×
15.05.2023
223.018.5d32

Результат интеллектуальной деятельности: Применение рекомбинантного аналога белка человека SLURP-1 совместно с цитостатиками или препаратами ингибиторами протеасом для торможения роста карцином

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к сочетанному применению препаратов из групп цитостатиков или ингибиторов протеасом с рекомбинантным аналогом белка SLURP-1 с SEQ ID NO:1 для торможения роста карцином, и может быть использовано в медицине. Данный способ позволяет увеличить эффективность действия препаратов из групп цитостатиков и ингибиторов протеасом, а также понизить их концентрации, необходимые для подавления роста опухоли. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

Изобретение относится к медицине и биологии, к области экспериментальной онкологии. Способ может быть использован для торможения роста и терапии опухолей.

Онкологические заболевания являются второй по распространенности причиной смерти населения после заболеваний сердечно-сосудистой системы, как в России, так и в мире, поэтому поиск новых эффективных стратегий терапии опухолей входит в список приоритетных проблем современной медицины. Большинство из применяемых в настоящее время противоопухолевых препаратов также действуют и на здоровые клетки организма и обладают высокой токсичностью [Nurgali K, Jagoe RT, Abalo R. (2018). Front. Pharmacol. 9(245):00245. doi: 10.3389/fphar.2018.00245]. Кроме того, клетки опухоли в процессе роста, могут вырабатывать резистентность к применяемым химиотерапевтическим препаратам [Vasan N, Baselga J, HymanDM. A view on drug resistance in cancer. (2019). Nature. 575(7782):299-309. doi: 10.1038/s41586-019-1730-1]. Одним из способов увеличения эффективности противоопухолевого действия, уменьшения токсического действия и ограничения способности клеток к выработке резистентности является использование комбинаций препаратов, действующих на разные молекулярные мишени [Nurgali K, Jagoe RT, Abalo R. (2018). Front. Pharmacol. 9:245. 00245. doi: 10.3389/fphar.2018.00245].

Известно, что в клетках карцином экспрессируются никотиновые ацетилхолиновые рецепторы а7 типа (а7-nAChR), ингибирование которых приводит к торможению роста опухолевых клеток [Grozio A, Paleari L, Catassi A, Servent D, Cilli M, Piccardi F, Paganuzzi M, Cesario A, Granone P, Mourier G, Russo P. (2008) Int. J. Cancer. 122(8):1911-5; Zhang H. (2016) Drug Design, Development and Therapy. 10:3867-72; Trombino S, Cesario A, Margaritora S, Granone P, Motta G, Falugi C, Russo P. (2004) Cancer Res. 64(1):135-45]. Белок SLURP-1 действует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы a7 типа (а7-nAChR) и способен тормозить рост клеток карцином [Shulepko MA, Bychkov ML, Shlepova OV, Shenkarev ZO, Kirpichnikov MP, Lyukmanova EN. (2020) Int Immunopharmacol. 82:106303; Lyukmanova EN, Bychkov ML, Sharonov GV, Efremenko AV, Shulepko MA, Kulbatskii DS, Shenkarev ZO, Feofanov AV, Dolgikh DA, Kirpichnikov MP. (2018). Br J Pharmacol. 175:1973-1986. doi: 10.1111/bph.14194; Е. Н. Люкманова, М. А. Шулепко, М. Л. Бычков, З. О. Шенкарев, А. С. Парамонов, А. О. Чугунов, A. С. Арсеньев, Д. А. Долгих, М. П. Кирпичников. (2014) Acta Naturae, 6(4): 58-65].

Наиболее близким к заявленному является способ торможения роста клеток карцином с использованием ингибитора рецептора эпидермального фактора роста гефитиниба в комбинации с рекомбинантным аналогом белка человека SLURP-1 (SEQ ID NO:1) [Lyukmanova EN, Bychkov ML, Sharonov GV, Efremenko AV, Shulepko MA, Kulbatskii DS, Shenkarev ZO, Feofanov AV, Dolgikh DA, Kirpichnikov MP. (2018). Br J Pharmacol. 175:1973-1986. doi: 10.1111/bph.14194]. Сочетанное применение гефитиниба и SLURP-1 позволяет добиться более эффективного торможения роста клеток карцином. Однако, клетки не всех типов карцином экспрессируют рецептор эпидермального фактора роста и чувствительны к действию ингибиторов этого рецептора [Sigismund S, Avanzato D, Lanzetti L. (2018). Mol Oncol. 12(1):3- 20. doi: 10.1002/1878-0261.12155].

