CZ2015398A3 - Způsob síťování polysacharidů s využitím fotolabilních chránicích skupin - Google Patents
Způsob síťování polysacharidů s využitím fotolabilních chránicích skupin Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2015398A3 CZ2015398A3 CZ2015-398A CZ2015398A CZ2015398A3 CZ 2015398 A3 CZ2015398 A3 CZ 2015398A3 CZ 2015398 A CZ2015398 A CZ 2015398A CZ 2015398 A3 CZ2015398 A3 CZ 2015398A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- polysaccharide
- group
- ppm
- electromagnetic radiation
- mmol
- Prior art date
Links
- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 title claims abstract description 71
- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 title claims abstract description 71
- 150000004676 glycans Chemical class 0.000 title claims abstract description 67
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 34
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 title abstract description 32
- 125000006239 protecting group Chemical group 0.000 title description 10
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 25
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims abstract description 23
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 9
- 125000003277 amino group Chemical group 0.000 claims abstract description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 42
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 claims description 14
- 229920001287 Chondroitin sulfate Polymers 0.000 claims description 7
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 7
- 229920002674 hyaluronan Polymers 0.000 claims description 7
- NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N hexane-1,6-diamine Chemical compound NCCCCCCN NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N pyrene Chemical compound C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C43 BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 6
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 claims description 5
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 claims description 5
- MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N anthracene Chemical compound C1=CC=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C21 MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229940059329 chondroitin sulfate Drugs 0.000 claims description 4
- ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N coumarin Chemical compound C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1 ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- KIUKXJAPPMFGSW-MNSSHETKSA-N hyaluronan Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)C1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H](C(O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)C(O)=O)O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)NC(C)=O)[C@@H](C(O)=O)O1 KIUKXJAPPMFGSW-MNSSHETKSA-N 0.000 claims description 4
- 229940099552 hyaluronan Drugs 0.000 claims description 4
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N phenanthrene Chemical compound C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C=CC2=C1 YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- SQDAZGGFXASXDW-UHFFFAOYSA-N 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)pyridine Chemical compound FC(F)(F)OC1=CC=C(Br)C=N1 SQDAZGGFXASXDW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000872 buffer Substances 0.000 claims description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N fluoranthrene Natural products C1=CC(C2=CC=CC=C22)=C3C2=CC=CC3=C1 GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000000546 pharmaceutical excipient Substances 0.000 claims description 3
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 3
- PYKYMHQGRFAEBM-UHFFFAOYSA-N anthraquinone Natural products CCC(=O)c1c(O)c2C(=O)C3C(C=CC=C3O)C(=O)c2cc1CC(=O)OC PYKYMHQGRFAEBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000004056 anthraquinones Chemical class 0.000 claims description 2
- 229960000956 coumarin Drugs 0.000 claims description 2
- 235000001671 coumarin Nutrition 0.000 claims description 2
- 230000003635 deoxygenating effect Effects 0.000 claims description 2
- 125000002080 perylenyl group Chemical group C1(=CC=C2C=CC=C3C4=CC=CC5=CC=CC(C1=C23)=C45)* 0.000 claims description 2
- CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N peryrene Natural products C1=CC(C2=CC=CC=3C2=C2C=CC=3)=C3C2=CC=CC3=C1 CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000008363 phosphate buffer Substances 0.000 claims description 2
- 125000002485 formyl group Chemical class [H]C(*)=O 0.000 claims 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 125000004433 nitrogen atom Chemical group N* 0.000 claims 1
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 12
- KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-M Carbamate Chemical compound NC([O-])=O KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-M 0.000 abstract description 11
- 230000008901 benefit Effects 0.000 abstract description 8
- 125000003172 aldehyde group Chemical group 0.000 abstract description 6
- -1 protecting group polysaccharide Chemical class 0.000 abstract description 6
- 238000006482 condensation reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 239000011243 crosslinked material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 54
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 40
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 31
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 22
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 21
- 238000006303 photolysis reaction Methods 0.000 description 19
- 230000015843 photosynthesis, light reaction Effects 0.000 description 19
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 18
- 239000000047 product Substances 0.000 description 16
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 16
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 238000005481 NMR spectroscopy Methods 0.000 description 13
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 13
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 12
- 239000000017 hydrogel Substances 0.000 description 12
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 10
- 238000005570 heteronuclear single quantum coherence Methods 0.000 description 9
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 8
- 229920001661 Chitosan Polymers 0.000 description 7
- 238000010382 chemical cross-linking Methods 0.000 description 7
- 150000007857 hydrazones Chemical class 0.000 description 7
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 7
- 238000003776 cleavage reaction Methods 0.000 description 6
- 238000000914 diffusion-ordered spectroscopy Methods 0.000 description 6
- 230000007017 scission Effects 0.000 description 6
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 5
- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 5
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 5
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 5
- 125000005597 hydrazone group Chemical group 0.000 description 5
- 235000019812 sodium carboxymethyl cellulose Nutrition 0.000 description 5
- 229920001027 sodium carboxymethylcellulose Polymers 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N acetic acid;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;sodium Chemical compound [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 4
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 4
- 230000006196 deacetylation Effects 0.000 description 4
- 238000003381 deacetylation reaction Methods 0.000 description 4
- 125000005647 linker group Chemical group 0.000 description 4
- 229920002683 Glycosaminoglycan Polymers 0.000 description 3
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 3
- 238000013270 controlled release Methods 0.000 description 3
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 3
- 239000003937 drug carrier Substances 0.000 description 3
- 229960003160 hyaluronic acid Drugs 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 description 3
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-2-[(2S,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H]([C@@H](O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)C(O)=O)O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)NC(C)=O)[C@@H](C(O)=O)O1 KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N Hydrazine Chemical compound NN OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N Quinoline Chemical compound N1=CC=CC2=CC=CC=C21 SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 2
- 230000029936 alkylation Effects 0.000 description 2
- 238000005804 alkylation reaction Methods 0.000 description 2
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 2
- 229940088623 biologically active substance Drugs 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 2
- 238000007385 chemical modification Methods 0.000 description 2
- 229940094517 chondroitin 4-sulfate Drugs 0.000 description 2
- KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N chondroitin sulfate Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O1 KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N 0.000 description 2
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 150000002016 disaccharides Chemical class 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 2
- RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N imidazole Substances C1=CNC=N1 RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000000338 in vitro Methods 0.000 description 2
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 150000002772 monosaccharides Chemical class 0.000 description 2
- 238000000569 multi-angle light scattering Methods 0.000 description 2
- 201000008482 osteoarthritis Diseases 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 2
- 238000012916 structural analysis Methods 0.000 description 2
- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 2
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 2
- JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N xanthone Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3OC2=C1 JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N 3-(1h-benzimidazol-2-yl)-7-(diethylamino)chromen-2-one Chemical compound C1=CC=C2NC(C3=CC4=CC=C(C=C4OC3=O)N(CC)CC)=NC2=C1 GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Benzyl alcohol Chemical compound OCC1=CC=CC=C1 WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N Carbamic acid Chemical group NC(O)=O KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 1
- 229920002101 Chitin Polymers 0.000 description 1
- 208000008960 Diabetic foot Diseases 0.000 description 1
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005033 Fourier transform infrared spectroscopy Methods 0.000 description 1
- IAJILQKETJEXLJ-UHFFFAOYSA-N Galacturonsaeure Natural products O=CC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)=O IAJILQKETJEXLJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000869 Homopolysaccharide Polymers 0.000 description 1
- AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N Hydroxylamine Chemical compound ON AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229930182473 O-glycoside Natural products 0.000 description 1
- 150000008444 O-glycosides Chemical class 0.000 description 1
- 108091034117 Oligonucleotide Proteins 0.000 description 1
- 206010040943 Skin Ulcer Diseases 0.000 description 1
- 206010042033 Stevens-Johnson syndrome Diseases 0.000 description 1
- 208000002847 Surgical Wound Diseases 0.000 description 1
- 206010044223 Toxic epidermal necrolysis Diseases 0.000 description 1
- 231100000087 Toxic epidermal necrolysis Toxicity 0.000 description 1
- 206010052428 Wound Diseases 0.000 description 1
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 1
- JLCPHMBAVCMARE-UHFFFAOYSA-N [3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[3-[[5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3-[[5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl [5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] hydrogen phosphate Polymers Cc1cn(C2CC(OP(O)(=O)OCC3OC(CC3OP(O)(=O)OCC3OC(CC3O)n3cnc4c3nc(N)[nH]c4=O)n3cnc4c3nc(N)[nH]c4=O)C(COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3COP(O)(=O)OC3CC(OC3CO)n3cnc4c(N)ncnc34)n3ccc(N)nc3=O)n3cnc4c(N)ncnc34)n3ccc(N)nc3=O)n3ccc(N)nc3=O)n3ccc(N)nc3=O)n3cnc4c(N)ncnc34)n3cnc4c(N)ncnc34)n3cc(C)c(=O)[nH]c3=O)n3cc(C)c(=O)[nH]c3=O)n3ccc(N)nc3=O)n3cc(C)c(=O)[nH]c3=O)n3cnc4c3nc(N)[nH]c4=O)n3cnc4c(N)ncnc34)n3cnc4c(N)ncnc34)n3cnc4c(N)ncnc34)n3cnc4c(N)ncnc34)O2)c(=O)[nH]c1=O JLCPHMBAVCMARE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 125000003545 alkoxy group Chemical group 0.000 description 1
- 125000005262 alkoxyamine group Chemical group 0.000 description 1
- AEMOLEFTQBMNLQ-WAXACMCWSA-N alpha-D-glucuronic acid Chemical compound O[C@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O AEMOLEFTQBMNLQ-WAXACMCWSA-N 0.000 description 1
- 230000019552 anatomical structure morphogenesis Effects 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 1
- 230000003385 bacteriostatic effect Effects 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 description 1
- 229960002246 beta-d-glucopyranose Drugs 0.000 description 1
- 230000001588 bifunctional effect Effects 0.000 description 1
- 230000008512 biological response Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 150000004657 carbamic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 125000002057 carboxymethyl group Chemical group [H]OC(=O)C([H])([H])[*] 0.000 description 1
- 210000000845 cartilage Anatomy 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000010261 cell growth Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N chloroacetic acid Chemical compound OC(=O)CCl FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940106681 chloroacetic acid Drugs 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 238000006352 cycloaddition reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007857 degradation product Substances 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 150000004985 diamines Chemical class 0.000 description 1
- 235000015872 dietary supplement Nutrition 0.000 description 1
- 238000006471 dimerization reaction Methods 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000006911 enzymatic reaction Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000001879 gelation Methods 0.000 description 1
- 150000002390 heteroarenes Chemical class 0.000 description 1
- 125000001072 heteroaryl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000005842 heteroatom Chemical group 0.000 description 1
- 229920001519 homopolymer Polymers 0.000 description 1
- 230000003301 hydrolyzing effect Effects 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 1
- 230000000871 hypocholesterolemic effect Effects 0.000 description 1
- 125000000879 imine group Chemical group 0.000 description 1
- 150000002466 imines Chemical class 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 1
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 210000000944 nerve tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 1
- 150000002828 nitro derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 description 1
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 description 1
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000007344 nucleophilic reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000004962 physiological condition Effects 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 150000004804 polysaccharides Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002980 postoperative effect Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 230000027756 respiratory electron transport chain Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 210000002374 sebum Anatomy 0.000 description 1
- 235000015170 shellfish Nutrition 0.000 description 1
- 208000017520 skin disease Diseases 0.000 description 1
- 231100000019 skin ulcer Toxicity 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 229940124597 therapeutic agent Drugs 0.000 description 1
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 1
- YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N thioxanthen-9-one Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3SC2=C1 YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000017423 tissue regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K47/00—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
- A61K47/30—Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
- A61K47/36—Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K47/00—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
- A61K47/30—Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
- A61K47/36—Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
- A61K47/38—Cellulose; Derivatives thereof
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K47/00—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
- A61K47/50—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates
- A61K47/51—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the non-active ingredient being a modifying agent
- A61K47/56—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the non-active ingredient being a modifying agent the modifying agent being an organic macromolecular compound, e.g. an oligomeric, polymeric or dendrimeric molecule
- A61K47/61—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the non-active ingredient being a modifying agent the modifying agent being an organic macromolecular compound, e.g. an oligomeric, polymeric or dendrimeric molecule the organic macromolecular compound being a polysaccharide or a derivative thereof
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/14—Macromolecular materials
- A61L27/20—Polysaccharides
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/50—Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
- A61L27/56—Porous materials, e.g. foams or sponges
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L31/00—Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
- A61L31/04—Macromolecular materials
- A61L31/042—Polysaccharides
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P43/00—Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08B—POLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
- C08B11/00—Preparation of cellulose ethers
- C08B11/02—Alkyl or cycloalkyl ethers
- C08B11/04—Alkyl or cycloalkyl ethers with substituted hydrocarbon radicals
- C08B11/10—Alkyl or cycloalkyl ethers with substituted hydrocarbon radicals substituted with acid radicals
- C08B11/12—Alkyl or cycloalkyl ethers with substituted hydrocarbon radicals substituted with acid radicals substituted with carboxylic radicals, e.g. carboxymethylcellulose [CMC]
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08B—POLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
- C08B15/00—Preparation of other cellulose derivatives or modified cellulose, e.g. complexes
- C08B15/005—Crosslinking of cellulose derivatives
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08B—POLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
- C08B15/00—Preparation of other cellulose derivatives or modified cellulose, e.g. complexes
- C08B15/05—Derivatives containing elements other than carbon, hydrogen, oxygen, halogens or sulfur
- C08B15/06—Derivatives containing elements other than carbon, hydrogen, oxygen, halogens or sulfur containing nitrogen, e.g. carbamates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08B—POLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
- C08B37/00—Preparation of polysaccharides not provided for in groups C08B1/00 - C08B35/00; Derivatives thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08B—POLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
- C08B37/00—Preparation of polysaccharides not provided for in groups C08B1/00 - C08B35/00; Derivatives thereof
- C08B37/006—Heteroglycans, i.e. polysaccharides having more than one sugar residue in the main chain in either alternating or less regular sequence; Gellans; Succinoglycans; Arabinogalactans; Tragacanth or gum tragacanth or traganth from Astragalus; Gum Karaya from Sterculia urens; Gum Ghatti from Anogeissus latifolia; Derivatives thereof
- C08B37/0063—Glycosaminoglycans or mucopolysaccharides, e.g. keratan sulfate; Derivatives thereof, e.g. fucoidan
- C08B37/0069—Chondroitin-4-sulfate, i.e. chondroitin sulfate A; Dermatan sulfate, i.e. chondroitin sulfate B or beta-heparin; Chondroitin-6-sulfate, i.e. chondroitin sulfate C; Derivatives thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08B—POLYSACCHARIDES; DERIVATIVES THEREOF
- C08B37/00—Preparation of polysaccharides not provided for in groups C08B1/00 - C08B35/00; Derivatives thereof
- C08B37/006—Heteroglycans, i.e. polysaccharides having more than one sugar residue in the main chain in either alternating or less regular sequence; Gellans; Succinoglycans; Arabinogalactans; Tragacanth or gum tragacanth or traganth from Astragalus; Gum Karaya from Sterculia urens; Gum Ghatti from Anogeissus latifolia; Derivatives thereof
- C08B37/0063—Glycosaminoglycans or mucopolysaccharides, e.g. keratan sulfate; Derivatives thereof, e.g. fucoidan
- C08B37/0072—Hyaluronic acid, i.e. HA or hyaluronan; Derivatives thereof, e.g. crosslinked hyaluronic acid (hylan) or hyaluronates
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Dermatology (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Transplantation (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Surgery (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Řešení popisuje způsob přípravy síťovaných materiálů na bázi polysacharidů pomocí elektromagnetického záření ve vodném roztoku obsahujícím polysacharid s navázanou karbamátovou fotolabilní chránící skupinou (FCS se skupinou –NH-CO-O-) a polysacharid obsahující aldehydickou skupinu –CHO. Samotný síťovací proces je proveden pomocí kondenzační reakce fotolyticky uvolněné aminoskupiny (-NH.sub.2.n.) s aldehydickou skupinou (-CHO) za tvorby seskupení iminového typu (-N=CH-). Oba procesy probíhají simultánně a je možné je uskutečnit ve fyziologicky přijatelných podmínkách. Výhodou navrženého řešení je časová a prostorová kontrola procesu síťování umožňující přípravu pokročilých materiálů pro tkáňové inženýrství s možností řídit stupeň zesítění, a tím i mechanické vlastnosti ve struktuře materiálů.
