RU2209077C2 - Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины - Google Patents

Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины Download PDF

Info

Publication number
RU2209077C2
RU2209077C2 RU2001106901A RU2001106901A RU2209077C2 RU 2209077 C2 RU2209077 C2 RU 2209077C2 RU 2001106901 A RU2001106901 A RU 2001106901A RU 2001106901 A RU2001106901 A RU 2001106901A RU 2209077 C2 RU2209077 C2 RU 2209077C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
selenium
spirulina
biomass
nutrient medium
containing preparation
Prior art date
Application number
RU2001106901A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001106901A (ru
Inventor
Лигури Михайлович Мосулишвили
Алим Иванович Белокобыльский
Анна Ивановна Хизанишвили
Елена Ивановна Киркесали
М.В. Фронтасьева
С.С. Павлов
Original Assignee
Объединенный Институт Ядерных Исследований
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 Объединенный Институт Ядерных Исследований filed Critical Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority to RU2001106901A priority Critical patent/RU2209077C2/ru
Publication of RU2001106901A publication Critical patent/RU2001106901A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209077C2 publication Critical patent/RU2209077C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биотехнологии, микробиологической и фармакологической промышленности. Питательную среду Заруха для культивации спирулины готовят по частям. В первую часть раствора, содержащую только NaHCO3, К2НРО4•3Н2О и Na2CO3 при рН<10, добавляют селенсодержащий препарат - селенистую кислоту (Н2SeO3). Затем первый раствор смешивают со вторым раствором, содержащим все остальные компоненты среды Заруха: NaNO3, K2SO4, NaCl, MgSO4, CaCl2•2H2O, FeSO4•7H2O, Na2EDTA, а также микроэлементы: H3BO3, MnCl2•4H2O, ZnSO4•7H2O, CuSO4•5H2O, MoO3, NH4VO3, K2Cr2(SO4)2•12H2O,
NiSO4•7H2O, Na2WO4•2H2O, Ti2(SO4)3, Co(NO3)2•6H2O. Изобретение позволяет повысить биологическую ценность продукта. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам получения биологически активных препаратов на основе биомассы микроводоросли и может быть применено в биотехнологии, микробиологии, медицине, альгологии и пищевой промышленности.
Известен способ [1] получения диетической композиции из биомассы микроводорослей хлорелла (Chorella) и сценедесмус (Scenedesmus) и очищенного и дезодорированного рыбьего жира. Как считают авторы, эти водоросли наиболее полезны для организма, культивируются в питательной среде с добавлением селенистокислого натрия Na2SeO3 и накапливают селен до 1,2 мг на грамм сухой биомассы. Рыбий жир используется в связи с наличием в нем большого количества ненасыщенных жирных кислот.
Известен также способ [2] получения селенсодержащей диетической композиции для таблеток - смесь селенистокислого натрия Na2SeО3, порошка спирулины и витамина Е. Авторы считают, что спирулина как богатый источник белков нейтрализует токсическое действие селена, а органические соединения селена встраиваются в белки при их синтезе вместо серосодержащих аминокислот.
Качественные характеристики биомассы спирулины и их возможное изменение в процессе изготовления препаратов в патентах [1, 2] не рассматриваются вообще. В то же время широко известно, что лечебно-профлактические свойства спирулины Spirulina Platensis обусловлены именно качеством ее биомассы, богатым белковым составом, и совершенно очевидно, что для изготовления качественных селенсодержащих препаратов состав биомассы должен быть максимально сохранен при включении селена в органические молекулы. При этом концентрация селена в биомассе должна быть оптимальной. Низкое содержание селена для живых организмов так же вредно, как и высокое. Спирулина как живой организм способна регулировать оптимальное количество селена, включая его в такие соединения, как метионин, цистин, цистеин и др. Кроме того, она сама содержит витамины, ненасыщенные жирные кислоты (в том числе и γ-линоленовую), а также другие полезные вещества, сохранение которых в процессе изготовления селенсодержащих препаратов очень важно.
