RU2231553C2 - Штамм бактерий mycobacterium neoaurum и способ его использования для получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения - Google Patents
Штамм бактерий mycobacterium neoaurum и способ его использования для получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2231553C2 RU2231553C2 RU2001133287/13A RU2001133287A RU2231553C2 RU 2231553 C2 RU2231553 C2 RU 2231553C2 RU 2001133287/13 A RU2001133287/13 A RU 2001133287/13A RU 2001133287 A RU2001133287 A RU 2001133287A RU 2231553 C2 RU2231553 C2 RU 2231553C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- strain
- sterols
- dione
- androst
- ene
- Prior art date
Links
Landscapes
- Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
Штамм Mycobacterium neoaurum, депонированный в ВКПМ под номером ВКПИ Ac-1634, способен трансформировать стерины животного и растительного происхождения (холестерин и фитостерины) до андрост-4-ен-3,17-диона. Штамм обеспечивает получение целевого продукта без примеси стероидов с недоокисленной боковой цепью в концентрации до 7-12 г/л при нагрузке исходного стерина от 10 до 30 г/л соответственно. При этом штамм способен эффективно трансформировать фитостерины любого состава. 2 н.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Настоящее изобретение относится к области биотехнологии, а именно касается получения стероидных медицинских препаратов с использованием микроорганизмов.
Холестерин и различные фитостерины (полученные из сои, сахарного тростника, отходов целлюлозно-бумажной промышленности и др.) являются в настоящее время самым дешевым и доступным стероидным сырьем. Они могут быть превращены в андрост-4-ен-3,17-дион (АД), который является ключевым соединением в синтезе стероидных лекарственных препаратов, таких как метандростенолон, спиронолактон, ацетомепрегенол, гидрокортизон, преднизолон и др. [1].
Трансформация стеринов в АД осуществляется благодаря микробному расщеплению боковой цепи стеринов и описана в научной и патентной литературе [2-7].
Большинство известных способов получения АД из стеринов основано на использовании разных видов бактерий рода Mycobacterium. Микобактерии имеют преимущества по сравнению с другими микроорганизмами, поскольку при высокой окислительной активности способны эмульгировать углеводороды в водной среде, увеличивая тем самым их доступность для трансформации [3]. Для получения АД используют штаммы Mycobacterium fortuitum [8], Mycobacterium parafortuitum [9], Mycobacterium phlei [10], Mycobacterium smegmatis [II], Mycobacterium vaccae [12]. В качестве субстрата для получения АД с помощью этих штаммов используют, как правило, индивидуальные стерины: холестерин или β-ситостерин. Однако для получения АД в промышленном масштабе выгоднее использовать в качестве субстрата не индивидуальные стерины, а фитостерины, представляющие собой смесь стеринов с различной длиной и строением боковой цепи и с различным строением колец А и В. Для штаммов, использующих индивидуальные стерины, показано, что их трансформирующая активность существенно зависит от строения стерина и уменьшается в следующем порядке: холестерин > кампестерин, β-ситостерин > стигмастерин > эргостерин [3, 6, 13].
Целью изобретения в части штамма является получение нового мутантного штамма бактерий, способного эффективно трансформировать до АД стерины как растительного (фитостерины), так и животного (холестерин) происхождения. Для селекции штамма, окисляющего стерины животного и растительного происхождения, в качестве исходной родительской культуры использован штамм Mycobacterium sp. 97, выделенный с поверхности 10%-ной суспензии целлюлозного фитостерина, содержащей 3% ПАВ. Исходный штамм модифицирован с помощью мутагенных факторов (УФ-облучение) и селективных факторов (выращивание на твердых средах с холестерином, либо андростендионом в качестве единственного источника углерода).
Микроорганизм идентифицирован как Mycobacterium neoaurum на основании данных сиквенса рибосомальной 16S-PHK и культурально-морфологических признаков.