Description
Oblast techniky nphj.ridů s využitím fotolabilních chránících skupin.
Vynález popisuje síťováni polysachandu s vyuzi úl fyzikální nebo chemicky síťované polymerní struktury, které jsou Hydrogely pre s avt se ve rozpouMly.
schopné absorbovat znaen pmmetrům se hydrogely vlastnostmi podobají živým
Vzhledem kvyhovujtcim kafoldů při náhradě, či regeneraci tkáni v případě jejich tkáním. Hydrogely sepon^ určovat poškozeni. Pomoet n.ch K^ jejich morfogenezt. y = imobi|izaci biologicky aktivních látek (arnmokysehn, nerozpustné ttotrozmeme^ atd.) a jejich následné kontrolovnné uvolňováni peptidů, lectv, enzym , stavebmch složek hydrogelů se upřednostňuji
V požadované h|avnč tam, kde finální aplikace směřuj, do oblasti btopolymery pr medicíny a musí být zabezpečená vysoká biokompatibihta tkáňového inženýrští, i^regen.3^™ ™^^^ p^kerQ z , Khademhosseini, Peppas.N. testovaného matena biopolymery jsou polysacharidy diky jejtch lehke A. M09. 4</v Wer , b.okompatMitě, užitečným mechanickým vlastnostem
Xmí či variabilitě. Pro farmaceutické a hiomedicinské aphkace se „.časté, P°UŽi''aii' . · tHM ie přírodní heteropolysacharid glykosaminoglykanové řady,
Kyselina podjednotky, které jsou vzájemné vázané
Složený z D-glukuronove y fXl-3) aPfl-4) O-glykosi ζ™ kůži a v eltrupavkách (Smeds K. A., Pflster-Sems A., tkáních, kloubovém mazu, oc^ θ * 2WI. J Biomed to 54:
τ“ -ibiutó nac,,4zi upia,nsní v výíw·kosmetictóm a eutíekém pmmyslu glykosaminoglykan složený ze snlfalovaného ^'minň a& D-glukuronové kyseliny, kteří je v největším množství zastoupený
- 2 — v mezibuněčné hmotě chrupavky. CS se podílí na artikulámím metabolizmu a je používaným terapeutickým prostředkem vůči degenerativní artritidě. V podobě výživových doplňků (např. Hyalgel) hraje důležitou úlohu v prevenci vzniku osteoartrózy (Bottegoni C., Muzzarelli R. A. A., Giovannini F., Busilacchi A., Gigante A. 2014: CarbPol 109: 126).
Chitosan (CH) je kationický homopolysacharid, který se připravuje deacetylací chitinu a je extrahovaný z pancířů mořských korýšů. CH tím, že pochází z přírodního, obnovitelného, netoxickeho a biodegradovatelného zdroje, je považovaný za ekologicky přijatelný produkt. Jeho kvalita a vlastnosti jsou závislé na jeho čistotě a na stupni deacetylace (obvykle v rozmezí 70|í«£j 95%), dále na molekulové hmotnosti a také na krystaiinitě. CH se používá jako hypocholesterolemický a bakteriostatický přípravek, nosič léčiv nebo materiál pro tvorbu buněčných skafoldů (Pasqui D., De Cagna M., Barbucci, R. 2012. Polymers 4: 1517).
Sodium karboxymethylcelulóza (CMCNa) je hydrofilní derivát celulózy, který vzniká alkylací nabotnané celulózy (homopolymer β-D-glukopyranózy) s chloroctovou kyselinou v bazickém prostředí. CMCNa v kombinaci s různými léčivy, případně ko-excipienty se v podobě zdravotnických prostředků (gázy, obvazy, kryty ran) používá v terapii kožních onemocnění. Aplikuje se při léčení diabetické nohy, kožních vředů, na pooperační chirurgické rány, při toxické epidermální nekrolýze a také v podobě kožních výplní (Pasqui D., De Cagna M„ Barbucci, R. 2012. Polymers 4: 1517).
Polysachandy v nativní podobě netvoří hydrogely. Proto vyžadují dodatečnou modifikaci fyzikálních vlastností. Jedná se hlavně o snížení rozpustnosti a zvýšení stability ve vodném prostředí. Jednou z možností je chemická modifikace, při které dochází ke snížení polarity polysacharidových řetězců např. blokováním karboxylové skupiny za vzniku esteru (US^51^21, US4^65J353), nebo hydrofobizaci polárních hydroxylových skupin (WO 1996/035720, W02010/105582, U 83^720^62).
Druhou z možností je chemické síťování ve struktuře polysacharidů. Mezi nejčastěji používané reakce, které vedou k chemickému síťování, patří polymerizace (Burdick J. A., Chung C., Jia X., Randolph M. A., Langer R. 2005. Biomacromolecules 6: 386), kondenzační reakce (W02008014787, W02009/108100, WO2011/069474), dimerizační reakce (EP0554898B1, EP0763754A2, US006^25^44), cykloadiční reakce (CZ304072), případně enzymatické reakce (CZ303879). Oxidačními reakcemi polysacharidů podle WO2011/069474 a WO2011/069475 se dají syntetizovat prekurzory polysacharidů, které jsou vhodné pro dodatečné chemické modifikace
- 3 — včetně síťovacích reakcí. Dehydratační reakcí těchto prekurzorů, byly také popraveny α,βnenasycené analogy (CZ304512). Deacetylací polysacharidů podle US^4^17 se připravují polyamino deriváty žádané např. pro adiční nukleofílní reakce.
Avšak klasické chemické síťování má i několik podstatných a nesporných omezení, a to nekontrolovatelný průběh chemické reakce, nedostatečná chemoselektivita, používání toxických síťovacích činidel a nutnost dodatečného přečištění finálních produktů. Kombinací klasického chemického síťování polysacharidů s využitím fotolabilních linkerů se dají výše zmiňované nedostatky úspěšně překonat. Fotolabilní linkery mají ve své struktuře zabudované fotolabilní chránící skupiny (FCS). Příprava monofunkčních fotolabilních karbamátových linkerů se dá provést podle (Figueiredo R. M„ Frohlich R.,Christmann M. 2006. J OrgChem7\·. 4147. nebo Werner T.,Barrett A. G. M. 2006. JOrgChemli·. 4302, nebo Furuta, T., Hirayama Y„ IwamuraM. 2001. OrgLett 3: 1809) reakcí v přebytku bifúnkčního aminolinkeru s acylačním činidlem nesoucím FCS.
Jedním z příkladů uplatnění FCS je maskování substrátu před rozpoznáním v biologickém systému in vitro nebo in vivo, tzv. spuštění biologické odpovědi na přítomnost specifické látky. Takto maskované substráty se nazývají uzavřené (z angl. caged) molekuly a v případě použitých FCS hovoříme o uzavíracích skupinách (z angl. caging groups - CG). CG napomáhají hlavně v biotechnologii a v buněčné biologii, protože jejich štěpení světlem se uskutečňuje za mírných podmínek, rychle, precizně a s vynikající časovou a prostorovou kontrolou. Aplikace CG spadají do oblasti fotolitografické tvorby komplexních peptidů, oligonukleotidů nebo do oblasti uvolňování biologicky aktivních substancí v buňkách nebo tkáních (US2002/0016^72).
Dalším z praktických příkladů FCS může být chemická reakce dvou zúčastněných funkčních skupin, která neprobíhá, pokud je jedna z nich maskovaná pomocí fotolabilní chránící skupiny (FCS). Po odstranění FCS se obnoví původní reaktivní skupina, která reaguje s druhou participující skupinou vreakční směsi. Výhoda dvou-krokového přístupu, zavedení a štěpení FCS, tedy umožňuje kontrolu nad průběhem chemické reakce. Pokud je v reakční směsi substrát maskovaný (chráněn), chemická reakce neprobíhá. Pokud je substrát regenerovaný (uvolněn) v reakční směsi, chemická reakce probíhá. Množství, resp. koncentraci maskovaného a uvolněného substrátu je možné určovat zdrojem elektromagnetického záření jak z časového hlediska (spínač on-off, světelný impulz), tak i z prostorového hlediska (fokusované světlo, laser, použití fotomasky atd.). Další výhoda fotochemického štěpení je ta, že se dá spolehlivě uplatnit tam, kde jiné přístupy
- 4 — zavaděni chránících skupin selhávají. Např. u pH nebo termo senzitivních substrátů, biomateriálů v in vitro, Či in vivo aplikacích. Prezentovaný přístup tedy umožňuje řídit jak kvalitativní parametry (stupeň a přesnost zesítění). tak i kvantitativní parametry (celý objem vs. část vzorku) zesíťovaného materiálu. Z tohoto důvodu mohou výsledné síťované produkty mohou sahat od viskózních roztoků, přes měkké, až po elastické gely.
Pod fotochemicky kontrolovanou chemickou reakcí šije možné představit nejen konjugační reakci, nebo reakci vedoucí k imobilizaci, či naopak k uvolnění substrátu z nosné struktury. Tento pnstup se dá aplikovat i k tvorbě síťovaných polymemích struktur pomocí síťovací reakce s maskovaným substrátem, což je předmětem vynálezu tohoto patentového spisu.
V literatuře je známo více praktických příkladů FCS, které podléhají fotolýze (Green T. W. &Wuts P. G. M., 1999, John Wiley, 3rdedition). Fotolýza (fotochemické štěpení) chemických vazeb v těchto skupinách je výsledkem absorpce světelného kvanta - fotonu molekulou substrátu. Fotochemické štěpení chránící skupiny se dá uskutečnit přímou excitací chromoforu po absorpci jediného fotonu o požadované energii nebo vícefotonovou absorpcí s následným elektronovým transferem na chránící skupinu (US2010/020^78). V případě zavádění chránících skupin na aminy se jedná o karbamátové funkční skupiny. Nejčastěji používanými FCS jsou alkoxy, případně nitro deriváty aromatických alkoholů (Klán P„ Šolomek T., Bochet Ch. G„ Blanc A, Givens R„ Rubina M., Popik V., Kostikov A., Wirz J. 2013: ChemRev 113: 119; US2008/0009630), dále heteroaromáty typu kumarinu, chinolinu, xanthonu, či thioxanthonu (US2002/001/^472).
Aplikace karbamátových FCS spadají hlavně do oblasti kombinatoriální syntézy peptidů, či nukleových kyselin (Piggot A. M. & Karuzo P. 2005. Tetr Lett 46: 8241). Taktéž se objevují patentové dokumenty (US2013|0^06Al, US2008^28^60Al, US2006^21ój24Al), které využívají fotolýzu na povrchovou úpravu polymemích materiálů, řízené uvolňování biologicky aktivní látky, nebo naopak její kovalentní imobilizaci k polymerní struktuře. Doposud však využívání FCS za účelem řízeného síťování polysacharidů nebylo v literatuře zmíněno.
Pravděpodobnou příčinou je souhra vícerých faktorů, mezi které patří např. nedostatečný molámí absorpční koeficient zvolené FCS pro požadovaný rozsah vlnových délek, nízké kvantové výtěžky fotolýzy, pomalé uvolňování substrátu, nízká stabilita a hydrofobní charakter FCS, tvorba potencionálně toxických a absorbujících rozkladných produktů fotolýzy, jejich následná konkurenční reakce s uvolněným substrátem, či biologickým materiálem.