В настоящее время для торможения роста опухолей также применяются препараты более широкого действия, например, цитостатики (доксорубицин, [Ingle JN, Pfeifle DM, Green SJ, Kvols LK, Brunk SF, Reuter NF, Krook JE, Laurie JA, Everson LK, Marschke RF. (1985). Am J Clin Oncol. 8(4):275-282]) и ингибиторы протеасом (бортезомиб, [Kouroukis TC, Baldassarre FG, Haynes AE, Imrie K, Reece DE, Cheung MC. (2014). Current Oncology. 21(4):e573-e603]). Однако, препараты этих семейств обладают значительной токсичностью и при высоких концентрациях способны вызывать множество побочных эффектов [Schirrmacher V. (2019). Int J Oncol. 54(2):407-419. doi: 10.3892/ijo.2018.4661].

Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является увеличение эффективности действия препаратов из групп цитостатиков и ингибиторов протеасом при снижении их концентраций. Достигаемый технический результат – высокая эффективность торможения роста клеток карцином, снижение эффективных концентраций действующих веществ препаратов, необходимых для подавления роста опухоли.

Поставленная техническая проблема и заявленный технический результат достигается за счет сочетанного применения препаратов цитостатиков или ингибиторов протеасом с рекомбинантным аналогом белка SLURP-1 (SEQ ID NO:1) для торможения роста клеток карцином. В этом случае остановка роста опухолевых клеток достигается за счет комбинированного действия противоопухолевых препаратов (либо цитостатических, либо действующих на протеасомы) и рекомбинантного аналога белка SLURP-1 (SEQ № 1), действующего на а7-nAChR. В качестве ингибитора протеасом может быть использован, например, ингибитор 26S субъединицы протеасом бортезомиб, а в качестве цитостатика может быть использован интеркалирующий ДНК антибиотик антрациклинового ряда доксорубицин. Рекомбинантный аналог белка человека SLURP-1 (SEQ ID NO:1) получают в бактериальной системе экспрессии, при которой белок ренатурируют из цитоплазматических

телец включения E. coli (патент РФ № 2453602, C12N 15/11, опубл. 27.02.2012г.).

Изобретение иллюстрируют графические материалы:

На фиг. 1 представлены данные по влиянию рекомбинантного аналога SLURP-1 (SEQ ID NO:1), ингибитора протеасом бортезомиба и комбинации препаратов на рост клеток карциномы легкого линии А549. Клетки инкубируют в течение 24 часов или с 1 мкМ SLURP-1, или с бортезомибом (10 или 1 мкМ), или с 1 мкМ SLURP-1 в комбинации с 10 нМ бортезомиба. Жизнеспособность клеток определяют с помощью МТТ-теста. Данные показаны как среднее ± S.E.M. (n = 6). (*) означает статистически значимые (p < 0.05) отличия групп согласно двухфакторному дисперсионному анализу (two-way ANOVA) и апостериорному критерию Туки.

На фиг. 2 представлены данные по влиянию рекомбинантного аналога SLURP-1 (SEQ ID NO:1), ингибитора протеасом бортезомиба, цитостатика доксорубицина и комбинаций препаратов на рост объемных опухолей из клеток эпидермальной карциномы линии А431. Объемные опухоли инкубируют или с рекомбинантным аналогом SLURP-1 (1 нМ), или с ингибитором протеасом бортезомибом (10 нМ), или с цитостатиком доксорубицином (1 мкМ) по-отдельности, или в комбинации в течение 48 часов. Жизнеспособность опухолевых клеток определяют с помощью МТТ-теста. Данные показаны как среднее ± S.E.M. (n = 6).

