PL238124B1 - Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu - Google Patents

Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu Download PDF

Info

Publication number
PL238124B1
PL238124B1 PL425238(22)20180416A PL42523818A PL238124B1 PL 238124 B1 PL238124 B1 PL 238124B1 PL 42523818 A PL42523818 A PL 42523818A PL 238124 B1 PL238124 B1 PL 238124B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
ethylchalcone
hydroxy
spp
urease
activity
Prior art date
Application number
PL425238(22)20180416A
Other languages
English (en)
Other versions
PL425238A1 (pl
Inventor
Ewa Grela
Joanna Kozłowska
Mirosław Anioł
Agnieszka Grabowiecka
Bartłomiej Potaniec
Original Assignee
Politechnika Wroclawska
Wrocław University Of Environmental And Life Sciences
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Wroclawska, Wrocław University Of Environmental And Life Sciences filed Critical Politechnika Wroclawska
Priority to PL425238(22)20180416A priority Critical patent/PL238124B1/pl
Publication of PL425238A1 publication Critical patent/PL425238A1/pl
Publication of PL238124B1 publication Critical patent/PL238124B1/pl

Links

Landscapes

  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie 2'-hydroksy-4-etylochalkonu do wytwarzania leku i/lub jako składnika produktów leczniczych do leczenia i zapobiegania kamicy nerkowej, kamicy moczowodu oraz kamienia w obrębie dolnych dróg moczowych, jak również zapalenia pęcherza moczowego oraz do wytwarzania suplementów diety, środków żywieniowych lub jako składnika żywności funkcjonalnej, stosowanych wspomagająco w leczeniu i w profilaktyce tych chorób.