- 5 —
Podstata vynálezu
Podstatou vynálezu je způsob uskutečnění síťovací reakce v roztocích polysacharidů, který Je založen na fotochemické kontrole chemického síťovacího procesu s využitím karbamátové FCS.
Pojem fotochemická kontrola, resp. řízení, představuje fotochemické štěpení karbamátové vazby (-NH-CO-O-) za vzniku příslušné aminoskupiny (-NH2) pomocí elektromagnetického záření. Pojem chemicky síťovací proces představuje kondenzační reakci uvolněné amino skupiny s aldehydickou skupinou za tvorby iminového seskupení (-N=CH-). Oba simultánně probíhající procesy je možné uskutečnit ve fyziologicky přijatelných podmínkách.
Výhodou navrženého řešení v porovnání s dosavadními postupy síťování polysacharidů je Časová a prostorová kontrola nad průběhem síťování, která umožňuje přípravu pokročilých materiálů pro tkáňové inženýrství s možností ovlivnění stupně zesítění, a tím i mechanických vlastností ve struktuře materiálů. Fotochemická kontrola je velkou výhodou v případech, kdy je žádoucí usměrňovat růst buněk v daném prostředí, což je nezbytnost například pro biomateriály určené k reparaci nervových tkání (Perale G. et. al 2011. ACS Chem. Neursci. 2: 336), nebo při vývoji injekčních hydrogelů ve snaze o minimalizování dopadu klasické invazivní chirurgie (Pasqui D., De CagnaM., Barbucci R. 2012. Polymers 4: 1517).
Kombinaci klasického chemického sít ování s fotolabílními deriváty polysacharidů je možné dosáhnout výhod spočívajících v časové kontrole nad průběhem síťovací reakce, a to takovým způsobem, že reakce probíhá jedině tehdy, když je příslušný materiál ozařován elektromagnetickým zářením. Za normálních okolností totiž síťovací reakce probíhá až do stádia vyreagování výchozího materiálu, což je nežádoucí v případech, kdy se požadují specifické vlastnosti síťovaného produktu jako např. houževnatost materiálu, velikost pórů, permeabilita, či biodegradabilita. Taktéž prostorová kontrola nad průběhem reakce v podobě vhodné fotomasky, případně fokusovaného světla zabezpečuje lokální průběh síťovací reakce v reakční směsi. Typickým příkladem je fotolitografický přístup tvorby hydrogelů, který využívá světlo k přenosu geometrického vzoru fotomasky na světlo citlivý substrát (Khetan S.. Burdick J. A. (2010). Biomaterials, 31: 8228).
Další výhodou zavedení FCS do struktury polysacharidů je chemospecifícký průběh fotolýzy a v druhé řadě také síťovací reakce. Světlo o požadované energii excituje jenom FCS, které fotolýzou generují reaktivní místa pro následnou síťovací reakci v přesně definovaných polohách véj polymemí struktuře polysacharidů. Dále, fotolýza i síťovací reakce probíhají za fyziologických
-6 absorpci elektromagnetického záření v rozmezí 320ψ00 nm s výhodou podmínek bez nutnosti přídavku síťovacího činidla, organického rozpouštědla, či izolace finálních síťovaných produktů, které ve vodném prostředí tvoří gely, mají zvýšenou hydrolytickou stabilitu, vykazují sorpční vlastnosti a zabezpečují retenci kapalin a v nich přítomných látek. Aplikace těchto síťovaných polysacharidů spadají do oblasti tkáňového inženýrství, regenerativní medicíny nebo biomedicínských aplikací v podobě skafoldů, výplní, nebo nosičů léčiv.
f Podle vynálezu se pod karbamátovými deriváty polysacharidů rozumějí takové deriváty, kterémají ve své struktuře zabudovanou karbamátovou FCS a to přímo nebo s použitím vhodného línkem odvozeného od diaminu, aminoalkoholu, dihydrazidu, amino-kyseliny, alkoxyaminu, případně linkeru s kombinací následujících funkčních skupin: -OH, -NH2. -O-NH2, -COOH, -CONHNH2, -NH-NH2, -SH.
Dále platí, že karbamátová FCS je odvozená od aromatického nebo heteroaromatického alkoholu, který vykazuje 330^70 nm.
Karbamátová FCS se fotolyzuje (fotochemicky štěpí) během ozařování elektromagnetickým světlem na aromatický alkohol, oxid uhličitý a sloučeninu s uvolněnou aminovou nebo hydrazidovou skupinou. Tato aminová nebo hydrazidová skupina reaguje s aldehydickou skupinou druhého (nesubstituovaného) polysacharidů za vzniku iminového nebo hydrazonového seskupení. První i druhý polysacharid (polysacharid 1 a polysacharid 2) mohou být stejné nebo odlišné struktury typu hyaluronanu, chondroitin sulfátu nebo celulózy, případně jejich farmaceuticky přijatelných derivátů a/nebo solí. Mezi deriváty polysacharidů tedy dochází k síťování prostřednictvím kondenzační reakce. Fotolýza karbamátové FCS vyžaduje přítomnost vody a probíhá na základě a jedině po ozáření materiálu elektromagnetickým zářením. Dále platí, že fotolýza probíhá simultánně se síťovací reakcí a dá se uskutečnit ve fyziologických podmínkách nebo v přítomnosti jiných aditiv (organických, anorganických solí, nebo pufrů).
Vynález tedy představuje způsob uskutečnění síťovací reakce ve vodných roztocích polysacharidů, který je kontrolovaný fotochemickou cestou. Z důvodu fotochemické kontroly je nutná přítomnost karbamátové fotolabilní skupiny (FCS), která chrání aminoskupinu (-NH2) derivátu polysacharidů před předčasnou a nežádoucí reakcí s aldehydickou skupinou druhého polysacharidů, který je přidán do reakční směsi. V případě, že by amino skupina byla nechráněna, docházelo by k nekontrolovatelné reakci bez jakékoliv možnosti ovlivnění jejího průběhu.
V případě přítomnosti chránící FCS skupiny reakce mezi aminoskupinou a aldehydickou skupinou probíhá ve vodné reakční směsi až tehdy, když se na reakční směs působí elektromagnetickým zářením, s výhodou v rozsahu UVA o vlnových délkách 320 až 400 nm. Toto umožňuje kontrolovat reakci z hlediska časového^např. spínačem zdroje záření, stíněním reakční směsi. S rostoucí dobou ozařování roste i procento zesítěmfyiz Obr. 1, Příklady 8 a 9. Z hlediska prostorové kontroly (řízení) reakce^např. použitím fotomasky, nebo světelným paprskem probíhá pouze v ozařovaných místech, viz Obr. 2.
Konkrétně se tedy vynález týká způsobu přípravy síťovaných polysacharidických materiálů podle obecného vzorce (I) polysacharidl-R*-N=CH-polysacharid2 (1)^ kde polysacharidl a polysacharid2 jsou stejné nebo rozdílné polysacharidy a R1 je Ci-Csoalkylový zbytek, Ci-Csoalkylarylový zbytek nebo Ci- C30 alkylheteroarylový zbytek, volitelně obsahující jeden nebo více stejných nebo různých heteroatomů vybraných ze skupiny zahrnující N, O, S. Způsob se uskuteční tak, že k vodnému roztoku polysacharidul, substituovaného v místě aminové skupiny fotolabilní skupinou, podle obecného vzorce II polysaccharidl -R'-NH-CO-O-CH2-R2 (II), kde R* je definován výše; R2 je aromatický systém, a kde stupeň substituce polysacharidul je v rozmezí 1 až 10 %, se přidá vodný roztok aldehydu polysacharidu 2 obecného vzorce III polysacharid2-CH=O (III), kde stupeň substituce polysacharidu2 na aldehyd je v rozsahu 1 až 50 %. Na takto vytvořenou směs se působí elektromagnetickým zářením za současné deoxygenace směsi.
Reakci lze vyjádřit obecným schématem 1:
polysacharidl-R‘-NH-CO-O-CH2-R2 + polysacharid2-CH=O
UV, H2O ▼
polysacharidl-R‘-N=CH-polysacharid2 + R2-CH2OH + CO2 + H2O
Schéma 1
- 8 —
Schéma 1 ve skutečnosti zahrnuje dvě simultánně probíhající reakce, a to fotoiýzu polysacharidu l s navázanou FCS, a kondenzační/síťovací reakci aminu polysacharidu 1 s aldehydem polysacharidu 2:
polysctcharidl-Rl-NH-CO-O-CH2-R2 | UV, H2O polysacharidl-RJ-NH2 + R2-CH:OH + CO2
Schéma la - Fotolýza polysacharidl-R,-NH2 + polysacharid2-CH=O polysacharidl-R‘-N=CH-polysacharid2 + H2O
Schéma 1b - Síťování
Ve vzorcích (I) a (II) je zvlášť uváděn dusík, resp. skupina NH, ačkoli je součástí skupiny R*. Stejně tak i skupina CH ve vzorci (I), resp. CH=O ve vzorci (III) je uvedena zvlášť, přestože je součástí polysacharidu?. Odborník zajisté pochopí, zeje tak učiněno pouze pro snazší pochopení a přehlednost reakce a reakčních substrátů.
Jak bylo uvedeno výše, stupeň substituce polysacharidu 1 je v rozsahu v rozmezí 1 až 10 %, s výhodou 3 až 10 %, a jeho molekulová hmotnost je 10 až 400 kDa, s výhodou 20 až 300 kDa, výhodněji 20 až 100 kDa. Stupeň substituce polysacharidu? na aldehyd je v rozsahu 1 až 50 %, s výhodou 3 až ?5 % a jeho molekulová hmotnost je 10 až 800 kDa, s výhodou 50 až ?50 kDa. Výhodné polysacharidy zahrnují například hyaluronan, chondroitinsulfát, celulózu a jejich farmaceuticky přijatelné deriváty a/nebo soli.
S výhodou je R1 vybrán ze skupiny zahrnující dihydrazidadipát a hexamethylendiamin a R2 je s výhodou kondenzovaný aromatický systém, výhodněji vybraný ze skupiny zahrnující pyren, antracen, fenantren, perylen, antrachinon, kumarin a jejich substituční deriváty, které mohou ve své struktuře libovolně obsahovat atomy C, H, O, S, N a vykazují absorpci elektromagnetického záření, nej výhodněji je R2 pyren.
- 9Hmotnostní poměr polysacharidu 1 k polysacharidu 2 je s výhodou v rozsahu 1:2 až 2:1. Vodné roztoky polysacharidů 1 a 2 dále mohou obsahovat ve vodě rozpustné pomocné látky vybrané ze skupiny obsahující anorganické soli, nebo pufry, s výhodou fosfátový pufr, přičemž pH roztoku je v rozsahu 6,5 až 7,5, s výhodou 7,0.
Ve způsobu podle vynálezu se na směs působí elektromagnetickým zářením po dobu 0,25 až 2 hodiny, s výhodou 0,5 az 1 hodinu, při teplotě 10 až 50 °C s výhodou 20 až 35 °C, přičemž použité elektromagnetické záření má vlnovou délku v rozsahu 320^00 nm, s výhodou 330^70 nm. Jak bylo uvedeno výše, výhodou vynálezu je to, že reakce může být časově řízena pomocí spínače zdroje elektromagnetického záření nebo pomocí pulzujícího zdroje elektromagnetického záření nebo pomocí stínění reakce. Dále vynález umožňuje i prostorové řízení reakce použitím fotomasky, fokusovaného elektromagnetického záření nebo paprskem elektromagnetického záření.
Materiál vyrobený způsobem podle vynálezu lze použít v oblasti tkáňového inženýrství nebo regenerativní medicíny v podobě skafoldů, výplní, nebo v oblasti biomedicíny v podobě nosičů léčiv na bázi světlo citlivých materiálů s řízeným uvolňováním biologicky aktivní látky.
Podrobný popis obrázků
Obr. I představuje použití upside-down metody prokázání gelace v reakční směsi, (a) Roztok dvousložkové reakční směsi (Pmoc-DHA-HA a HA-aldehyd) před fotolýzou. (b) Hydrogel síťovaného produktu (HA-DHA-HA) po fotolýze. (c) Hydrogel síťovaného produktu (HA-DHAHA) po 1 h v PBS (pH = 7.4, c = 0.9 %, w/v).
Obr. 2 ilustruje prostorovou kontrolu nad průběhem síťovací reakce (Pmoc-DHA-HA a HAaldehyd) s použitím fotomasky ve tvaru půlkruhu na 50 % povrchu reakční směsi, (a) reakční směs po fotolýze, (b) reakční směs po 15 min v PBS (pH = 7,4, c = 0,9 %, hmotn./obj.) a odlití roztoku PBS, (c) reakční směs po 15 min v PBS (pH = 7,4, c = 0,9 %, hmotn./obj.) a přídavku nového podílu PBS.
Obr. 3 ukazuje mikroskopické fotografie lyofilizovaných vzorků, (a): povrch hydrogelu (1 OOx), (b) příčný řez hydrogelu (lOOx), (c) příčný řez hydrogelu po 1 h v PBS (pH = 7,4, 0,9 % hmotn./obj.).
- 10 —
Příklady provedení vynálezu
Zde používaný výraz ekvivalent (ekv) se vztahuje na disacharid kyseliny hyaluronové, na disacharid chondroitin sulfátu nebo monosacharid sodiumkarboxymethylcelulózy. není-li uvedeno jinak. Procenta se uvádějí jako hmotnostní procenta, pokud není uvedeno jinak.
Molekulová hmotnost výchozí kyseliny hyaluronové (zdroj: Contipro Pharma spol. s r.o.. Dolní Dobrouč, ČR) je hmotnostně střední v rozsahu 104 až 106 g.mol’1 a byla stanovena metodou SEC-MALLS.
Molekulová hmotnost výchozího chondroitin sulfátu (zdroj: Sigma-Aldrich s.r.o., Praha, ČR) je hmotnostně střední v rozsahu 4.104 až 5.104 g.mol’1 a byla stanovena metodou SECMALLS. Poměr chondroitin-4-suIfátu (C4S) a chondroitin-6-sulfátu (C6S) byl 2:3. Materiál byl izolovaný ze živočišného materiálu.
