×
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 51-60 из 111.
29.12.2017
№217.015.f805

Репортерная система на основе лентивирусных репортерных конструкций для изучения белок-белковых взаимодействий

Изобретение относится к области биотехнологии и биохимии, конкретно к векторной конструкции. Описанная репортерная система на основе лентивирусных репортерных конструкций позволяет с высокой точностью зарегистрировать взаимодействия исследуемых белков в клетке животного, растения, гриба и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639539
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fdcf

Способ определения маркеров наличия опухолевых в-лимфобластов

Изобретение относится к области медицины и предназначено для определения маркеров наличия опухолевых В-лимфобластов для установления первичной структуры мажорных генов тяжелой цепи иммуноглобулинов. Отсутствие мажорных продуктов амплификации локуса BCR указывает на отсутствие опухолевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638800
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.00df

2-амино-5,6-дифтор-1-(бета-d-рибофуранозил)-бензимидазол, способ получения и противовирусная активность его в отношении вируса герпеса простого 1-го типа

Изобретение относится к пригодному для лечения герпеса 2-амино-5,6-дифтор-1-(бета-D-рибофуранозил)-бензимидазолу формулы (I) и способу его получения, который может быть использован в фармацевтической промышленности: Предложенный способ включает конденсацию орто-фенилендиамина с бромцианом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629670
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.04cd

Способ молекулярного маркирования, основанный на микросателлитных локусах, предназначенный для идентификации генотипов ивы

Изобретение относится к области биохимии и генетики растений. Предлагается способ молекулярно-генетической идентификации растений ивы на основе микросателлитных (SSR) маркеров, который включает в себя выделение ДНК из исследуемых образцов, проведение ПЦР, электрофоретическое разделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630662
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0942

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 перистого, экспрессирующих ген цекропина Р1. Изобретение обеспечивает получение и тестирование безмаркерных растений каланхоэ с повышенными антибиотическими свойствами за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631929
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0a50

Способ получения антимикробного пептида цекропина р1 из экстракта трансгенных растений каланхоэ перистого

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и касается разработки получения антимикробного пептида цекропина Р1 из экстракта трансгенных растений каланхоэ перистого. Способ получения антимикробного пептида цекропина Р1 из экстракта трансгенных растений каланхоэ перистого, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632116
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.12e7

Способ получения активной фармацевтической субстанции рекомбинантного бисметионилгистона н1.3

Изобретение относится к области биохимии и биотехнологии, в частности к способу получения активной фармацевтической субстанции рекомбинантного бисметионилгистона Н1.3. Настоящий способ предусматривает культивирование штамма-продуцента E. coli B121(DE3)/pEGT1/H1.3S, продуцирующего целевой белок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634408
Дата охранного документа: 26.10.2017
04.04.2018
№218.016.3310

Аптамеры, специфичные к внеклеточному гликозилированному домену человеческого рецептора cd47

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины. Предложен аптамер, специфичный к внеклеточному гликозилированному домену человеческого рецептора CD47, способный блокировать его взаимодействие с природным лигандом SIRP-alpha. Данное изобретение может найти применение в терапии. 4 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645457
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.344a

Способ молекулярного маркирования, основанный на микросателлитных локусах, предназначенный для идентификации генотипов березы

Изобретение относится к областям молекулярной биологии и генетики растений, в частности к способу молекулярно-генетической идентификации растений березы на основе микросателлитных (SSR) локусов. Способ включает выделение ДНК из исследуемых образцов, проведение ПЦР, электрофоретическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646112
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3475

Экспрессионный плазмидный лентивирусный вектор для гетерологической экспрессии рекомбинантного человеческого белка cd44

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен экспрессионный плазмидный лентивирусный вектор для гетерологичной экспрессии рекомбинантного человеческого белка CD44 в клетках млекопитающих. Предложенный вектор содержит последовательность внеклеточного домена рецептора CD44,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646111
Дата охранного документа: 01.03.2018
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