Морфологические и культуральные признаки микроорганизма -неподвижные, неспорообразующие клетки, в молодой культуре - короткие палочки 1,5-4,0×0,4-0,8 ммк, иногда слегка искривленные, в старой культуре - одиночные и собранные в группы кокки 0,8-1,0 ммк. Колонии на МПА, кукурузно-глюкозном агаре, агаре с соевой мукой неровно округлые, диаметром до 10 мм, слегка морщинистые, плоские с неровным краем, легко снимаются с поверхности агара, пигментированные. При инкубации в темноте - колонии бледно-желтые, на свету - апельсинового цвета. Пигмент (не идентифицированной природы) в среду не выделяется.
Физиолого-биохимические признаки - аэроб, не растет при 10 и 45°С, оптимальная температура для роста 27-30°С, - не растет на агаре Мак-Конки и в присутствии 0,01% малахитового зеленого. Твин 80 гидролизует. Использует в качестве источника углерода маннит, сорбит, глицерин, цитрат. Образует кислоты из фруктозы, глюкозы, глицерина, маннита. Из дульцита, ксилозы и арабинозы кислоты не образует. В качестве источника азота использует минеральные и органические формы азота. Не гидролизует целлюлозу, крахмал, не разжижает желатин, не разлагает казеин, использует мочевину, аммонийный и нитратный азот, растет в присутствии 0,5 мг/мл NH2HCl.
Штамм Mycobacterium neoaurum депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) под номером ВКПМ Ас-1634.
Штамм не патогенен для теплокровных животных.
Штамм Mycobacterium neoaurum имеет низкую субстратную специфичность по отношению к стероидному субстрату, т.е. эффективно трансформирует смеси стеринов различного состава, такие как соевые стерины, фитостерины - отходы целлюлозной промышленности, в частности стерины таллового масла. Как видно из таблицы, соотношение идентифицированных индивидуальных стеринов в трансформируемом субстрате (фитостерин), анализируемых до и после ферментации, изменяется очень незначительно.
Целью изобретения в части способа является применение нового эффективного мутантного штамма бактерий Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ас-1634 для трансформации стеринов растительного (фитостерины) и животного (холестерин) происхождения в андрост-4-ен-3,17-дион (АД) - ключевой промежуточный продукт в синтезе стероидных медицинских препаратов.
Штамм Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ac-1634 способен эффективно трансформировать стерины растительного и животного происхождения при концентрации до 30 г/л с образованием целевого продукта андрост-4-ен-3,17-диона без примеси андроста-1,4-диен-3,17-диона.
Ближайшим аналогом заявляемому является способ получения АД из фитостеринов таллового масла или фитостеринов из рапсового масла (патент US 6071714) [14]. Согласно этому способу трансформацию стеринов в АД проводят в присутствии большого количества солюбилизирующих агентов, например в присутствии пропиленгликоля (0,8-1,0 л для 100 г фитостеринов). По окончании трансформации получают АД в смеси с АДД в соотношении от 9:1 до 7:3.
Недостатки способа:
- трансформация происходит с образованием побочного продукта АДД,
- трансформацию стеринов в АД проводят в присутствии большого количества солюбилизирующих агентов, например в присутствии пропиленгликоля (0,8-1,0 л для 100 г фитостеринов). Это приводит к усложнению технологии получения АД и его выделения.
Поставленная цель достигается тем, что трансформации холестерина и фитостеринов осуществляют с помощью культуры Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ac-1634, которая селективно расщепляет боковую цепь стеринов при нагрузке 10-30 г/л с образованием АД без примеси стероидов с недоокисленной боковой цепью.
Приведенные ниже примеры показывают, что стероидтрансформирующая активность культуры Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ac-1634 не уменьшается при изменении композиционного состава фитостеринов. Конверсия составляет 93-98%. Оценка проведена с помощью ВЭЖХ-анализа.
Пример 1.
Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ac-1634 выращивают в течение 7-10 суток на твердой среде следующего состава (г/л): глюкоза - 10, соевая мука - 3,0, лимонная кислота - 2,2, мочевина - 0,5, аммоний хлористый - 1,0, калий фосфорнокислый однозамещенный - 0,5, магний сернокислый - 0,5, кальций углекислый - 1,5, железо сернокислое - 0,05, агар-агар - 2,5, рН 7,0-7,5. Биомассу переносят в жидкую среду того же состава (без агара), в которой культуру выращивают в течение 48-70 ч в аэробных условиях на качалке при температуре 30°С (питательную среду разливают по 100 мл в конические колбы объемом 750 мл). Полученный посевной материал в количестве 10 об. % переносят в среду для трансформации следующего состава (г/л): глюкоза - 10, соевая мука - 10, лимонная кислота - 2,2, мочевина - 0,5, аммоний фосфорнокислый двухзамещенный - 1,5, магний сернокислый - 0,5, кальций углекислый - 1,5, железо сернокислое - 0,05, измельченный фитостерин (размер частиц 3-10 мк) - 10, сорбиталь - 3,2, рН 6,8-7,2. Среду для трансформации разливают по 50 мл в колбы Эрленмейера объемом 500 мл. Трансформацию проводят в аэробных условиях на качалке при температуре 30°С в течение 85-100 ч. Получают продукт с выходом 66,2% (от теор.) с содержанием основного вещества 97%, т.пл. 168-170°С.
Пример 2.
Посевной материал, полученный аналогично примеру 1 (1-й инокулят), вносят в 500 мл свежей питательной среды того же состава, как для 1-ого инокулята, инкубируют на качалке в условиях примера 1 в течение 24 ч и получают 2-й инокулят, который переносят в ферментер объемом 10 л, заполненный 5 л трансформационной среды состава, приведенного в примере 1, но с добавлением пеногасителя. Трансформацию проводят в течение 4 суток при 30°С, перемешивании 700 об/мин и подаче воздуха с интенсивностью до 0,6 л/л среды/мин.
Пример 3.
Проводят трансформацию аналогично примеру 1, но с заменой фитостерина на холестерин. По окончании ферментации концентрация АД составляет 7,0 г/л.
Пример 4.
Трансформацию холестерина при нагрузке 30 г/л проводят в условиях примера 1 в течение 330 ч. Выделяют продукт с выходом 52,6% (от теор.) и содержанием основного вещества 96%.
Цитируемые источники
1. Машковский М.Д. "Лекарственные средства". М.: Медицина, 1993, т.1, с.690-710; т.2, с.541-551.
2. Хим. - фарм. журнал, 1987, т.21, с.1469-1471.
3. Ахрем А.А., Титов Ю.А. Стероиды и микроорганизмы. М.: Наука.
4. Пат. Японии 79.89087, Кл. С 12 Р 13/00, Chem. Abstr. Vol. 91, ref. 156042.
5. ЕР 0274147, Кл. С 12 Р 33/00. 03.12.86 NL, №8603083.
6. ЕР 0008214, Кл. С 12 Р 33/16, Chem. Abstr. Vol. 93, ref. 6154. Uovcha M.G., Brooks K.E.
7. Пат. Японии 83. 43796, Кл. С 12 Р 33/16, Chem. Abstr. Vol. 99, ref. 103708.
8. Пат. США 4345033, Кл. 435-55, 17.08.82.
9. Пат. Японии 80.00010, Chem. Abstr vol. 92, ref. 162196. Imata Y., Takahashi K.
10. Пат. ГДР 137840, С 07 J 13/00, Chem. Abstr. Vol. 92, ref. 196379. Hoerhold С., Boehme K.H., Wetzker M., Schubert K.
11. Пат. ГДР 137361, С 07 J 1/00. Заявлено 26.06.78. Опубл. 29.08.79. Hoerhold С., Komel R., Groh H.
12. Пат. ГДР 248143, С 12 Р 33/02. Опубл. 29.07.87. Hoerhold C., Gottschaldt В., Boehme K.H., Deppmeyer H. et al.
13. Nagasava M., et al. Agr. & Biol. Chem. V.34. P. 798-890. Cem. Abstr. Vol 73, ref. 22487 у.
14. Пат. США 6071714, С 12 Р 33/00. Kutney J.P., Milanova R.K. et al.
Claims (2)
1. Штамм бактерий Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ас-1634, способный трансформировать стерины растительного и животного происхождения до андрост-4-ен-3,17-диона.