Description

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu hamującego aktywność ureolityczną patogenów układu moczowego do wytwarzania leku do leczenia i zapobiegania schorzeń układu moczowego.
W dostępnej literaturze nie znaleziono doniesień na temat aktywności biologicznej 2’-hydroksy-4-etylochalkonu. Z opisu patentowego US 3,839,580 znana jest kompozycja kwasu (p -nitrobenzamido) acetohydroksamowego i jego pochodnych oraz ampicyliny, sulfametoksazolu i nitrofurantoiny do leczenia infekcji układu moczowego wywołanych szczepami Proteus.
W opisie patentowym US 4,024,256 opisano metodę leczenia infekcji wywoływanych szczepami Proteus z zastosowaniem źródła heksametylenotetraaminy (urotropiny) oraz źródła grup hydroksamowych, lub jedynie kwasów hydroksamowych. Z kolei pochodne kwasu hydroksamowego zostały również scharakteryzowane jako efektywne inhibitory ureazy w badaniach przeprowadzonych na szczurach. Wyniki tych badań ujawniają opisy patentowe US 4,083,996 oraz US 4,157,396.
W opisie patentowym US 4,225,526 opisano amid kwasu 8-[(4-aminofenylo)sulfonylo]-amino-2-naftalenylofosforowego, hamujący aktywność całych komórek Proteus mirabilis w stężeniach mikromolarnych.
Z kolei w opisie patentu US 4,222,948 ujawniono amidy fosforanów [(4-aminofenylo)-sulfonylo] amino fenylowych o aktywności antybakteryjnej i antyureolitycznej względem Proteus mirabilis i Escherichia coli.
W amerykańskim patencie US 8,969,384B2 opisano możliwość wykorzystania pochodnych flawonoidów w profilaktyce i leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.
Kolejny opis wynalazku US 5,192,277 opisuje możliwość wykorzystania flawonoidów jako składników absorbentu o właściwościach bakteriostatycznych i dezodorujących.
Kolejny opis wynalazku US 5,192,277 opisuje możliwość wykorzystania flawonoidów jako składników absorbentu o właściwościach bakteriostatycznych i dezodorujących.
W japońskim opisie patentowym JP4450355 (B2) mieszaniny flawonów, flawonoli (m.in. kwercetyny), dihydroflawonoli oraz katechin są proponowane jako środek zapobiegający odparzeniom odpieluszkowym i wydzielaniu amoniaku.
W kolejnym japońskim zgłoszeniu patentowym JPS5488289 (A) zaproponowano (-)-a-(chalkono-4‘-karbonyloamino)-benzylopenicylinę jako związek antybakteryjny, skuteczny przeciwko szczepom Proteus.
Zgodnie z dostępnymi obecnie danymi literaturowymi wiadomo, że ureaza jest istotnym czynnikiem wirulencji wielu szczepów bakteryjnych. Jako główne przykłady są tu wymieniane pałeczki Proteus spp. oraz szczepy Providencia stuartii, Morganella morganii (Prokaryotes 2006; 6: 245-269), Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. i Ureaplasma ureolyticum (Microbes Infect 2000; 2: 533-542). Posiadają one zdolność kolonizacji ludzkiego układu moczowego, a ich aktywność ureolityczna skutkuje podniesieniem pH moczu. Wzrost zasadowości jest bezpośrednio powiązany z wytrącaniem się fosforanów, dodatkowo nasilanym przez tworzenie ośrodków krystalizacji wokół złogów bakteryjnych. Infekcje stanowią szczególny problem w przypadku pacjentów długotrwale cewnikowanych, prowadząc w skrajnych przypadkach do całkowitej utraty drożności cewników. Związki będące aktywnymi inhibitorami ureazy są proponowane jako leczenie wspomagające, szczególnie ze względu na wzrastającą oporność patogennych szczepów bakteryjnych na popularnie stosowane antybiotyki.
Obecnie znanych jest wiele grup substancji, ograniczających aktywność ureazy bakteryjnej. Do najbardziej znanych należą amidy kwasu fosforowego, kwasy hydroksamowe, polifenole, chinony, jony metali ciężkich oraz tiole (J Med Chem 2016; 59: 8125). Do najsilniejszych inhibitorów ureazy są zaliczane pochodne fosforoamidowe, z dostępnym komercyjnie N-(diaminofosfinylo)-4-fluorobenzamidem (Flurofamid). Związek ten jest analogiem stanu przejściowego hydrolizy mocznika o IC 50 na poziomie nanomolarnym. Jego główną wadą jest niska stabilność hydrolityczna, znacząco ograniczająca zastosowanie terapeutyczne (J Vet Pharmacol Ther 1986; 9: 280).
Kolejnym inhibitorem ureazy stosowanym w medycynie jest kwas acetohydroksamowy, zaakceptowany w 1983 roku przez amerykański Departament Żywności i Leków do użycia w terapii zakażeń układu moczowego. Aktywność inhibitorowa związku bazuje na zdolności do kompleksowania jonów niklu, obecnych w centrum aktywnym ureazy i niezbędnych dla jej aktywności enzymatycznej. Kwas acetohydroksamowy jest dostępny komercyjnie pod nazwą Lithostat®, jednak możliwość jego zastosowania jest mocno ograniczona ze względu na szereg działań niepożądanych, m.in. aktywność teratogenną.
Oprócz związków syntetycznych znanych jest również wiele inhibitorów ureazy pochodzenia naturalnego. W tej grupie związków najczęściej wymieniane są pochodne terpenowe, polifenolowe, chi