Molekulová hmotnost výchozí sodiumkarboxymethylcelulózy (zdroj: Sigma-Aldrich s.r.o., Praha, ČR) je hmotnostně střední v rozsahu 22.104 až 25.104 g.mol’1 a byla stanovena metodou SEC-MALLS. Stupeň alkylace karboxymethylovou skupinou byl 70 %.
Stupeň substituce nebo modifikace ve struktuře glykosaminoglykánů byl stanovený podle následujícího výpočtu:
DS — stupeň substituce — 100 % * (molámí množství navázaného substituentu nebo modifikovaného disacharidu) / (molámí množství všech disacharidů)
Stupeň substituce nebo modifikace ve struktuře sodiumkarboxymethylcelulózy byl stanovený podle následujícího výpočtu:
DS = stupeň substituce = 100 % * (molámí množství navázaného substituentu nebo modifikovaného monosacharidu) / (molámí množství všech monosacharidů)
FCS = fotolabilní chránící skupina
DHA = dihydrazidadipát
HMD= 1,6-hexamethylendiamin
Pmoc = pyren-1 -y Imethoxykarbonyl y
UVA — blízké ultrafialové záření v rozsahu vlnových délek 320-Í400 nm, emitováno pomocí dlouhovlnného ultrafialového zdroje Black-Ray mercury spot lamp, model B-100A (UVP) s deklarovanou Zmax = 365 nm.
Povrchová morfologie lyofilizováných gelů byla zkoumána skenovacím elektronovým mikroskopem Zeiss Ultra Plus.
Deacetylovana kyselina hyaluronová byla připravena deacetylací hydrazinem podle Buffa R., a kol. v CZ304512.
Oxidace polysacharidů byla provedena podle Buffa R., et al.: WO2011069474 a WO2011069475.
Příklad 1 Příprava Pmoc-dihydrazidadipáthyaluronanu (Pmoc-DHA-HA)
Aldehyd HA (100 mg, 0,265 mmol, DS = 43 %, Mw = 1,35 xlO5 g/mol) byl rozpuštěn v 5 ml destilované vody (roztok I). Pmoc-DHA (54 mg, 0,126 mmol) byl rozpuštěn v 5 ml DMSO (roztok II). Oba roztoky byly smíchány a nechaly se reagovat 24 h při laboratorní teplotě. V druhém kroku byl přidán PicBHt (81 mg, 0,754 mmol). Reakční směs byla míchána 48 h při laboratorní teplotě. Produkt byl izolován srážením s IPA.
CH3C0
DS 10 %, Mw - 0,34 xlO5 g/mol, izolovaný výtěžek 85 %
Ή NMR (D2O) δ 1,60 (bs, 4H); 2,21 (bs, 2H); 2,25 (bs, 2H); 2,98 (bs, 1H, polymerNóa); 3,26 (bs, 1H, polymer-Neb); 5,89 (s, 2H, -CH^pyr); 7,98 - 8,41 (m, 9Hat) ppm
H-H COSY (D2O) krospík δ 1,60 - 2,21; 1,60 - 2,25; 2,98 - 3,26 ppm
HSQC (D2O) krospík δ 1,60 (Ή) - 24,6 (,3C); 2,21 (Ή) - 33,0 (l3C); 2,25 (Ή) - 33,1 (!3C); 2,98 (Ή) - 50,0 (13C); 3,26 (Ή) - 50,0 (l3C); 5,89 (Ή) - 64,3 (13C); 7,98 (Ή) - 124,2 (i3C); 8,05 (Ή) - 125,3 (l3C); 8.30 (Ή) 129,6 (I3C); 8,41 (Ή) - 131,2 (13C) ppm
DOSY NMR (D2O) log D (1,60 ppm, 2x-CH2-linker) --10,70 m2/s log D (2,03 ppm, Me-CO-NH-polymer) - -10,70 m2/s log D (2,21 ppm, -CH2-CONHNHA - -10,70 m2/s log D (2,25 ppm, -CH^-CONHNH-polymer) - -10.70 m2/s
- 12 — log D (2,98 ppm, polymer-Nia) ~ -10,70 m2/s log D (3,26 ppm, polymer-Nób) ~ -10,70 in2/s log D (5,89 ppm, -CH2-pyr) --10,70 m2/s log D (7,98 - 8,41 ppm, -CH2-pyr) --10,70 m2/s log D (4,72 ppm, H2O) - -8,6 m2/s
UV/Vis (0,01 %, H2O) Xmaxi,2 = 350, 329 nm
Příklad 2 Příprava Pmoc-hexamethylendiaminhyaluronanu (Pmoc-HMD-HA)
Aldehyd HA (100 mg, 0,265 mmol, DS = 10 %, Mw = 1,92 xlO5 g/mol) byl rozpuštěn v 5 ml destilované vody (roztok I). Pmoc-HMD (19 mg, 0,05 mmol) byl rozpuštěn v 5 ml DMSO (roztok II). Oba roztoky byly smíchány a nechaly se reagovat 24 h při laboratorní teplotě. V druhém kroku byl přidán PicBHa (81 mg, 0,754 mmol). Reakční směs byla míchána 48 h při laboratorní teplotě. Produkt byl izolován srážením s IPA.
DS - 7 %, Mw - 1,92 xlO5 g/mol, izolovaný výtěžek 71 %.
*HNMR(D2O) | δ 1,34 (bs, 4H); 1,45 (bs, 2H); 1,66 (bs; 2H; 2H); 3,05 (bs; 2H; -CH2NHCO-pyr); 3,15 (bs; 2H; -CH2-NH-polymer); 3,26 (bs; 1H; polymer-Nóa); 3,48 (bs; 1H; polymer-Neb); 5,83 (bs, 2H, -CH2-pyr), 8,00 - 8,45 (m, 9Hat) ppm |
H-H COSY (D2O) krospík HSQC (D2O) krospík | δ 1,34 - 1,45; 1,34 - 1,66; 1,66 - 3,05; 1,45 - 3,15; 3,26 - 3,48 ppm δ 1,34 (Ή)-26,3 (13C); 1,45 (Ή) - 28,7 (13C); 1,66 (lH) - 26,1 (13C); 3,05 (Ή) - 48,2 (l3C); 3,15 (Ή) - 41,3 (l3C); 3,26 (Ή) - 48,5 (13C); 3,48 (*H) - 48,5 (l3C); 5,83 (Ή) - 64.3 (l3C); 8,00 (Ή) - 124,2 (,3C); 8,09 (JH) - 125,7 (l3C); 8,26 (Ή) - 130,1 (l3C); 8,45 (Ή) - 131,7 (13C) ppm |
- 13 —
DOSY NMR (D2O) | log D (1,34 ppm, 2x-CH2-l inker) --10,60 m2/s log D (1,45 ppm, -CH2-linker) --10,60 m2/s log D (1,66 ppm, -CH2-linker) - -10,60 m2/s log D (2,03 ppm, Me-CO-NH-polymer) --10,60 m2/s log D (3,05 ppm, -CH2-NHCO-) - -10,60 m2/s log D (3,15 ppm, -CHj-NH-polymer) - -10,60m2/s log D (3,26 ppm, polymer-Nóa) --10,60 m2/s log D (3,48 ppm, polymer-Nób) - -10,60 m2/s log D (5,83 ppm, -CH2-pyr) - -10,60 m2/s log D (8,00 - 8,45 ppm. Hat) - -10,60 m2/s log D (4,72 ppm, H2O) - -8,6 m2/s |
UV/Vis (0,01 %, H2O) | λπΐ3χΐ,2 = 348, 330 nm |
Příklad 3 Příprava Pmoc-dihydrazidadipát chondroitin sulfátu (Pmoc-DHA-CS)
Aldehyd CS (50 mg, 0,10 mmol, DS = 14 %, Mw = 3,0-4,0 xlO5 g/mol) byl rozpuštěn ve 2,5 ml destilované vody (roztok I). Pmoc-DHA (8,7 mg, 0,02 mmol, 0,2 ekv.) byl rozpuštěn ve 2,5 ml DMSO (roztok II). Oba roztoky byly smíchány a nechaly se reagovat 24 h při laboratorní teplotě. V druhém kroku byl přidán PicBHj (32 mg, 0,30 mmol, 3 ekv.). Reakční směs byla míchána 48 h při laboratorní teplotě. Produkt byl izolován srážením s IPA.
/ ch3co J
DS 5-6 %, Mw - 3,0-4,0 xlO3 g/mol, izolovaný výtěžek 84 %
Ή NMR (D2O) δ 1,66 (bs, 4H); 2,25-2,32 (m, 4H); 3,00 (bs, 1H, polymer-Nóa); 3,25 (bs, 1H, polymer-Nób); 5,89 (bs, 2H, -CH2-pvrk 8,15 - 8,38 (m, 9Ηαγ) ppm
Η-H COSY (D2O) krospík δ 1,66 - 2,25; 1,66- 2,32; 3,00 - 3,25 ppm
HSQC (D2O) krospík | δ 1,66 (Ή) - 25,0 (13C); 2,25 (>H) - 31,2 (13C); 2,32 (Ή) - 32,8 (13C); 3,00 (>H) - 50,6 (l3C); 3,25 (Ή)- 50,6 (13C); 5,89 (Ή) - 64,6 (13C); 8,16 (Ή) - 124,8 (13C); 8,38 (>H) - 125,6 (13C); 8,30 (>H) 129,6 (l3C) ppm |
DOSYNMR (D2O) | log D (1,66 ppm, 2X-CH2-Iinker) --10,50 m2/s log D (2,04 ppm, Me-CO-NH-polymer) - -10,50 m2/s log D (2.25-2,32 ppm, -CH2-CONHNH?.-CH2-CONHNHpolymer) - -10,50 m2/s log D (3,00 ppm, polymer-Nóa) - -10,50 m2/s log D (3,25 ppm, polymer-Nób) - -10,50 m2/s log D (5,89 ppm, -CH2-pyr) - -10,50 m2/s log D (8,15 - 8,38 ppm, -CH2-pyr) - -10,50 m2/s log D (4,72 ppm, H2O) - -8.6 m2/s |
UV/vis (0,01 %, H2O) | λπ>3χΐ,2 = 343, 328 nm |
Příklad 4 Příprava Pmoc-dihydrazidadipát sodiumkarboxymethylcelulózy (Pmoc-DHACMCNa)
Aldehyd CMCNa (100 mg, 0,45 mmol, DS = 4-5 %, Mw — 8,2 xlO5 g/mol) byl rozpuštěn v 5 ml destilované vody (roztok I). Pmoc-DHA (19,4 mg, 0.045 mmol, 0,1 ekv.) byl rozpuštěn v 5 ml DMSO (roztok II). Oba roztoky byly smíchány a nechaly se reagovat 24 h při laboratorní teplotě. V druhém kroku byl přidán PicBHj (144 mg, 1,345 mmol, 3 ekv.). Reakční směs byla míchána 48 h při laboratorní teplotě. Produkt byl izolován srážením s IPA.
DS - 2 %, Mw - 0,80 xlO5 g/mol, izolovaný výtěžek 88 %
’HNMR (D2O) | δ 1,60-1,65 (bs, 4H); 2,22 (bs, 2H); 2,38 (bs, 2H); 3,00 (bs, 1H, polymer-Hea); 3,37 (bs, 1H, polymer-H6b); 5,84-5,87 (bs. 2H, -CH2pyr); 8,05 - 8,33 (m, 9Hat) ppm |
H-H COSY (D2O) krospík HSQC (D2O) krospík | δ 1,60 - 2,22; 1,65-2,38; 3,00 - 3,37 ppm δ 1,60-1,65 (Ή) - 25,3 (13C); 2,22 (Ή) - 33,6 (13C); 2,38 (Ή) 32,7 (l3C); 3,00 (Ή)-50,1 (13C); 3,37 (Ή) - 51,3 (l3C); 5,84-5,87 (Ή) - 64,2 (13C); 8,05 (Ή) - 123,5 (13C); 8,30 (Ή) - 125,l(l3C); 8,33 (*H) - 129,4 (13C) ppm |
DOSYNMR(D2O) | log D (1,60-1,65 ppm, 2x-CH2-Iinker) ~ -10,60 m2/s log D (2,22-2,38 ppm, -CH2-CONHNH2.-CH2-CONHNHpolymer) ~ -10,60 m2/s log D (3,00 ppm, polymer-Nóa) ~ -10,60 m2/s log D (3,37 ppm, polymer-Nób) ~ -10,60 m2/s log D (4,55-4,61 ppm, HlaHT-polymer) --10,60 m2/s log D (5,84-5,87 ppm, -CH2-pyr) - -10,60 m2/s log D (8,05 - 8,33 ppm, -CH2-pyr) - -10,60 m2/s |
FT-IR (KBr) | log D (4,72 ppm, H2O) - -8,6 m2/s C=O st 1750-1680 cm'1 (karbamát) N-CO-O st as 1270-1210 cm'1 (karbamát) st sy 1050-850 cm1 (karbamát) |
UV/vis (0,01 %, H2O) | λπΒχΐ,2= 344, 329 nm |
Příklad 5 Poprava Pmoc-HMD-HA
Pmoc-1 -//-imidazol karboxylát (326 mg, 1 mmol) rozpuštěný ve 20 ml THF se přidal k 20 ml vodného roztoku HMD-HA (200 mg, 0,5 mmol, DS = 36 %) a reakční směs se míchala 24 h při laboratorní teplotě. Produkt (DS = 8 %, Y = 40 %) se izoloval srážením s 1PA.
Strukturní analýza produktu je uvedena v příkladu 2.
Příklad 6 Poprava Pmoc-DHA-HA
Pmoc-l-W-imidazol karboxylát (326 mg, 1 mmol) rozpuštěný ve 20 ml THF se přidal k 20 ml vodného roztoku DHA-HA (200 mg, 0,5 mmol, DS — 25 %) a reakční směs se míchala 24 h při laboratorní teplotě. Produkt (DS = 6 %, Y = 45 %) se izoloval srážením s IPA.
