменения траектории движения металлических тел, перемещающихся с высокой скоростью

Изобретение относится к области защиты военных и гражданских объектов. На предполагаемом пути движения тела (5) устанавливают датчик движения (1), взаимосвязанный с блоком синхронизации (2). Также устанавливают индуктор (4), подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ) (3), за датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710963
Дата охранного документа: 14.01.2020
25.01.2020
№220.017.f9ef

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в импульсных режимах работы

Изобретение относится к испытательным стендам для жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ). Тягоизмерительное устройство состоит из корпуса, выполненного в виде круговой балки, упругих элементов, представляющих собой радиально ориентированные лепестки прямоугольного сечения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711813
Дата охранного документа: 23.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff7c

Способ формирования композиционного материала методом селективного лазерного плавления порошка жаропрочного никелевого сплава на подложке из титанового сплава

Изобретение относится к формированию композиционного материала в виде покрытия на поверхности изделия из титанового сплава. Способ включает нанесение на поверхность изделия порошковой композиции, содержащей следующие компоненты, вес.%: Аl - 3,91, Со - 15,6, Сr - 11,1, Fe - 0,06, Mo - 4,48, Nb -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713255
Дата охранного документа: 04.02.2020
06.02.2020
№220.017.fff4

Способ измерения массы газа при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений, в импульсных режимах и устройство для его реализации

Способ измерения массы газа при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений, в импульсных режимах и устройство для его реализации. Предложены способ и устройство для измерения массы газов (водорода Н и кислорода O) при огневых испытаниях ракетных двигателей малых тяг при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713308
Дата охранного документа: 04.02.2020
15.02.2020
№220.018.02da

Композиция для изготовления жаростойких поризованных композитов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких композитов (бетонов) на основе химических связующих. Композиция для изготовления жаростойких поризованных композитов включает, мас.%: ортофосфорную кислоту HPO 10-15, отработанный катализатор ИМ-2201...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714175
Дата охранного документа: 12.02.2020
17.02.2020
№220.018.0332

Бамперное защитное устройство для легковых автомобилей

Изобретение относится к области автомобилестроения, к устройствам, повышающим пассивную безопасность автомобилей. Бамперное защитное устройство для легковых автомобилей, у которого в качестве бампер-балки используется передняя балка силовой рамы автомобиля, если бамперное защитное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714341
Дата охранного документа: 14.02.2020
17.02.2020
№220.018.0376

Пенальное защитное устройство для повышения безопасности водителя и пассажиров при аварии автомобиля

Изобретение относится к области защитных устройств, повышающих пассивную безопасность автомобиля. Пенальное защитное устройство для повышения безопасности водителя и пассажиров при аварии автомобиля содержит корпус-балку и два многослойных, многопролетных гофрированных пакета, набранных "гофр в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714340
Дата охранного документа: 14.02.2020
21.06.2020
№220.018.288b

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем

Устройство для определения нагрузочной способности микросхем относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля параметров микросхем при их производстве. Устройство для определения нагрузочной способности микросхем содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723968
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.29f1

Ракетный двигатель малой тяги на несамовоспламеняющихся жидком горючем и газообразном окислителе

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, а именно к ракетным двигателям малой тяги на несамовоспламеняющихся газообразном окислителе и жидком горючем. Ракетный двигатель содержит агрегат зажигания и свечу, электропневмоклапаны окислителя «О» и горючего «Г», смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724069
Дата охранного документа: 19.06.2020
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