Известен также способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины [3] с повышенным содержанием селена. Этот способ, который можно рассматривать как прототип, ставит целью включение в биомассу спирулины как можно больше селена, достигая решения технической, а не диетической и медицинской задачи. Известно, что для живых организмов чрезмерно высокие концентрации селена очень вредны. Предлагаемые концентрации Na2SeO3 в питательной среде дают 50 и 100 мг/л селена при культивации спирулины и токсичны для нее. При содержаниях метионина 1,16% и цистина 0,27% в клетках спирулины (http://www.spirulina.com/SPBNutrition.html) она не может естественным образом включать в свои органические молекулы столько селена. Рост клеток идет на фоне борьбы за выживание. Качество биомассы не может быть природным, и белковый состав должен меняться. Именно это и является основным недостатком прототипа.
Целью предлагаемого изобретения является получение биомассы спирулины с оптимальными концентрациями селена, наиболее полезными для организма при сохранении естественных природных свойств спирулины и ее белкового состава.
Поставленная цель достигается тем, что неорганическое соединение селена - селенистую кислоту Н2SеО3 первоначально вводят в раствор, содержащий лишь часть компонентов стандартной питательной водно-солевой среды Заруха [4], а именно бикарбонат натрия NаНСО3, двузамещенный фосфорнокислый калий К2HРO4•3H2O и карбонат натрия Nа2СО3 при рН меньше 10. В результате этого в растворе образуются соединения селена, которые впоследствии при культивации легче встраиваются в органические комплексы клеток спирулины, не нарушая их естественного состава. Вторая часть раствора, содержащая все остальные компоненты питательной среды, готовится отдельно и затем соединяется с первой частью. Перед введением культуры микроводоросли в питательную среду производят под микроскопическим контролем ее легкую гомогенизацию с целью частичного укорачивания нитей спирулины. Это способствует стимуляции ее роста после помещения в питательную среду и интенсивному эндогенному включению селена в органические биокомплексы спирулины, а также позволяет избежать вредного влияния высоких концентраций селена на свойства и структуру клеток и сохранить их естественный состав. Инокулят гомогенизованной культуры спирулины помещается в питательную среду, приготовленную по указанному способу, и затем проводится инкубация втечение 4-5 дней при освещении натриевой лампой. По окончании культивации биомасса отделяется от раствора общеизвестными методами, а затем определяется содержание в ней селена и белков. Согласно анализам концентрации селена в биомассе удовлетворяют фармакологическим требованиям, а содержание белков составляет 65%.
Полученные результаты демонстрируется следующими графическими материалами:
На фиг. 1 представлена кривая накопления биомассы спирулины при культивации в накопительном режиме, из которой видно, что наилучшие условия роста биомассы обеспечиваются в течение 4-5 суток от начала культивации.
На фиг.2 показана зависимость концентрации селена в сухой биомассе спирулины от концентрации селена в питательной среде на 5 сутки от начала культивирования. Результаты получены методом эпитеплового нейтронного активационного анализа биомассы спирулины на импульсном быстром реакторе ИБР-2 ОИЯИ (г. Дубна). Из полученной кривой видны пределы концентраций селена в питательной среде (0,02-3000 мг/л) и соответствующие им концентрации селена в сухой биомассе спирулины на 4-5 день после начала культивации. Концентрация селена в биомассе 150 мг/г соответствует нормальной скорости роста культуры (фиг. 1) и является оптимальной при сохранении белкового состава и природных свойств спирулины.
На фиг. 3 показаны электрофореграммы спирулины в 10% ПААГ для образцов биомассы, выращенных без добавления селена в питательную среду (правая) и при добавлении селена в среду (левая), из которых видно, что по белковому составу образцы практически идентичны.