Strukturní analýza produktu je uvedena v příkladu 1.
Příklad 7 Příprava Pmoc-deacetylovaného hyaluronanu (Pmoc-DEA-HA)
Pmoc-l-/7-imidazol karboxylát (326 mg, 1 mmol) rozpuštěný ve 20 ml THF se přidal k 20 ml vodného roztoku DEA-HA (200 mg, 0,5 mmol, DS = 32 %, Mw = 0,37 x 105 g/mol) a reakční směs se míchala 24 h při 40 °C. Produkt se izoloval srážením s IPA.
o
- 17 DS - 7 %, izolovaný výtěžek 35 %
Ή NMR (D2O) δ 3.70 (bs, 1H, N2); 5.86 (bs, 2H, -CH2-pyr); 8.10 - 8.35 (m, 9H, pyr) ppm
HSQC (D2O) krospík δ 3.70 (Ή) - 56.3 (l3C); 5.86 (Ή) - 63.90 (l3C); 8.10 (Ή) -124.0 (13C);
8.20 (Ή) - 125.4 (l3C); 8.30 (>H) - 129.0 (13C); 8.35 (Ή) - 131.8 (13C) PPm
UV/Vis (0.01 %, H2O) Xmaxu = 348, 329 nm
Příklad 8 Fotolýza Pmoc-DHA-HA v přítomnosti aldehydu HA a zesítění
Postup 1: Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 x 105 g/mol) se rozpustil ve 2 ml D2O v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 11 %, Mw = 0,66 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7, za současného míchání, přičemž se v 15 minutových intervalech odebraly vzorky na Ή NMR analýzu. Nárůst stupně zesítění (δ = 7,49 ppm, HA-CH=N-HA) byl pro jednotlivé časové intervaly (15/30/45/60 min) zaznamenán na úrovni (18/31/66/85 %).
Příklad 9 Fotolýza Pmoc-DHA-HA v přítomnosti α,β-nenasyceného aldehydu HA a zesítění
Postup 1: Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 2 ml D2O v křemenné baňce. Přidal se α,β-nenasycený aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 5 %, Mw = 0,68 xlO3 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA podN2, při 25 °C, pH = 7, za současného míchání, přičemž se v 15 minutových intervalech odebíraly vzorky na *H NMR analýzu. Nárůst stupně zesítění (δ = 7,58 ppm (H6) a 5.60 ppm (H4), HA-CH—N-HA) byl pro jednotlivé časové intervaly (15/30/45/60 min) zaznamenán na úrovni (20/32/48/75 %).
Příklad 10 Fotolýza Pmoc-DHA-HA v přítomnosti nasyceného aldehydu HA a zesítění
Postup 1: Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 2 ml D2O v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 11 %, Mw =
- 18 0,66 x 105 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7, za současného míchání, přičemž se v 15 minutových intervalech odebraly vzorky na Ή NMR analýzu. Po 60 min UV expozici došlo k 85% tvorbě hydrazonu (δ = 7,49 ppm, HA-CH=N-HA).
Postup 2. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 2 ml D2O v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 45 %, Mw = 0,35 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA. pod N2, při 25 °C, pH = 7, za současného míchání, přičemž se v 15 minutových intervalech odebraly vzorky na Ή NMR analýzu. Po 60 min UV expozici došlo k 95% tvorbě hydrazonu (δ = 7,49 ppm, HA-CH=N-HA).
Postup 3. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO^ g/mol) se rozpustila ve 2 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 11 %, Mw = 5,10 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, podN2, při 37 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k nárůstu viskozity roztoku.
Postup 4. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0.025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustila ve 2 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS =11%, Mw = 5,10 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 50 °C, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k nárůstu viskozity roztoku.
Postup 5: Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0.025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil v 3 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (20 mg, 0,050 mmol, DS = 11 %, Mw = 5,10 xlO2' g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k tvorbě gelu.
- 19 —
Postup 6. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS — 10 %, Mw — 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil v 3 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (20 mg, 0,050 mmol, DS = 11 %, Mw = 5,10 x 10’ g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 0,25 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 6,5 za současného míchání. Po 0,25 h UVA expozici došlo k nárůstu viskozity roztoku.
Postup 7. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0.025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil v 3 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7.4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (20 mg, 0,050 mmol, DS = 11 %, Mw = 5,10 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 2 h v UVA, pod N2, při 25 C, pH = 7,5 za současného míchání. Po 2 h UVA expozici došlo k tvorbě gelu.
DS - 3 %, hydrazonová skupina *H NMR (D2O) δ 7,49 (bs, 1H, -N=CH-) ppm
HSQC (D2O) krospík δ 7,49 (Ή) - 146,6 (13C) ppm
- 20 DOSY NMR (D2O) log D (2,04 ppm, Ac-NH-polymer) ~ -11,5 m2/s log D (7,49 ppm, -N=CH-) ~ -11,5 m2/s log D (4,75 ppm, H2O) ~ -8,6 m2/s
Příklad 11 Fotolýza Pmoc-DHA-HA v přítomnosti α,β-nenasyceného aldehydu HA a zesítění
Postup 1. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0.025 mmol, DS = 10 %, Mw — 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 2 ml D2O v křemenné baňce. Přidal se α,β-nenasycený aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 5 %, Mw = 0,68 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání, přičemž se v 15 minutových intervalech odebíraly vzorky na Ή NMR analýzu. Po 60 min UVA expozici došlo k 75% tvorbě hydrazonu (δ = 7,58 ppm (H6) a 5,60 ppm (H4), HA-CH=N-HA).
Postup 2. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 2 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se α,β-nenasycený aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 4 %, Mw = 2,05 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h expozici došlo k nárůstu viskozity roztoku.
Postup 3. Pmoc-DHA-HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 3 ml PBS (c — 0,9 %, pH — 7,4) v křemenné baňce. Přidal se α,β-nenasycený aldehyd HA (20 mg, 0,05 mmol, DS = 4 %, Mw = 2,05 xlO3 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k nárůstu viskozity roztoku.
Postup 4. Pmoc-DHA-HA (20 mg, 0,05 mmol, DS = 10 %, Mw = 2,64 xlO5 g/mol) se rozpustil ve 3 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se α,β-nenasycený aldehyd HA (10 mg, 0,025 mmol, DS = 4 %, Mw = 2,05 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k nárůstu viskozity roztoku.
DS - 3 %, hydrazonová skupina ]H NMR (D2O) δ 7.58 (bs, 1H, -N=CH-); 5.60 (bs, 1H, -CH=C-) ppm
HSQC (D2O) krospík δ 7.58 (!H) - 147.3 (,3C); 5.60 (Ή) - 110.30 (l3C) ppm
DOSY NMR (D2O) log D (2.04 ppm, Ac-NH-polymer) ~ -11.2 m2/s log D (5.60 ppm, -CH=C-) ~ -11.2 m2/s log D (7.58 ppm, -N=CH-) ~ -11.2 m2/s log D (4.75 ppm, H?O) ~ -8.6 m2/s
Příklad 12 Fotolýza Pmoc-DHA-CS v přítomnosti nasyceného aldehydu HA a zesítění
Postup 1: Pmoc-DHA-CS (10 mg, 0,020 mmol, DS = 5 %, Mw = 0,20-0,40 xlO5 g/mol) se rozpustil v 1 ml D2O v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (8 mg, 0,020 mmol, DS = 33 %, Mw = 0,40 xl 05 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7, za současného míchání. Po 60 min UVA expozici došlo ke 100% tvorbě hydrazonu (δ = 7,60 ppm, HA-CH=N-DHA-CS).
Postup 2. Pmoc-DHA-CS (10 mg, 0,020 mmol, DS — 5 %, Mw — 0,20-0,40 xl O5 g/mol) se rozpustil v 1 ml PBS (c = 0.9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (8 mg, 0,025 mmol, DS = 33 %, Mw = 0,40 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k 70% tvorbě hydrazonu.
DS = 5 %, hydrazonová skupina
Ή NMR (D2O) δ 7,60 (bs, 1H, -N=CH-) ppm
HSQC (D2O) krospík δ 7,60 (Ή) - 145,0 (l3C) ppm
DOSY NMR (D2O) log D (2,04 ppm, Ac-NH-polymer) ~ -11,2 m2/s log D (7,60 ppm, -N=CH-) ~ -11,2 m2/s log D (4,75 ppm, H2O) ~ -8,6 m2/s
Příklad 13 Fotolýza Pmoc-DHA-CMCNa v přítomnosti nasyceného aldehydu HA a zesítění
Postup 1: Pmoc-DHA-CMCNa (10 mg, 0,038 mmol, DS = 3-4 %, Mw = 0,60-0,80 xl O5 g/mol) se rozpustila v 1 mL D2O v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (15 mg, 0,038 mmol, DS = 33 %, Mw = 0,40 xlO3 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2,při 25 °C, pH = 7,. Po 60 min UVA expozici došlo ke 100% tvorbě hydrazonu (δ = 7,55 a 7,60 ppm, HA-CH=N-DHA-CMC).
Postup 2: Pmoc-DHA-CMCNa (10 mg, 0,038 mmol, DS = 3-4 %, Mw = 0,60-0,80 xlO5 g/mol) se rozpustila v 1 mL PBS (c = 0,9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd HA (15 mg, 0,038 mmol, DS = 33 %, Mw = 0,40 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 1 h UVA expozici došlo k 90% tvorbě hydrazonu.
DS - 4 %, hydrazonová skupina
Ή NMR (D20)
HSQC (D2O) krospík
DOSY NMR (D20) δ 7,55 a 7,60 (bs, 1H, -N=CH-) ppm δ 7,55 (Ή) - 148,2 (l3C); 7,60 (*H)- 148,2 (13C); ppm log D (2,04 ppm, Ac-NH-HA) ~ -11,4 m2/s log D (4,55 -4,60 ppm, HlaHl ‘-CMCNa) --11,4 m2/s log D (7,55 a 7,60 ppm, -N=CH-) ~ -11,4 m2/s log D (4,75 ppm, H2O) - -8,6 m2/s
Příklad 14 Fotolýza Pmoc-DHA-CS v přítomnosti nasyceného aldehydu CS a zesítění
Pmoc-DHA-CS (10 mg, 0.020 mmol, DS — 5 %, Mw — 0,20-0,40 xlO5 g/mol) se rozpustil v 1 ml PBS (c = 0.9 %, pH = 7,4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd CS (10 mg, 0,02 mmol, DS = 5 %). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 60 min UVA expozici došlo k nárůstu viskozity.
Ή NMR (D20) δ 7,55-7,60 (bs, 1Η, -N=CH-) ppm
Příklad 15 Fotolýza Pmoc-DHA-CMCNa v přítomnosti aldehydu CMCNa a zesítění
Pmoc-DHA-CMCNa (10 mg, 0,038 mmol, DS = 3-4 %, Mw = 0,60-0,80 xlO5 g/mol) se rozpustila v 1 ml PBS (c = 0,9 %, pH = 7.4) v křemenné baňce. Přidal se aldehyd CMCNa (9 mg, 0,038 mmol, DS - 3-4 %, Mw = 0,6 xlO5 g/mol). Vzorek se deoxygenoval proudem dusíku a ozařoval po dobu 1 h v UVA, pod N2, při 25 °C, pH = 7 za současného míchání. Po 60 min UVA expozici došlo k nárůstu viskozity.
Claims (9)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob přípravy síťovaných polysacharidických materiálů podle obecného vzorce T polysacharid 1 -R1 -N=CH-polysacharid2 (D, kde polysacharidl a polysacharid2 jsou stejné nebo rozdílné polysacharidy, vybrané ze skupiny zahrnující hyaluronan, chondroitinsulfát, celulózu a jejich farmaceuticky přijatelné soli, a R1 je vybrán ze skupiny zahrnující dihydrazidadipát a hexamethylendiamin, vyznačující se tím, že k vodnému roztoku polysacharidu 1, substituovaného v místě aminové skupiny fotolabilní skupinou, podle obecného vzorceII polysaíjcharid 1 -R1 -NH-CO-O-CH2-R2 (II), kde R1 je definován výše; R2 je vybrán ze skupiny zahrnující pyren, antracen, fenantren, perylen, antrachinon, kumarin a jejich substituční deriváty, které můžou ve své struktuře libovolně obsahovat atomy C, H, O, S, N a vykazují absorpci elektromagnetického záření, a kde stupeň substituce polysacharidu 1 je v rozmezí 1 až 10 %, se přidá vodný roztok aldehydu polysacharidu 2 obecného vzorce III polysacharid2-CH=O (III), kde stupeň substituce polysacharidu 2 na aldehyd je v rozsahu 1 až 50 %, a na takto vytvořenou směs se působí elektromagnetickým zářením za současné deoxygenace směsi.
- 2. Způsob přípravy podle nároku 1, vyznačující se tím, že stupeň substituce polysacharidu 1 je v rozsahu 3 až 10 % a jeho molekulová hmotnost je 10 až 400 kDa, s výhodou 20 až 300 kDa, výhodněji 20 až 100 kDa.
- 3. Způsob přípravy podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že stupeň substituce polysacharidu 2 je v rozsahu 3 až 25 % a jeho molekulová hmotnost je 10 až 800 kDa, s výhodou 50 až 250 kDa.
- 4. Způsob přípravy podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že hmotnostní poměr polysacharidu 1 k polysacharidu 2 je v rozsahu 1:2 až 2:1.··· 4·
- 5. Způsob přípravy podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že se na směs působí elektromagnetickým zářením po dobu 0,25 až 2 hodiny, s výhodou 0,5 až 1 hodinu, při teplotě 10 až 50 °C s výhodou 20 až 35 °C.