2. Способ получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения путем микробиологической трансформации, отличающийся тем, что в качестве микроорганизма-трансформатора используют штамм Mycobacterium neoaurum ВКПМ Ас-1634.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001133287/13A RU2231553C2 (ru) | 2001-12-11 | 2001-12-11 | Штамм бактерий mycobacterium neoaurum и способ его использования для получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001133287/13A RU2231553C2 (ru) | 2001-12-11 | 2001-12-11 | Штамм бактерий mycobacterium neoaurum и способ его использования для получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001133287A RU2001133287A (ru) | 2003-09-10 |
RU2231553C2 true RU2231553C2 (ru) | 2004-06-27 |
Family
ID=32845418
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001133287/13A RU2231553C2 (ru) | 2001-12-11 | 2001-12-11 | Штамм бактерий mycobacterium neoaurum и способ его использования для получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2231553C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109251870A (zh) * | 2018-07-09 | 2019-01-22 | 沈阳旺宁生物科技有限公司 | 一种新金色分枝杆菌突变株及其在制备hip的应用 |
-
2001
- 2001-12-11 RU RU2001133287/13A patent/RU2231553C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109251870A (zh) * | 2018-07-09 | 2019-01-22 | 沈阳旺宁生物科技有限公司 | 一种新金色分枝杆菌突变株及其在制备hip的应用 |
CN109251870B (zh) * | 2018-07-09 | 2020-09-22 | 沈阳博泰生物制药有限公司 | 一种新金色分枝杆菌突变株及其在制备hip的应用 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2003240010B2 (en) | Process for fermentation of phytosterols to androstadienedione | |
CN101659928A (zh) | 一种新型的微生物培养基 | |
AU2003240010A1 (en) | Process for fermentation of phytosterols to androstadienedione | |
JPH022395A (ja) | 9α―ヒドロキシ―17―ケトステロイドの微生物学的製法 | |
RU2231553C2 (ru) | Штамм бактерий mycobacterium neoaurum и способ его использования для получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения | |
CN109251870B (zh) | 一种新金色分枝杆菌突变株及其在制备hip的应用 | |
US5004695A (en) | Microbiological process for preparing 9α-hydroxy-4-androstene-3,17-dione | |
US4062729A (en) | Microbial transformation of steroids | |
JP4038643B2 (ja) | フィトステロールのアンドロステンジオンおよびアンドロスタジエンジオンへの微生物転換の方法 | |
US3125495A (en) | Microbial preparation of | |
US3080298A (en) | Method of 9alpha-hydroxylating steroids | |
CH638563A5 (en) | Process for the preparation of a mixture of androsta-1,4-diene-3,17-dione and androst-4-ene-3,17-dione | |
JPS5934353B2 (ja) | ミコバクテリウムフオルトウイトウムの新規な突然変異微生物 | |
JP3030306B2 (ja) | 3−ケトー7β−ヒドロキシコラン酸の製造方法 | |
US2768928A (en) | Microbiological oxidation to lactones | |
CH661940A5 (de) | Verfahren zur herstellung von steroiden. | |
US3022226A (en) | Process for preparing 1-dehydro steroids | |
HU180021B (en) | Process for producing 20-alpha-hydroxy-methyl-pregna-1,4-dien-3-one,20-alpha-hydroxy-methyl-pregn-4-en-3-one or the mixture thereof | |
RU2407800C1 (ru) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 14α-ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫХ Δ4-3,17-ДИКЕТО-АНДРОСТЕНОВ | |
KR820001188B1 (ko) | 스테로이드 알코올의 제조방법 | |
RU2126837C1 (ru) | Штамм бактерий mycobacterium smegmatis, используемый для окисления стеринов растительного и животного происхождения до андрост-4-ен-3,17-диона | |
CH634351A5 (de) | Verfahren zur herstellung eines gemisches neuer 7a-beta-methylhexahydro-1,(5)-indan(di)on-verbindungen. | |
RU2205224C2 (ru) | Способ получения андрост-4-ен-3,17-диона из стеринов растительного и животного происхождения или их производных | |
JPS608120B2 (ja) | 微生物による化合物の製法 | |
RU2215038C2 (ru) | Штамм pimelobacter simplex, проявляющий стероид-1,2-дегидрогеназную активность |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141212 |