Пример осуществления способа. Питательная водно-солевая среда Заруха для культивации спирулины с эндогенным и интенсивным включением Se в клетки микроводросли готовится следующим образом: селенсодержащий препарат - селенистая кислота H2SeO3 в оптимальной концентрации ~2 мг/л вводится первоначально в часть раствора питательной среды Заруха, содержащую NaHCO3 13,61 г/л, К2НРO4•3Н2О 1,0 г/л и Nа2СО3 4,03 г/л при рН меньше 10. Затем этот раствор смешивается с другой частью раствора, содержащей остальные ингредиенты среды Заруха: NaNО3 2,5 г/л, K24 1,0 г/л, NaCl 1,0 г/л, MgSO4 0,2 г/л, CaCl2•2H2O 0,04 г/л, FeSO4•7H2O 0,01 г/л, Na2EDTA 0,008 г/л, а также микроэлементы: Н3ВО3 2,86•10-3 г/л, МnСl2•4Н2O 1,81•10-3 г/л, ZnSO4•7H2O 0,22•10-3 г/л, CuSO4•5Н2O 8•10-5 г/л, МоО3 15•10-6 г/л, NH4VO3 23•10-6 г/л, K2Cr2(SO4)2•12Н2O 96•10-6 г/л, NiSO4•7H2O 48•10-6 г/л, Na2WO4•2H2O 18•10-6 г/л, Ti2(SO4)3 40•10-6 г/л, Со(NО3)2•6Н2O 44•10-6 г/л. Для стимулирования роста культура спирулины подвергается предварительной легкой обработке в гомогенизаторе Поттера с целью частичного укорочения ее нитей под микроскопическим контролем. Полученный после этого отстоявшийся осадок инокулята спирулины в количестве 10% (объемных) добавляется в питательную среду с селеном, приготовленную по вышеописанному способу. В этой среде в течение 4-5 дней в накопительном режиме проводится культивация спирулины при рН 8,5-11, температуре 32±1oС и освещении натриевой лампой. Накопление биомассы показано на фиг.1. Урожай биомассы собирается фильтрацией через сито и промывкой на нем бидистилированной водой. Полученный осадок подвергается центрифугированию при 2000 g • 25', а затем лиофилизации, после чего используется для анализов.
Для определения сухого веса биомассу спирулины промывают бидистиллированой водой, подкисленной НСl до рН 4,0, центрифугируют при 16000 об/мин • 20' и полученный осадок высушивают при 70oС 24 часа или при 150oС 2-3 часа.
Белок определяется в центрифужном осадке, многократно промываемом метаном для удаления хлорофилла. После этого содержание белка определяется по методу Лоури [5]. Полученная величина составляет около 65%, что вполне соответствует нормальному уровню содержания белков в естественной биомассе спирулины. В полученном препарате сохраняется также и богатый естественный состав всех полезных веществ, в том числе и витаминов, один из которых, а именно витамин Е, является синергистом селена и дефицит его часто сопутствует селенодефициту.
Содержание селена в биомассе спирулины определялось методом эпитермального нейтронного активационного анализа. Зависимость концентрации селена в биомассе спирулины от его концентрации в питательной среде показана на фиг. 2.
Для контроля качества биомассы спирулины были сняты электрофореграммы спирулины в 10% ПААГ для образцов биомассы, выращенных без добавления селена в питательную среду (правая) и при добавлении селена (левая) (фиг.3), из которых видно, что по белковому составу образцы практически идентичны.
Таким образом, способ позволяет за 4-5 дней в накопительном режиме достигнуть включения приблизительно 150 мг Se на 1 г лиофилизованной биомассы спирулины без изменения ее качественных характеристик, что вполне соответствует фармакологическим дозам при изготовлении полноценных лекарственных препаратов на основе матрицы спирулины. Из научно-технической и патентой литературы не известны способы, позволяющие получать селенсодержащую биомассу спирулины с такими качественными характристиками, пригодную для производства диетических и лечебно-профилактических препаратов.
Источники информации
1. GB 2203043. 18 Mar 1987. Dietary composition. G. Baktey, P.L. Nagy, L.G. Nagy, G. Blasko, M. Grosz, Y. Palinkas, M. Boros, M. Fabian.
2. DE 3421644. 12.12.85. Diatetische Zusammensetzung. Hann M., Stemgel H.
3. RU 2096037. 20.11.97. Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины. Тамбиев А.Х., Кирикова Н.Н., Мазо В.К., Скальный А.В.
4. A. Vonshak. Spirulina Platensis (Arthrospira): Physiology, Cell-biology and Biotechnology. Taylor and Francis, 1997.
5. Практикум по биохимии (под ред. М.П. Мешковой и С.Е. Северина), изд. МГУ, 1978, с. 90.