- 6. Způsob přípravy podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že vodné roztoky polysacharidů 1 a 2 dále obsahují ve vodě rozpustné pomocné látky vybrané ze skupiny obsahující anorganické soli, nebo pufry, s výhodou fosfátový pufr, přičemž pH roztoku je v rozsahu 6,5 až 7,5, s výhodou 7,0.
- 7. Způsob přípravy podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že se použije elektromagnetické záření o vlnové délce 320-1400 nm, s výhodou 330-/370 nm.
- 8. Způsob přípravy podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že reakce je časově řízena pomocí spínače zdroje elektromagnetického záření nebo pomocí pulzujícího zdroje elektromagnetického záření nebo pomocí stínění reakce.
- 9. Způsob přípravy podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že reakce je prostorově řízena použitím fotomasky, fokusovaného elektromagnetického záření nebo paprskem elektromagnetického záření.
Priority Applications (9)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-398A CZ306479B6 (cs) | 2015-06-15 | 2015-06-15 | Způsob síťování polysacharidů s využitím fotolabilních chránicích skupin |
US15/736,113 US10759878B2 (en) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | Method of crosslinking of polysaccharides using photoremovable protecting groups |
PCT/CZ2016/000065 WO2016202314A1 (en) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | Method of crosslinking of polysaccharides using photoremovable protecting groups |
EP16742152.8A EP3307790B1 (en) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | Method of crosslinking of polysaccharides using photoremovable protecting groups |
BR112017026859-0A BR112017026859B1 (pt) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | método de preparação de materiais polissacarídeos reticulados |
KR1020187001144A KR20180019658A (ko) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | 광제거성 보호기를 이용한 다당류의 가교 방법 |
JP2017564832A JP6812369B2 (ja) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | 光除去可能な保護基を使用する多糖類の架橋方法 |
RU2017146010A RU2713295C2 (ru) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | Способ сшивания полисахаридов при помощи фотоудаляемых защитных групп |
ES16742152T ES2907987T3 (es) | 2015-06-15 | 2016-06-14 | Método de reticulación de polisacáridos utilizando grupos protectores fotoremovibles |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-398A CZ306479B6 (cs) | 2015-06-15 | 2015-06-15 | Způsob síťování polysacharidů s využitím fotolabilních chránicích skupin |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2015398A3 true CZ2015398A3 (cs) | 2017-02-08 |
CZ306479B6 CZ306479B6 (cs) | 2017-02-08 |
Family
ID=56549989
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2015-398A CZ306479B6 (cs) | 2015-06-15 | 2015-06-15 | Způsob síťování polysacharidů s využitím fotolabilních chránicích skupin |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10759878B2 (cs) |
EP (1) | EP3307790B1 (cs) |
JP (1) | JP6812369B2 (cs) |
KR (1) | KR20180019658A (cs) |
BR (1) | BR112017026859B1 (cs) |
CZ (1) | CZ306479B6 (cs) |
ES (1) | ES2907987T3 (cs) |
RU (1) | RU2713295C2 (cs) |
WO (1) | WO2016202314A1 (cs) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111560085B (zh) * | 2019-10-29 | 2020-12-18 | 皖西学院 | 壳聚糖荧光探针、制备方法及其应用 |
CN112778437B (zh) * | 2020-12-31 | 2022-07-15 | 北京科华微电子材料有限公司 | 一种天然多糖改性树脂及其制备方法和应用、光刻胶 |
CN116082534B (zh) * | 2022-12-26 | 2024-05-28 | 临沂大学 | 一种海藻酸衍生物、海藻酸衍生物铵盐/石墨烯复合材料及其制备方法和应用 |
FR3154936A1 (fr) | 2023-11-07 | 2025-05-09 | Safran Aircraft Engines | Outillage d’usinage d’une couche annulaire abradable d’un carter de soufflante d’une turbomachine d’aeronef et procede d’usinage au moyen d’un tel outillage |
Family Cites Families (191)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3075527A (en) | 1960-06-02 | 1963-01-29 | Chemway Corp | Sterile medicated strips |
US3720662A (en) | 1971-09-13 | 1973-03-13 | Nat Starch Chem Corp | Preparation of starch esters |
US3728223A (en) | 1971-10-08 | 1973-04-17 | Amano Pharma Co Ltd | Production of hyaluronidase from a strain of streptomyces |
GB1527592A (en) | 1974-08-05 | 1978-10-04 | Ici Ltd | Wound dressing |
CH628088A5 (en) | 1975-09-17 | 1982-02-15 | Dresden Arzneimittel | Process for obtaining streptococcal metabolic products |
US4205025A (en) | 1975-12-22 | 1980-05-27 | Champion International Corporation | Synthetic polymeric fibrids, fibrid products and process for their production |
JPS6033474B2 (ja) | 1978-05-11 | 1985-08-02 | 藤沢薬品工業株式会社 | 新規なヒアルロニダ−ゼbmp−8231およびその製造法 |
US4716224A (en) | 1984-05-04 | 1987-12-29 | Seikagaku Kogyo Co. Ltd. | Crosslinked hyaluronic acid and its use |
US4713448A (en) | 1985-03-12 | 1987-12-15 | Biomatrix, Inc. | Chemically modified hyaluronic acid preparation and method of recovery thereof from animal tissues |
US4851521A (en) | 1985-07-08 | 1989-07-25 | Fidia, S.P.A. | Esters of hyaluronic acid |
GB8519416D0 (en) | 1985-08-01 | 1985-09-04 | Unilever Plc | Oligosaccharides |
JPS62104579A (ja) | 1985-10-30 | 1987-05-15 | Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd | ヒアルロニダ−ゼの製造法 |
JPH0751064B2 (ja) | 1986-08-13 | 1995-06-05 | 生化学工業株式会社 | 新規なヒアルロニダ−ゼsd−678およびその製造法 |
IT1219587B (it) | 1988-05-13 | 1990-05-18 | Fidia Farmaceutici | Polisaccaridi carbossiilici autoreticolati |
JPH0214019A (ja) | 1988-06-30 | 1990-01-18 | Tonen Corp | 繊維状成形物及びその製造方法 |
JPH0755961B2 (ja) | 1989-04-18 | 1995-06-14 | 工業技術院長 | 新規なヒアルロン酸誘導体及びその製造方法 |
US5522879A (en) | 1991-11-12 | 1996-06-04 | Ethicon, Inc. | Piezoelectric biomedical device |
US5824335A (en) | 1991-12-18 | 1998-10-20 | Dorigatti; Franco | Non-woven fabric material comprising auto-crosslinked hyaluronic acid derivatives |
IT1254704B (it) | 1991-12-18 | 1995-10-09 | Mini Ricerca Scient Tecnolog | Tessuto non tessuto essenzialmente costituito da derivati dell'acido ialuronico |
JP2855307B2 (ja) | 1992-02-05 | 1999-02-10 | 生化学工業株式会社 | 光反応性グリコサミノグリカン、架橋グリコサミノグリカン及びそれらの製造方法 |
FR2689131B1 (fr) | 1992-03-30 | 1994-05-20 | Oreal | Procede de preparation de monoesters majoritairement en position 6' du d-maltose et leur utilisation dans les domaines cosmetique, bucco-dentaire, pharmaceutique et alimentaire. |
JPH0625306A (ja) | 1992-04-21 | 1994-02-01 | Shiseido Co Ltd | 溶媒不溶化ヒアルロン酸及びその製造方法 |
IT1263316B (it) | 1993-02-12 | 1996-08-05 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Tessuto non tessuto multistrato in cui uno degli strati e' costituito essenzialmente da esteri dell'acido ialuronico |
US5616568A (en) | 1993-11-30 | 1997-04-01 | The Research Foundation Of State University Of New York | Functionalized derivatives of hyaluronic acid |
AU697739B2 (en) | 1994-03-14 | 1998-10-15 | Seikagaku Corporation | Material to be worn on the eyeball |
US5455349A (en) | 1994-05-13 | 1995-10-03 | Polaroid Corporation | Vinylbenzyl thymine monomers |
DK0783325T3 (da) | 1994-09-27 | 2000-05-01 | Nycomed Imaging As | Kontrastmiddel |
US6025444A (en) | 1994-11-17 | 2000-02-15 | Seikagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Seikagaku Corporation) | Cinnamic acid derivative |
JP3308742B2 (ja) | 1994-11-17 | 2002-07-29 | 生化学工業株式会社 | 光架橋性ヒアルロン酸誘導体とその架橋体およびそれらの製造方法 |
US5690961A (en) | 1994-12-22 | 1997-11-25 | Hercules Incorporated | Acidic polysaccharides crosslinked with polycarboxylic acids and their uses |
ATE220691T1 (de) | 1995-03-07 | 2002-08-15 | Novartis Erfind Verwalt Gmbh | Fotochemisch vernetzte polysaccharidderivate zur chromatographischen trennung von enantiomeren |
IT1281877B1 (it) | 1995-05-10 | 1998-03-03 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Sali di metalli pesanti di succinil derivati dell'acido ialuronico e loro impiego come potenziali agenti terapeutici |
IT1281886B1 (it) | 1995-05-22 | 1998-03-03 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Processo per la preparazione di idrogel ottenuti da derivati chimici dell'acido ialuronico mediante irradiazioni ultraviolette e loro |
IL123500A (en) | 1995-08-29 | 2003-06-24 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Composite biomaterials for preventing post-surgical adhesions of tissues |
US5789462A (en) | 1995-09-13 | 1998-08-04 | Seikagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Seikagaku Corporation) | Photocured crosslinked-hyaluronic acid contact lens |
SG47174A1 (en) * | 1995-09-18 | 1998-03-20 | Ibm | Cross-linked biobased materials and fabricating methods thereof |
DE19604706A1 (de) | 1996-02-09 | 1997-08-14 | Merck Patent Gmbh | Vernetzungsprodukte von Aminogruppen-haltigen Biopolymeren |
DE19616010C2 (de) | 1996-04-23 | 1998-07-09 | Seitz Filter Werke | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Fibrets (Fibriden) aus Zellulosederivaten |
IT1287698B1 (it) | 1996-08-29 | 1998-08-18 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Fili da sutura essenzialmente costituiti da derivati esterei dello acido ialuronico |
US6632802B2 (en) | 1996-08-29 | 2003-10-14 | Fidia Advanced Biopolymers S.R.L. | Hyaluronic acid esters, threads and biomaterials containing them, and their use in surgery |
US6162537A (en) | 1996-11-12 | 2000-12-19 | Solutia Inc. | Implantable fibers and medical articles |
JP4247846B2 (ja) | 1997-07-03 | 2009-04-02 | デュピュイ・スパイン・インコーポレーテッド | 架橋ポリサッカリド薬物キャリア |
DE19842637A1 (de) * | 1997-10-06 | 1999-04-08 | Henkel Kgaa | Retardierte Polysaccharidderivate, deren Herstellung und Verwendung |
ITPD980037A1 (it) | 1998-02-25 | 1999-08-25 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Acido ialuronico solfatato e i suoi derivati legati covalentemente a polimeri sintetici pe la preparazione di biomateriali e per il rivesti |
AU758575C (en) | 1998-04-30 | 2003-11-20 | Maruha Corporation | Compounds having glucuronic acid derivative and glucosamine derivative in structure thereof, method for producing the compounds, and uses of the compounds |
HUP0101777A3 (en) | 1998-05-07 | 2003-04-28 | Tno | Process for selective oxidation of primary alcohols |
US6630457B1 (en) | 1998-09-18 | 2003-10-07 | Orthogene Llc | Functionalized derivatives of hyaluronic acid, formation of hydrogels in situ using same, and methods for making and using same |
IT1303738B1 (it) * | 1998-11-11 | 2001-02-23 | Aquisitio S P A | Processo di reticolazione di polisaccaridi carbossilati. |
US6472541B2 (en) | 1998-11-20 | 2002-10-29 | The Regents Of The University Of California | Protecting groups with increased photosensitivities |
IT1302534B1 (it) | 1998-12-21 | 2000-09-05 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Composizioni iniettabili, biocompatibili e biodegradabili comprendentialmeno un derivato dell'acido ialuronico, cellule condrogeniche, per |
ES2203230T3 (es) | 1998-12-23 | 2004-04-01 | Esparma Gmbh | Hialuronatoliasa como promotor de penetracion en agentes topicos. |
US6288043B1 (en) | 1999-06-18 | 2001-09-11 | Orquest, Inc. | Injectable hyaluronate-sulfated polysaccharide conjugates |
US7033603B2 (en) | 1999-08-06 | 2006-04-25 | Board Of Regents The University Of Texas | Drug releasing biodegradable fiber for delivery of therapeutics |
US6592794B1 (en) | 1999-09-28 | 2003-07-15 | Organogenesis Inc. | Process of making bioengineered collagen fibrils |
WO2001034657A1 (en) | 1999-11-08 | 2001-05-17 | Sca Hygiene Products Zeist B.V. | Process of oxidising primary alcohols |
US6180087B1 (en) | 2000-01-18 | 2001-01-30 | Mallinckrodt Inc. | Tunable indocyanine dyes for biomedical applications |