PL238 124B1 nony oraz sfingolipidy (Arch Pharm Chem Life Sci 2016; 349: 519). Do najlepiej opisanych należą flawonoidy, ze szczególnym uwzględnieniem kwercetyny, aktywnej wobec ureazy Helicobacter pylori z /C50 = 11,2 μΜ (J Agric Food Chem 2012; 60: 10575). Flawonoidy zostały opisane jako niekompetycyjne i odwracalne inhibitory ureazy bakteryjnej. Wykonane modelowanie molekularne pozwoliło na określenie mechanizmu hamowania enzymu: utworzone przez inhibitory wiązania wodorowe blokują pozycję pętli, regulującej dostęp substratu do miejsca aktywnego enzymu. Wiele inhibitorów bakteryjnych ureaz zostało również zidentyfikowanych wśród chalkonów i ich pochodnych (J Iran Chem, 2014; 11:1113-1119). 2’-hydroksychalkon został określony jako nieaktywny względem ureazy roślinnej (Chemistry & Biodiversity, 2005; 2: 487-496). Ze względu na dużą różnorodność naturalnie występujących flawonoidów oraz możliwość syntezy nowych pochodnych, aktywność antyureolityczna wielu z nich nie została jeszcze poznana. W ostatnich latach został opisany wpływ hamujący ekstraktu z szyszek chmielowych na Helicobacter pylori, bez wyznaczania głównej substancji aktywnej (Czech J Food Sci 2015; 33: 302-307). Izoksantohumol jest znanym składnikiem tego rodzaju ekstraktów, obecnym w stężeniach do kilku mg L1.
Istotą rozwiązania według wynalazku jest 2’-hydroksy-4-etylochalkon o wzorze 1 do leczenia i zapobiegania kamicy nerkowej, kamicy moczowodu oraz kamienia w obrębie dolnych dróg moczowych, jak również zapalenia pęcherza moczowego.
Korzystnie jest gdy działanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu polega na tym, że ograniczona zostaje aktywność ureolityczna Proteus spp., P. stuartii, M. morganii, Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. i Ureaplasma ureolyticum.
Oznaczanie aktywności antyureolitycznej 2’-hydroksy-4-etylochalkonu in vitro wobec oczyszczonej ureazy bakteryjnej.
Przykład 1. Aktywność ureolityczną monitorowano poprzez pomiar uwalnianych jonów amonowych wg metody Watherburna. Aktywność inhibitorowa związków została określona za pomocą indofenolowej kolorymetrycznej reakcji Berthelota. Wszystkie stałe kinetyczne zostały obliczone za pomocą programu komputerowego GraphPad Prism 5 wykorzystującego metodę regresji nieliniowej.
Aktywność zachowana ureazy została określona po 15, 30, 45, 60 i 90 minutach preinkubacji z 2’-hydroksy-4-etylochalkonem o wzorze 1, o stężeniu 100 μg ml·1. Równolegle prowadzona była inkubacja kontrolna bez dodatku 2’-hydroksy-4-etylochalkonu.
— Kontrola —2hydroksy-4-etylochalkon
Ureaza Proteus mirabilis PCM1360
Ki [pg mL'1] /C50[pg mL-1]
254,2 ±31,3
167,7 ±8,4
PL238 124B1
Badania wstępne pozwoliły na zaobserwowanie efektu hamującego 2’-hydroksy-4-etylochalkonu względem ureazy P. mirabilis PCM 1360. Inkubacja oczyszczonej ureazy P. mirabilis PCM1360 z 100 μg mL·1 2’-hydroksy-4-etylochalkonem pozwoliła na ograniczenie aktywności ureolitycznej o około 30%. Wartości stężenia hamującego /C50 oraz stałej inhibicji K, wyznaczono odpowiednio jako 167,7 μg mL·1 oraz 254,2 μg mL.
Oznaczanie hamującego wpływu 2’-hydroksy-4-etylochalkonu na aktywność ureolityczną całych komórek Proteus mirabilis.
Przykład 2. Efektywność redukowania aktywności ureazy w pełnych komórkach badano pośrednio, mierząc stężenie jonów amonowych powstających w reakcji hydrolizy mocznika (PLoS ONE 2017; 12(8): e0182437). Próby inkubacyjne zawierały żywe komórki szczepu Proteus mirabilis PCM 1360 o gęstości 107 jtk ml·1 zawieszone w buforze fosforanowym o pH 7,2 ± 0,2 zawierającym 100 mM mocznik. Aktywność zachowana komórek bakteryjnych została określona po 30 minutach preinkubacji z 2’-hydroksy-4-etylochalkonem o stężeniu 100 μg mL·1.
Całe komórki Proteus mirabilis PCM1360
Aktywność zachowana [%] po 30 min 62,3 ±5,7 /C50 [pg mL·1] 223,6 ±27,7
Określono stężenie, pozwalające na ograniczenie aktywności ureolitycznej całych komórek P. mirabilis o 50% względem próby kontrolnej (/C50). Ze względu na wyniki otrzymane na oczyszczonej ureazie, pomiar wykonano po 30 minutach inkubacji z 2’-hydroksy-4-etylochalkonem, uzyskując IC50 = 223,6 μg mL·1.
Powyższe wyniki przedstawiają komplet oznaczeń in vitro, pozwalających na dokładne określenie właściwości a ntyure o litycznych 2’-hydroksy-4-etylochalkonu o wzorze 1, względem najpopularniejszych patogenów układu moczowego.
2’-hydroksy-4-etylochalkon został określony jako inhibitor ureazy P. mirabilis PCM1360, zarówno w układzie zawierającym oczyszczony enzym jak i całe komórki bakteryjne. Wyznaczone wartości IC50 wynosiły 167,7 μg mL·1 w przypadku badań prowadzonych na oczyszczonym enzymie i 223,6 μg mL·1 w badaniach na całych komórkach. Otrzymany wynik jest porównywalny z wartościami uzyskanymi dla substancji kontrolnych - kwercytyny (/C50 = 229,8 ± 18,4 μg mL·1) i naringeniny (/C50 = 262,0 ± 35,6 μg mL·1) - flawonoidów będących znanymi inhibitorami ureazy.
Ze względu na wysoką konserwatywność budowy miejsca aktywnego bakteryjnych ureaz oraz znany mechanizm inhibicji ureazy przez flawonoidy można określić 2’-hydroksy-4-etylochalkonu jako efektywny inhibitor ureaz bakteryjnych.