Claims (1)

1. Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины путем введения неорганических соединений селена в питательную среду с последующей инкубацией культуры, отличающийся тем, что неорганическое соединение, содержащее селен - селенистую кислоту Н2SeO3, первоначально вводят в раствор, содержащий лишь часть компонентов питательной среды Заруха, а именно бикарбонат натрия NaHCO3, двузамещенный фосфорнокислый калий К2НРО4•3Н2О и карбонат натрия NaCO3 при рН менее 10, и затем смешивают с остальными ее компонентами: NaNO3, K2SO4, NaCl, MgSO4, CaCl2•2H2O, FeSO4•7H2O и Na2•EDTA. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед введением культуры спирулины в питательную среду производят ее предварительную гомогенизацию, обеспечивающую укорачивание нитей спирулины и стимуляцию ее роста.
RU2001106901A 2001-03-15 2001-03-15 Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины RU2209077C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001106901A RU2209077C2 (ru) 2001-03-15 2001-03-15 Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001106901A RU2209077C2 (ru) 2001-03-15 2001-03-15 Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001106901A RU2001106901A (ru) 2003-01-20
RU2209077C2 true RU2209077C2 (ru) 2003-07-27

Family

ID=29209389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001106901A RU2209077C2 (ru) 2001-03-15 2001-03-15 Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209077C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504578C2 (ru) * 2008-08-29 2014-01-20 Эко Солюсьон Фотосинтезированные микроорганизмы, обогащенные селеном из селенсодержащих гидроксикислот, их применение в пище, косметике и фармации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504578C2 (ru) * 2008-08-29 2014-01-20 Эко Солюсьон Фотосинтезированные микроорганизмы, обогащенные селеном из селенсодержащих гидроксикислот, их применение в пище, косметике и фармации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Graziani et al. Microalgae as human food: chemical and nutritional characteristics of the thermo-acidophilic microalga Galdieria sulphuraria
KR101695038B1 (ko) 셀레노히드록시산 화합물을 사용하여 셀레늄이 강화된 광합성 미생물, 영양물, 화장품 또는 약물에서의 그의 용도
CN109601445A (zh) 一种提高马氏珠母贝微粒珍珠产量培育方法
CN103477871A (zh) 一种蛹虫草的培育方法及其应用
CA1310927C (en) Process for preparing algae having improved biological effects
Wang et al. Effects of sodium selenite on the growth, biochemical composition and selenium biotransformation of the filamentous microalga Tribonema minus
RU2209077C2 (ru) Способ получения селенсодержащего препарата биомассы спирулины
Barman et al. Effects of sodium nitrate on the growth and proximate composition of the indigenous marine microalgae Tetraselmis chuii (Butcher, 1959)
RU2038086C1 (ru) Способ получения биологически активного продукта из личинок большой восковой моли
Lu et al. The growth-promoting activity of several lipid-related compounds in the free-living nematode Caenorhabditis briggsae
RU2230560C2 (ru) Способ получения препарата спирулины, содержащей хром
CN1092104A (zh) 锗和硒螺旋藻的制备方法
RU2310344C2 (ru) Способ изготовления экстракта для биологически активной добавки
JPH0870848A (ja) ビタミンEおよびβ−カロチン高含有量のユーグレナ藻体およびその製造方法
CN114451487A (zh) 一种杜仲鸡蛋及其生产方法
AU2004322412B2 (en) An economical and efficient method for mass production of spirulina
KR100622025B1 (ko) 스피룰리나의 성장 최적화 및 최대 수확을 위한 배지 조성물
Huang et al. Chemical composition and selenium distribution in selenium enriched Spirulina platensis biomass.
WO2012108559A1 (ko) 베타 글루칸 성분이 다량 함유된 기능성 쌀 및 그 생산방법
Harshini et al. Green Synthesis of Mimosa pudica-Mediated Strontium Nanoparticles and its Anti-Inflammatory Activity
Choopani et al. An Efficient Method for Extraction and Enrichment of γ-Linolenic Acid (GLA) from Spirulina
CN1180784C (zh) 海狗油作为制备治前列腺增生的药的应用
RU2778480C1 (ru) Способ получения биологически активного вещества из устрицы crassostrea gigas
CN109182132A (zh) 产膝沟藻毒素的微小亚历山大藻的培养方法
RU2797012C1 (ru) Способ получения биомассы микроводорослей Chlorella vulgaris

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150316