DE10003397A1 (de) | 2000-01-27 | 2001-08-09 | Hartmann Paul Ag | Polyelektrolyt-Feststoffsystem, Verfahren zur Herstellung desselben sowie Wundverband |
DE10009996B4 (de) | 2000-03-02 | 2005-10-13 | Cognis Ip Management Gmbh | Feststoffgranulate mit monodisperser Korngrößenverteilung, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung |
IT1317358B1 (it) | 2000-08-31 | 2003-06-16 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Derivati cross-linkati dell'acido ialuronico. |
IT1317359B1 (it) | 2000-08-31 | 2003-06-16 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Polisaccaridi percarbossilati, quali l'acido ialuronico, processo perla loro preparazione e loro impiego in campo farmaceutico e |
US6669926B1 (en) | 2000-10-16 | 2003-12-30 | Mallinckrodt, Inc. | Hydrophilic light absorbing indole compounds for determination of physiological function in critically ill patients |
US6498269B1 (en) | 2000-10-17 | 2002-12-24 | The University Of Connecticut | Method for the oxidation of aldehydes, hemiacetals and primary alcohols |
WO2002048197A1 (en) | 2000-12-13 | 2002-06-20 | Sca Hygiene Products Zeist B.V. | Process for oxidising primary alcohols |
EP1217008B1 (en) * | 2000-12-19 | 2006-03-01 | Seikagaku Corporation | Photocurable hyaluronic acid derivative and process for producing the same, and photocured crosslinked hyaluronic acid derivative and medical material using the same |
FR2819808B1 (fr) | 2001-01-19 | 2003-04-18 | Simafex | Compositions stabilisees d'acide o-iodoxybenzoique et leur procede de preparation |
CA2435491C (en) | 2001-01-31 | 2010-02-02 | Seikagaku Corporation | Crosslinked polysaccharide sponge |
US6902548B1 (en) | 2001-03-19 | 2005-06-07 | Ed Schuler | Use of Streptomyces hyalurolyticus enzyme in ophthalmic treatments |
US6673919B2 (en) | 2001-03-30 | 2004-01-06 | Chisso Cororation | Chemically modified hyaluronic acid or salts thereof, and a process for producing thereof |
US6946284B2 (en) | 2001-11-16 | 2005-09-20 | University Of Massachusetts | Solubilizing cross-linked polymers with photolyase |
FR2833493B1 (fr) | 2001-12-18 | 2005-09-23 | Ioltechnologie Production | Forme galenique solide et soluble pour l'administration occulaire de principes actifs et procede de fabrication d'un insert ophtalmique solide et soluble |
US20060189516A1 (en) | 2002-02-19 | 2006-08-24 | Industrial Technology Research Institute | Method for producing cross-linked hyaluronic acid-protein bio-composites |
ITPD20020064A1 (it) | 2002-03-12 | 2003-09-12 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Derivati esterei dell'acido ialuronico per la preparazione di idrogelda utilizzare in campo biomedico, sanitario e chirurgico e come sistem |
US20040101546A1 (en) | 2002-11-26 | 2004-05-27 | Gorman Anne Jessica | Hemostatic wound dressing containing aldehyde-modified polysaccharide and hemostatic agents |
JP4323148B2 (ja) | 2002-09-30 | 2009-09-02 | チッソ株式会社 | n−アルカノイル化ヒアルロン酸もしくはその塩およびその製造法 |
US6965040B1 (en) | 2002-11-04 | 2005-11-15 | Xiaolian Gao | Photogenerated reagents |
US20040116018A1 (en) | 2002-12-17 | 2004-06-17 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Method of making fibers, nonwoven fabrics, porous films and foams that include skin treatment additives |
US7550136B2 (en) | 2002-12-20 | 2009-06-23 | University Of Massachusetts | Photo-reactive polymers and devices for use in hair treatments |
US6982298B2 (en) | 2003-01-10 | 2006-01-03 | The Cleveland Clinic Foundation | Hydroxyphenyl cross-linked macromolecular network and applications thereof |
US7465766B2 (en) | 2004-01-08 | 2008-12-16 | The Cleveland Clinic Foundation | Hydroxyphenyl cross-linked macromolecular network and applications thereof |
WO2004081055A1 (ja) * | 2003-02-21 | 2004-09-23 | Terumo Kabushiki Kaisha | 架橋性多糖誘導体、その製造方法、架橋性多糖組成物および医療用処置材 |
US20050126338A1 (en) | 2003-02-24 | 2005-06-16 | Nanoproducts Corporation | Zinc comprising nanoparticles and related nanotechnology |
FR2852012B1 (fr) | 2003-03-04 | 2006-06-23 | Oreal | Procede de preparation de derives o-acyles du glucose |
EP1607405B1 (en) | 2003-03-11 | 2011-05-04 | Seikagaku Corporation | Photocrosslinked polysaccharide composition and process for producing the same |
US7947766B2 (en) | 2003-06-06 | 2011-05-24 | The Procter & Gamble Company | Crosslinking systems for hydroxyl polymers |
ES2226567B1 (es) | 2003-06-20 | 2006-07-01 | Universidad De Santiago De Compostela | Nanoparticulas de acido hialuronico. |
DE10331342B4 (de) | 2003-07-11 | 2009-03-12 | Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. | Thermostabile Form- oder Spinnmasse |
WO2005014655A2 (en) | 2003-08-08 | 2005-02-17 | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Conjugates of hydroxyalkyl starch and a protein |
US7235295B2 (en) | 2003-09-10 | 2007-06-26 | Laurencin Cato T | Polymeric nanofibers for tissue engineering and drug delivery |
CA2538793C (en) | 2003-09-19 | 2011-01-11 | Colorado State University Research Foundation (Csurf) | Hyaluronan (ha) esterification via acylation technique for moldable devices |
US20100330143A1 (en) | 2003-12-04 | 2010-12-30 | University Of Utah Research Foundation | Modified macromolecules and methods of making and using thereof |
GB2408741B (en) | 2003-12-04 | 2008-06-18 | Ind Tech Res Inst | Hyaluronic acid derivative with urethane linkage |
US8313765B2 (en) | 2003-12-04 | 2012-11-20 | Industrial Technology Research Institute | Biodegradable hyaluronic acid derivative, biodegradable polymeric micelle composition and pharmaceutical or bioactive composition |
GB0406013D0 (en) | 2004-03-17 | 2004-04-21 | Chiron Srl | Analysis of saccharide vaccines without interference |
CA2560507C (en) | 2004-03-26 | 2011-08-16 | Surmodics, Inc. | Composition and method for preparing biocompatible surfaces |
ITMI20040605A1 (it) | 2004-03-29 | 2004-06-29 | Coimex S C R L United Companie | Esteri butirrici dell'acido ialuronico a basso grado di sostituzione procedimento per la loro preparazione ed uso |
JP2008505716A (ja) | 2004-07-09 | 2008-02-28 | ザ クリーヴランド クリニック ファウンデーション | ヒドロキシフェニル架橋高分子ネットワーク及びその用途 |
US7323425B2 (en) | 2004-08-27 | 2008-01-29 | Stony Brook Technology And Applied Research | Crosslinking of hyaluronan solutions and nanofiberous membranes made therefrom |
EP1790665B1 (en) | 2004-09-07 | 2014-11-05 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | Process for producing water-soluble modified hyaluronic acid |
DK1817347T3 (en) | 2004-11-24 | 2017-08-14 | Albumedix As | Process for Crosslinking Hyaluronic Acid with Divinyl Sulfone |
US7214759B2 (en) | 2004-11-24 | 2007-05-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Biologically absorbable coatings for implantable devices based on polyesters and methods for fabricating the same |
US8053415B2 (en) | 2005-01-21 | 2011-11-08 | Washington University In St. Louis | Compounds having RD targeting motifs |
AU2006227112A1 (en) | 2005-03-22 | 2006-09-28 | Tyco Healthcare Group Lp | Bioactive wide-weave mesh |
US7680038B1 (en) | 2005-04-25 | 2010-03-16 | Electronic Arts, Inc. | Dynamic bandwidth detection and response for online games |
GB0513552D0 (en) | 2005-07-01 | 2005-08-10 | Bristol Myers Squibb Co | Bandage |
WO2007004675A1 (ja) | 2005-07-06 | 2007-01-11 | Seikagaku Corporation | 薬剤導入光架橋ヒアルロン酸誘導体ゲル |
ITMI20051415A1 (it) | 2005-07-22 | 2007-01-23 | Fidia Advanced Biopolymers Srl | Biomateriali a base di corbossimetilcellulosa salificata con zinco associata a derivati dell'acido ialuronico da impiegarsi come dispositivi medici con attivita' antimicrobica ed antifungina e loro processo di produzione |
CA2622947C (en) | 2005-09-21 | 2014-10-28 | Kode Biotech Limited | Cell surface coating with hyaluronic acid oligomer derivative |
US7993678B2 (en) | 2005-09-26 | 2011-08-09 | Novozymes Biopolymer A/S | Hyaluronic acid derivatives |
EP1968499A1 (en) | 2005-12-14 | 2008-09-17 | Anika Therapeutics Inc. | Bioabsorbable implant of hyaluronic acid derivative for treatment of osteochondral and chondral defects |
EP1826274A1 (en) | 2006-02-24 | 2007-08-29 | Kikkoman Corporation | Enzyme composition, low molecular weight hyaluronan and process for preparing the same |
US20100273734A1 (en) | 2006-02-28 | 2010-10-28 | Novozymes Biopolymer A/S | Derivatives of Hyaluronic Acids |
JP4892679B2 (ja) | 2006-03-27 | 2012-03-07 | 国立大学法人弘前大学 | ゲル紡糸によるヒアルロン酸繊維およびその製造方法 |
KR20070118730A (ko) | 2006-06-13 | 2007-12-18 | 주식회사 코오롱 | 보습성이 우수한 창상피복재 및 그의 제조방법 |
US20080124395A1 (en) | 2006-06-22 | 2008-05-29 | Weiliam Chen | Formulations and devices for treatment or prevention of neural ischemic damage |
WO2008008481A2 (en) | 2006-07-12 | 2008-01-17 | Georgia Tech Research Corporation | Deprotection of functional groups by multi-photon induced electron transfer |
CN101501075B (zh) | 2006-08-04 | 2013-07-10 | 诺维信生物制药丹麦公司 | 支化透明质酸和制造方法 |
US20080063617A1 (en) | 2006-09-07 | 2008-03-13 | Abrahams John M | Cosmetics formulations |
ITMI20061726A1 (it) | 2006-09-11 | 2008-03-12 | Fidia Farmaceutici | Derivati crosslinkati a base di acido ialuronico reticolato via click chemistry |
CZ302856B6 (cs) | 2006-09-27 | 2011-12-14 | Cpn Spol. S R. O. | Zpusob prípravy derivátu polysacharidu |
US8979931B2 (en) | 2006-12-08 | 2015-03-17 | DePuy Synthes Products, LLC | Nucleus replacement device and method |
RU2432181C2 (ru) | 2006-12-22 | 2011-10-27 | Кромафарма Гезельшафт М.Б.Х. | Применение полимеров |
EP1942117A1 (en) | 2006-12-29 | 2008-07-09 | Sigea S.R.L. | Derivatives of acid polysaccharides |
KR20080062092A (ko) | 2006-12-29 | 2008-07-03 | 주식회사 핸슨바이오텍 | 세포전달체로서의 히알루론산 유도체 및 이의 제조 방법 |
JP5329767B2 (ja) | 2007-02-26 | 2013-10-30 | 帝人株式会社 | 芳香族コポリアミド繊維の製造装置 |
WO2008115799A1 (en) | 2007-03-21 | 2008-09-25 | William Marsh Rice University | Novel gene delivery vectors for human mesenchymal stem cells |
CA2584087C (en) | 2007-04-05 | 2016-11-29 | Molly Shoichet | Chemically patterned hydrogels, manufacture and use thereof |
CZ2007299A3 (cs) | 2007-04-24 | 2009-02-04 | Cpn Spol. S R. O. | Príprava nanovláken z polysacharidu a jejich smesí s polyvinylalkoholem |
JP5165281B2 (ja) | 2007-06-01 | 2013-03-21 | 株式会社バイオベルデ | 2反応剤型の医療用含水ゲル形成剤、及び、これより得られるヒアルロン酸ゲル |
RU2471867C2 (ru) | 2007-06-19 | 2013-01-10 | Тамара П. Уваркина | Гиалуронидаза и способ ее применения |
KR101226851B1 (ko) | 2007-06-20 | 2013-01-25 | (주)엘지하우시스 | 이중노즐을 이용한 나노섬유의 제조방법 |
JP5393662B2 (ja) | 2007-06-22 | 2014-01-22 | イノベイティブ サーフェイス テクノロジーズ, インコーポレイテッド | 潜在反応基を含有するナノ繊維 |
US8268638B2 (en) | 2007-07-18 | 2012-09-18 | Advantageous Systems, Llc | Methods and apparatuses for detecting analytes in biological fluid of an animal |
FR2920786B1 (fr) | 2007-09-07 | 2010-09-10 | Univ Claude Bernard Lyon | Fibres creuses, notamment multi membranaires, leur procede de preparation par filage et dispositif pour la mise en oeuvre dudit procede |
FR2921675B1 (fr) | 2007-09-28 | 2010-03-19 | Univ Claude Bernard Lyon | Filament a base d'acide hyaluronique et son procede d'obtention. |
US20130136784A1 (en) | 2007-10-11 | 2013-05-30 | Robert J. Staab | Methods for delivery of medication using dissolvable devices |
US7976825B2 (en) | 2007-12-06 | 2011-07-12 | Janos Borbely | Cancer cell diagnosis by targeting delivery of nanodevices |
BRPI0908352A2 (pt) | 2008-02-11 | 2015-07-28 | Basf Se | Processo para produzir estruturas porosas, estrutura porosa, e, uso da mesma |