Изобретение иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1. Изобретение раскрывается на примере клеток карциномы легкого A549. Клетки культивируются в питательной среде DMEM c добавлением 10% (по объему) эмбриональной бычьей сыворотки и 2мМ глутамина и 25 мМ HEPES. Клетки культивируют в культуральных флаконах объемом 75 мл и пересаживают минимум 2 раза в неделю. Клетки высевают в лунки культурального 96-луночного планшета (5000 клеток на лунку), через сутки добавляют или 1 мкМ рекомбинантного аналога SLURP-1 (SEQ ID NO:1), или бортезомиб (10 нМ или 1 мкМ), или SLURP-1 (1 мкМ) в комбинации с бортезомибом (10 нМ). После этого клетки A549 инкубируют с препаратами в течение 24 часов. Затем определяют число жизнеспособных клеток А549 при помощи теста на активность митохондриальной сукцинатдегидрогеназы (МТТ-тест). Для этого, к клеткам добавляют субстрат митохондриальной сукцинатдегидрогеназы МТТ (конечная концентрация составляет 0,25 мг/мл) и инкубируют в течение 2 часов. МТТ при этом восстанавливается митохондриальной сукцинатдегидрогеназой до формазана. После инкубации нерастворимые кристаллы формазана растворяют в изопропаноле с добавлением 75 мМ соляной кислоты в течение 4 часов при периодическом помешивании и затем определяют поглощение в лунках при 540 нМ с выравниванием на фон при 655 нМ.

Пример показывает, что рекомбинантный аналог SLURP-1 (SEQ ID NO:1) в концентрации 1 мкМ ингибирует рост клеток карциномы легкого А549 до 68,7 ± 1,5 % от контроля при 24-часовой инкубации (фиг. 1). Бортезомиб в концентрации 10 нМ или 1 мкМ ингибирует рост клеток карциномы легкого А549 до 82,5 ± 1,8 %и 29,8 ± 1,5 %, соответственно (фиг. 1). Сочетанное применение 1 мкМ SLURP-1 и 10 нМ бортезомиба ингибирует рост клеток карциномы легкого А549 до 35,0 ± 2,2 % (фиг. 1). Таким образом, совместное применение бортезомиба с рекомбинантным аналогом SLURP-1 (SEQ ID NO:1) эффективнее тормозит рост клеток карциномы легкого А549. При этом действующая концентрация бортезомиба уменьшается в 100 раз.

Пример 2. Изобретение раскрывается на примере объемных опухолей, полученных из клеток эпидермальной карциномы A431. Клетки культивируются в питательной среде DMEM c добавлением 10% (по объему) эмбриональной бычьей сыворотки и 2мМ глутамина и 25 мМ HEPES. Клетки А431 культивируют в культуральных флаконах объемом 75 мл и пересаживают минимум 2 раза в неделю. Объемные опухоли получают при культивировании клеток (15000 клеток на лунку культурального планшета) на полигидроксиметилакрилатной матрице в течение 48 часов. Затем, к объемным опухолям добавляют или 1 нМ рекомбинантного аналога SLURP-1 (SEQ ID NO:1), или 10 нМ ингибитора протеасом бортезомиба, или 1 мкМ цитостатика доксорубицина, или комбинацию SLURP-1 с бортезомибом, или комбинацию SLURP-1 с доксорубицином, в тех же концентрациях. Объемные опухоли из клеток A431 инкубируют с препаратами в течение 48 часов с заменой среды каждые сутки. Жизнеспособность клеток опухоли определяют с помощью МТТ-теста.

Пример показывает, что рекомбинантный аналог SLURP-1 в концентрации 1 нМ, бортезомиб в концентрации 10 нМ и доксорубицин в концентрации 1 мкМ по-отдельности ингибируют рост клеток эпидермальной карциномы А431 до 80,0 ± 2,0 %; 83,6 ± 6,25 % и 84,4 ± 6,8 % от контроля при 48-часовой инкубации, соответственно (фиг. 2). Совместное применение бортезомиба или доксорубицина с рекомбинантным аналогом SLURP-1 эффективнее тормозит рост объемных опухолей из клеток эпидермальной карциномы А431 со снижением числа жизнеспособных клеток до 71,2 ± 7,3 % и 72,7 ± 4,2 % от контроля при 48-часовой инкубации, соответственно (фиг. 2).