Claims (2)

1. 2’-Hydroksy-4-etylochalkon o wzorze 1 do zastosowania w leczeniu i zapobieganiu kamicy nerkowej, kamicy moczowodu oraz kamienia w obrębie dolnych dróg moczowych, jak również zapalenia pęcherza moczowego.
2. 2’-Hydroksy-4-etylochalkon o wzorze 1 do zastosowania według zastrz. 1, znamienny tym, że ograniczona zostaje aktywność ureolityczną Proteus spp., P. stuartii, M. morganii, Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. i Ureaplasma ureolyticum.
PL425238(22)20180416A 2018-04-16 2018-04-16 Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu PL238124B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL425238(22)20180416A PL238124B1 (pl) 2018-04-16 2018-04-16 Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL425238(22)20180416A PL238124B1 (pl) 2018-04-16 2018-04-16 Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL425238A1 PL425238A1 (pl) 2019-10-21
PL238124B1 true PL238124B1 (pl) 2021-07-05

Family

ID=68238665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL425238(22)20180416A PL238124B1 (pl) 2018-04-16 2018-04-16 Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL238124B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL425238A1 (pl) 2019-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Sodium butyrate reduces bovine mammary epithelial cell inflammatory responses induced by exogenous lipopolysaccharide, by inactivating NF-κB signaling
Abdel-Wahab et al. Protective effect of resveratrol against chronic intermittent hypoxia-induced spatial memory deficits, hippocampal oxidative DNA damage and increased p47Phox NADPH oxidase expression in young rats
JPH0656664A (ja) 抗皮膚発疹製剤
PL180769B1 (pl) Postać dawkowana do miejscowego leczenia stanów powodowanych przez drobnoustroje, sposób sterylizacji obiektów i kompozycja sterylizująca
KR20090086210A (ko) 액체 칼코게나이드 조성물 및 이의 제조방법과 사용방법
EP3102202A1 (en) Neurodegenerative therapies
BR0313718A (pt) Composto, processo para a preparação do mesmo, composição farmacêutica, métodos para tratar um indivìduo humano ou animal sofrendo de uma condição que é mediada por cox-2 e para tratar um indivìduo humano ou animal sofrendo de um distúrbio inflamatório, e, uso de um composto
GEAP202416449A (en) Compounds that inhibit pi3k isoform alpha and methods for treating cancer
He et al. Dual-action gallium-flavonoid compounds for combating Pseudomonas aeruginosa infection
Safari et al. Novel surface biochemical modifications of urinary catheters to prevent catheter‐associated urinary tract infections
PL238124B1 (pl) Zastosowanie 2’-hydroksy-4-etylochalkonu
Fatima et al. Molecular mechanism of genetic, epigenetic, and metabolic alteration in lung cancer
PL238125B1 (pl) Zastosowanie 2’-hydroksy-4-metylochalkonu
PL238126B1 (pl) Zastosowanie 7-aminoflawonu
Rawi et al. Effect of ciprofloxacin and levofloxacin on some oxidative stress parameters in brain regions of male albino rats
JP2019524664A (ja) 化学療法誘発性脱毛症の治療のための組成物および装置
PL238123B1 (pl) Zastosowanie izoksantohumolu
PL238128B1 (pl) Zastosowanie 3’-amino-4-karboksychalkonu
PL238127B1 (pl) Zastosowanie 2’-hydroksychalkonu
US20200316002A1 (en) Prevention of urinary tract device encrustation
Ren et al. Doxycycline attenuates acrolein-induced mucin production, in part by inhibiting MMP-9
BR0313199A (pt) Derivados h de ácido endiândrico como inibidores de c-maf para o emprego contra asma
RU2713174C2 (ru) Композиция раствора для полоскания полости рта и ее применение
Abeer et al. Down regulation of fatty acid synthase via inhibition of PI3K/AKT/mTOR in ovarian cancer cell line by novel organoselenium pseudopeptide
JP2010095489A (ja) 病原性細菌の毒素産生抑制剤