US20110028062A1 (en) | 2008-02-14 | 2011-02-03 | Chester Stephen O | Bicomponent fibers, textile sheets and use thereof |
WO2009108100A1 (en) | 2008-02-29 | 2009-09-03 | Ipr-Systems Sweden Ab | Composition for the formation of gels |
WO2009139972A2 (en) | 2008-03-31 | 2009-11-19 | University Of Louisville Research Foundation, Inc. | Site specific fluorescence marking and contrast marker for same |
JP5563563B2 (ja) | 2008-06-05 | 2014-07-30 | エージェンシー フォー サイエンス, テクノロジー アンド リサーチ | ペルオキシダーゼおよび低濃度の過酸化水素の存在下でのヒドロゲルの形成方法 |
JP2010014784A (ja) | 2008-07-01 | 2010-01-21 | Fuji Xerox Co Ltd | 光書込型表示装置、書込装置、及び光書き込み方法 |
IT1391734B1 (it) | 2008-07-29 | 2012-01-27 | Anika Therapeutics Srl | Nuovi biomateriali, loro preparazione per elettrospinning e loro uso in campo biomedico e chirurgico. |
FR2934999B1 (fr) | 2008-08-13 | 2011-07-29 | Adocia | Polysaccharides fonctionnalises par des derives du tryptophane |
US9228027B2 (en) | 2008-09-02 | 2016-01-05 | Allergan Holdings France S.A.S. | Threads of Hyaluronic acid and/or derivatives thereof, methods of making thereof and uses thereof |
CZ301555B6 (cs) | 2008-11-06 | 2010-04-14 | Cpn S. R. O. | Zpusob prípravy DTPA sítovaných derivátu kyseliny hyaluronové a jejich modifikace |
ITRM20080636A1 (it) | 2008-11-28 | 2010-05-29 | Univ Palermo | Procedimento per la produzione di derivati funzionalizzati dell acido ialuronico e relativi idrogeli. |
WO2010095049A1 (en) | 2009-02-21 | 2010-08-26 | Sofradim Production | Crosslinked fibers and method of making same by extrusion |
US9273191B2 (en) | 2009-02-21 | 2016-03-01 | Sofradim Production | Medical devices with an activated coating |
AU2010215199B2 (en) | 2009-02-21 | 2015-01-15 | Sofradim Production | Compounds and medical devices activated with solvophobic linkers |
CZ2009168A3 (cs) | 2009-03-17 | 2010-07-21 | Contipro C, A.S. | Zpusob prípravy derivátu kyseliny hyaluronové pomocí O-acyl-O´-alkylkarbonátu v prítomnosti substituovaného pyridinu |
US8551378B2 (en) | 2009-03-24 | 2013-10-08 | North Carolina State University | Nanospinning of polymer fibers from sheared solutions |
FR2945293B1 (fr) * | 2009-05-11 | 2011-06-17 | Teoxane | Procede de preparation d'un gel reticule. |
US20120219554A2 (en) | 2009-05-14 | 2012-08-30 | Fidia Farmaceutici S.P.A. | Extracellular yaluronidase from streptomyces koganeiensis |
WO2010138074A1 (en) | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Hilborn Joens | Hyaluronic acid based delivery systems |
JP2012529509A (ja) | 2009-06-09 | 2012-11-22 | ラックス・バイオサイエンシーズ・インコーポレイテッド | 眼科用用途のための局所薬物送達システム |
SG178146A1 (en) | 2009-07-30 | 2012-03-29 | Carbylan Biosurgery Inc | Modified hyaluronic acid polymer compositions and related methods |
KR101103423B1 (ko) | 2009-09-04 | 2012-01-06 | 아주대학교산학협력단 | 생체 주입형 조직 접착성 하이드로젤 및 이의 생의학적 용도 |
US9132201B2 (en) | 2009-11-11 | 2015-09-15 | University Of Twente, Institute For Biomedical And Technical Medicine (Mira) | Hydrogels based on polymers of dextran tyramine and tyramine conjugates of natural polymers |
EP2498830B1 (en) | 2009-11-11 | 2016-09-21 | University of Twente, Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine (MIRA) | Dextran-hyaluronic acid based hydrogels |
US20110111012A1 (en) | 2009-11-12 | 2011-05-12 | Hemcon Medical Technologies, Inc. | Nanomaterial wound dressing assembly |
CZ302503B6 (cs) | 2009-12-11 | 2011-06-22 | Contipro C A.S. | Zpusob prípravy derivátu kyseliny hyaluronové oxidovaného v poloze 6 glukosaminové cásti polysacharidu selektivne na aldehyd a zpusob jeho modifikace |
CZ2009836A3 (cs) | 2009-12-11 | 2011-06-22 | Contipro C A.S. | Derivát kyseliny hyaluronové oxidovaný v poloze 6 glukosaminové cásti polysacharidu selektivne na aldehyd, zpusob jeho prípravy a zpusob jeho modifikace |
US8197849B2 (en) | 2010-02-12 | 2012-06-12 | National Health Research Institutes | Cross-linked oxidated hyaluronic acid for use as a vitreous substitute |
US20110229551A1 (en) | 2010-03-17 | 2011-09-22 | Notus Laboratories, Inc. | Drug delivery compositions and methods using nanofiber webs |
IT1399202B1 (it) | 2010-03-30 | 2013-04-11 | Corbelli | Metodo per la produzione di manufatti elastomerici funzionalizzati e manufatti cosi' ottenuti |
WO2011163568A1 (en) | 2010-06-24 | 2011-12-29 | University Of Kansas | Conjugates comprising an n-oxime bond and associated methods |
CN101897976A (zh) | 2010-07-16 | 2010-12-01 | 沈阳药科大学 | 一种药物增溶载体及其制备方法和应用 |
CZ305040B6 (cs) | 2010-09-14 | 2015-04-08 | Contipro Biotech S.R.O. | Způsob přípravy vysoce substituovaných amidů kyseliny hyaluronové |
CZ302994B6 (cs) | 2010-12-31 | 2012-02-08 | Cpn S.R.O. | Hyaluronová vlákna, zpusob jejich prípravy a použití |
US9200271B2 (en) | 2011-02-03 | 2015-12-01 | Empire Technology Development Llc | Selective 3D biopatterning |
KR101201412B1 (ko) | 2011-04-19 | 2012-11-14 | 한양대학교 에리카산학협력단 | 다공성 코어쉘 나노웹의 제조방법 |
CZ304072B6 (cs) | 2011-04-26 | 2013-09-25 | Contipro Biotech S.R.O. | Amfoterní materiál na bázi sítované kyseliny hyaluronové, zpusob jeho prípravy, materiály obsahující aktivní cinidla uzavrené v síti hyaluronanu, zpusob jejich prípravy a jejich pouzití |
CN102154738B (zh) | 2011-05-10 | 2012-08-01 | 青岛大学 | 一种红藻琼胶纤维的制备方法 |
ITTO20110428A1 (it) | 2011-05-13 | 2012-11-14 | Rottapharm Spa | Esteri dell'acido ialuronico, loro preparazione ed uso in dermatologia |
BR112014009292B1 (pt) | 2011-10-18 | 2021-06-15 | Heiq Pty Ltd | Processo para a preparação de fibras |
KR20130085294A (ko) | 2012-01-19 | 2013-07-29 | 충남대학교산학협력단 | 림프노드 탐지용 형광 고분자 나노젤 및 이를 이용한 림프노드 확인 방법 |
CZ303879B6 (cs) | 2012-02-28 | 2013-06-05 | Contipro Biotech S.R.O. | Deriváty na bázi kyseliny hyaluronové schopné tvorit hydrogely, zpusob jejich prípravy, hydrogely na bázi techto derivátu, zpusob jejich prípravy a pouzití |
CZ2012282A3 (cs) | 2012-04-25 | 2013-11-06 | Contipro Biotech S.R.O. | Zesítovaný derivát hyaluronanu, zpusob jeho prípravy, hydrogel a mikrovlákna na jeho bázi |
WO2013171764A2 (en) | 2012-04-30 | 2013-11-21 | Rubicon Research Private Limited | Ophthalmic formulations |
US20130303748A1 (en) * | 2012-05-10 | 2013-11-14 | Actamax Surgical Materials, Llc | Method for making aldehyde-functionalized polysaccharides |
CZ304651B6 (cs) | 2012-05-11 | 2014-08-20 | Contipro Biotech S.R.O. | Způsob přípravy mikrovláken, způsob výroby krytů ran, kryty ran a zařízení pro přípravu polysacharidových vláken |
CZ304512B6 (cs) | 2012-08-08 | 2014-06-11 | Contipro Biotech S.R.O. | Derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy, způsob jeho modifikace a použití |
CZ2012844A3 (cs) * | 2012-11-27 | 2014-02-05 | Contipro Biotech S.R.O. | Fotoreaktivní derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy, 3D síťovaný derivát kyseliny hyaluronové, způsob jeho přípravy a použití |
CZ304303B6 (cs) | 2012-11-27 | 2014-02-19 | Contipro Biotech S.R.O. | Vlákna založená na hydrofobizovaném hyaluronanu, způsob jejich přípravy a použití, textilie na jejich bázi a použití |
CZ2012842A3 (cs) | 2012-11-27 | 2014-08-20 | Contipro Biotech S.R.O. | Nanomicelární kompozice na bázi C6-C18-acylovaného hyaluronanu, způsob přípravy C6-C18-acylovaného hyaluronanu, způsob přípravy nanomicelární kompozice a stabilizované nanomicelární kompozice a použití |
KR101386096B1 (ko) | 2013-02-28 | 2014-04-21 | 강원대학교산학협력단 | 음이온성 단백질 약물 전달을 위한 키토산 나노섬유, 그 제조방법 및 그 키토산 나노섬유를 포함하는 경점막 투여제 |
CN103505736A (zh) | 2013-09-23 | 2014-01-15 | 天津大学 | 基于改性透明质酸的高分子脂质体及其制备方法 |
CN103789874B (zh) | 2014-01-23 | 2016-02-10 | 北京化工大学常州先进材料研究院 | 平行电场诱导相分离法制备核壳结构天然聚电解质纳米纤维 |
EP2899214A1 (en) | 2014-01-27 | 2015-07-29 | Basf Se | Ethylenically unsaturated polysaccharides, method for their production and their use |
CZ2014150A3 (cs) | 2014-03-11 | 2015-05-20 | Contipro Biotech S.R.O. | Konjugáty oligomeru kyseliny hyaluronové nebo její soli, způsob jejich přípravy a použití |
-
2015
- 2015-06-15 CZ CZ2015-398A patent/CZ306479B6/cs unknown
-
2016
- 2016-06-14 KR KR1020187001144A patent/KR20180019658A/ko not_active Ceased
- 2016-06-14 BR BR112017026859-0A patent/BR112017026859B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2016-06-14 RU RU2017146010A patent/RU2713295C2/ru active
- 2016-06-14 WO PCT/CZ2016/000065 patent/WO2016202314A1/en active Application Filing
- 2016-06-14 US US15/736,113 patent/US10759878B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-14 ES ES16742152T patent/ES2907987T3/es active Active
- 2016-06-14 EP EP16742152.8A patent/EP3307790B1/en active Active
- 2016-06-14 JP JP2017564832A patent/JP6812369B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20180019658A (ko) | 2018-02-26 |
US20180179302A1 (en) | 2018-06-28 |
BR112017026859B1 (pt) | 2021-06-08 |
JP6812369B2 (ja) | 2021-01-13 |
BR112017026859A2 (pt) | 2018-08-14 |
RU2017146010A3 (cs) | 2019-08-28 |
RU2017146010A (ru) | 2019-07-15 |
EP3307790A1 (en) | 2018-04-18 |
ES2907987T3 (es) | 2022-04-27 |
JP2018521169A (ja) | 2018-08-02 |
RU2713295C2 (ru) | 2020-02-04 |
CZ306479B6 (cs) | 2017-02-08 |
EP3307790B1 (en) | 2021-12-15 |
US10759878B2 (en) | 2020-09-01 |
WO2016202314A1 (en) | 2016-12-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2549668T3 (es) | Derivados basados en ácido hialurónico, capaces de formar hidrogeles, método de preparación de los mismos, hidrogeles basados en dicho derivados, método de preparación de los mismos y uso | |
JP3439481B2 (ja) | 光架橋ヒアルロン酸ゲルおよびその製造法 | |
Ossipov et al. | Functionalization of hyaluronic acid with chemoselective groups via a disulfide-based protection strategy for in situ formation of mechanically stable hydrogels | |
ES2812223T3 (es) | Método de desacetilación de biopolímeros | |
Jin et al. | Enzymatically-crosslinked injectable hydrogels based on biomimetic dextran–hyaluronic acid conjugates for cartilage tissue engineering | |
ES2237971T3 (es) | Procedimiento de reticulacion de polisacaridos carboxilados. | |
US7879818B2 (en) | Hyaluronic acid-based cross-linked nanoparticles | |
JP2014512445A (ja) | 架橋ヒアルロン酸ベースの両性材料,その調製法,活性剤を封入した材料,その調製法,及び前記材料の使用 | |
CZ2015398A3 (cs) | Způsob síťování polysacharidů s využitím fotolabilních chránicích skupin | |
ES2710801T3 (es) | Conjugados de oligómero de ácido hialurónico o sal del mismo, procedimiento de preparación de los mismos y utilización de los mismos | |
JP2016506422A (ja) | ヒアルロン酸の光反応性誘導体,その調製方法,ヒアルロン酸の3d架橋誘導体,その調製方法及び使用 | |
JP7721539B2 (ja) | 多糖誘導体、多糖誘導体-薬物コンジュゲート、その製造方法 | |
Shu et al. | Therapeutic biomaterials from chemically modified hyaluronan | |
CN118922215A (zh) | 多糖衍生物的用途 | |
CN116178588A (zh) | 一种巯基化天然多糖衍生物的制备方法 | |
CZ2010687A3 (cs) | Zpusob prípravy vysoce substituovaných amidu kyseliny hyaluronové | |
KR102665664B1 (ko) | 황산화 다당류의 유도체 및 이의 제조 방법, 변형 방법 및 용도 | |
ES2859625T3 (es) | Productos de enlace de polisacáridos aminados | |
US12090459B2 (en) | Photodegradable hydrogel | |
ES2575685T3 (es) | Compuestos que consisten en un glucosaminoglucano y un almidón para el transporte de medicamentos o marcadores fluorescentes covalentemente unidos | |
CN113906055A (zh) | 官能化的透明质酸的交联的聚合物及其在炎症状态的治疗中的用途 | |
Tembadamani et al. | Engineering Polysaccharide Biomaterials: Modifications and Crosslinking Strategies for Soft Tissue Bioprinting | |
Rao | Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei | |
CN100415761C (zh) | 烷基改性氨基葡萄糖亲核no供体及其合成方法 | |
Liu et al. | Caffeic acid and adenine modified chitosan dual-network hydrogel with antioxidant and pro-proliferative properties for diabetic wound healing |