--->

Перечень последовательностей

SEQ ID NO:1

Met Leu Lys Cys Tyr Thr Cys Lys Glu Pro Met Thr Ser Ala Ser Cys

1 5 10 15

Arg Thr Ile Thr Arg Cys Lys Pro Glu Asp Thr Ala Cys Met Thr Thr

20 25 30

Leu Val Thr Val Glu Ala Glu Tyr Pro Phe Asn Gln Ser Pro Val Val

35 40 45

Thr Arg Ser Cys Ser Ser Ser Cys Val Ala Thr Asp Pro Asp Ser Ile

50 55 60

Gly Ala Ala His Leu Ile Phe Cys Cys Phe Arg Asp Leu Cys Asn Ser

65 70 75 80

Glu Leu

<---

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 111.
25.08.2017
№217.015.c7f4

Способ получения генетически модифицированных древесных растений

Изобретение относится к области биохимии, в частности к cпособу получения генетически модифицированных древесных растений. При этом способ включает: получение и подготовку к инокуляции растительных эксплантов штамма Agrobacterium tumefaciens; получение и подготовку к инокуляции растительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619175
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c80b

Трансгенное растение березы с ранним цветением

Изобретение относится к области биохимии, в частности к трансгенному растению березы со способностью раннего цветения в срок до шести лет включительно с момента высадки из условий in vitro в нестерильные или посадки различных частей растения в условия защищенного или открытого грунта по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619173
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c903

Способ получения тетраплоидных форм осины

Изобретение относится к области биотехнологии растений и лесному хозяйству и может быть использовано для получения новых тетраплоидных форм осины с измененной продуктивностью и морфологией. Способ включает обработку междоузлий (эксплантов) трифлуралином в концентрации 3 мкмоль в течение 24...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619384
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.dbba

Способ получения безмаркерных трансгенных растений каланхоэ перистого, экспрессирующих ген цекропина р1

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу получения безмаркерных трансгенных растений каланхоэ, экспрессирующих ген цекропина P1. Изобретение позволяет создавать биобезопасные лекарственные растения каланхоэ с высоким уровнем накопления целевого продукта и в сокращенные по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624042
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.dbc0

Бета-шпилечный полипептид, обладающий антимикробной активностью

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к пептидной химии, и может быть использовано в медицине. Получены синтетические пептиды на основе бета-шпилечных полипептидов. Изобретение обеспечивает получение пептидов с высокой антимикробной активностью в отношении грамположительных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624020
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.df4e

Штамм е. coli bl21(de3)/ptev-tms - продуцент гибридного белка trxtevrs-tms, предназначенного для протеолитического расщепления с образованием антиангиогенного пептида тумастина, производного фрагмента [l69k-95] тумстатина человека, и способ получения рекомбинантного антиангиогенного пептида

Изобретение относится к области генной инженерии, конкретно к рекомбинантному получению антиангиогенных пептидов, и может быть использовано в медицине. Способ получения рекомбинантного антиангиогенного пептида Тумастина - производного модифицированного фрагмента [L69K-95] тумстатина человека с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625008
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e6e1

Пептид, обладающий лечебным действием против болезни альцгеймера

Изобретение относится к области биохимии, конкретно к новому биологически активному соединению - пептиду, обладающему лечебным действием против болезни Альцгеймера формулы Ala-Trp-Lys-Val-Leu-Ser-Pro-Gln-Gly-Gly, и может быть использовано для создания препарата для терапии болезни Альцгеймера....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626972
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.e79b

Экспрессионный плазмидный лентивирусный вектор для гетерологичной экспрессии рекомбинантного человеческого белка cd47

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к плазмидному лентивирусному вектору для гетерологичной экспрессии рекомбинантного человеческого белка CD47 в клетках млекопитающих. Вектор содержит высокофункциональный цитомегаловирусный промотор (CMV), последовательность внеклеточного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627181
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e7d7

Трансгенное растение осины, устойчивое к гербицидам

Изобретение относится к области биохимии, в частности к трансгенному растению осины, обладающему устойчивостью к фосфинотрицину по сравнению с нетрансформированным растением и не имеющему сомаклональных изменений. Указанное растение содержит ген BAR, кодирующий фермент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627189
Дата охранного документа: 03.08.2017
29.12.2017
№217.015.f494

Гистоны и биодеградируемые липиды как средство для доставки нуклеиновых кислот в клетки эукариот

Изобретение относится к области биотехнологии и молекулярной биологии, конкретно к способу внутриклеточной доставки активных веществ, и может быть использовано в медицине. Доставку генетического материала в эукариотические клетки осуществляют при помощи связывания в комплекс плазмидной ДНК с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637371
Дата охранного документа: 04.12.2017
Показаны записи 41-47 из 47.
17.04.2020
№220.018.14f3

Нейтрализующее моноклональное антитело, связывающееся с гликопротеином g вируса бешенства, фрагменты днк, кодирующие указанное антитело, и антигенсвязывающий фрагмент

Изобретение относится к биотехнологии. Предложено нейтрализующее моноклональное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, селективно связывающее гликопротеин вируса бешенства, включающее вариабельные участки тяжелой (VH) и легкой (VL) цепей. При этом вариабельный домен тяжелой цепи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718835
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e16

Применение рекомбинантного аналога водорастворимого домена белка lynx1 для торможения роста клеток карцином

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к применению рекомбинантного водорастворимого домена Lynx1 с SEQ ID NO:1 для торможения роста карцином, и может быть использовано в медицине. Применение водорастворимого домена Lynx1 в концентрациях от 10 нМ до 10 мкМ позволяет добиться...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721129
Дата охранного документа: 18.05.2020
22.07.2020
№220.018.354d

Способ подавления роста опухолей генно-модифицированным вариантом цитокина trail

Изобретение относится к биотехнологии и медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для подавления роста опухоли у больных колоректальным раком. Предложен способ подавления роста опухолей колоректального рака in vivo путем воздействия генно-модифицированного варианта внеклеточного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727059
Дата охранного документа: 17.07.2020
31.07.2020
№220.018.39d5

Композиция на основе янтарной кислоты и аспарагина для повышения продуктивности клеточных линий-продуцентов рекомбинантных белков

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение связано со средой для культивирования клеток без сыворотки. В качестве добавок к базовой среде для повышения продуктивности была использована композиция из L-аспарагина, янтарной кислоты и фактора роста фибробластов-2(FGF-2) в разных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728377
Дата охранного документа: 29.07.2020
01.08.2020
№220.018.3b24

Моноклональное антитело к интерферону бета-1а человека

Изобретение относится к области биохимии, в частности к моноклональному антителу, селективно связывающему интерферон бета-1а человека. Также раскрыты изолированные фрагменты ДНК, кодирующие VH или VL, кодирующие указанное антитело, и антигенсвязывающий фрагмент указанного антитела. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728696
Дата охранного документа: 30.07.2020
08.08.2020
№220.018.3e3c

Моноклональное антитело, способное нейтрализовать биологическую активность интерферона бета-1а человека

Изобретение относится к области биохимии, в частности к моноклональному антителу, селективно связывающему интерферон бета-1а человека. Также раскрыты изолированные фрагменты ДНК, кодирующие VH или VL, кодирующие указанное антитело, и антигенсвязывающий фрагмент указанного антитела. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729391
Дата охранного документа: 06.08.2020
15.05.2023
№223.018.5d31

Применение рекомбинантного аналога белка человека slurp-1 совместно с цитостатиками или препаратами ингибиторами протеасом для торможения роста карцином

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к сочетанному применению препаратов из групп цитостатиков или ингибиторов протеасом с рекомбинантным аналогом белка SLURP-1 с SEQ ID NO:1 для торможения роста карцином, и может быть использовано в медицине. Данный способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751132
Дата охранного документа: 08.07.2021
+ добавить свой РИД