RU2509775C1 - Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения - Google Patents

Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2509775C1
RU2509775C1 RU2012135262/10A RU2012135262A RU2509775C1 RU 2509775 C1 RU2509775 C1 RU 2509775C1 RU 2012135262/10 A RU2012135262/10 A RU 2012135262/10A RU 2012135262 A RU2012135262 A RU 2012135262A RU 2509775 C1 RU2509775 C1 RU 2509775C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
collagen
enzyme
solution
starfish
anticoagulant
Prior art date
Application number
RU2012135262/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012135262A (ru
Inventor
Александр Алексеевич Артюков
Нина Николаевна Кофанова
Татьяна Анатольевна Руцкова
Елена Владимировна Купера
Вячеслав Валентинович Маханьков
Валерий Петрович Глазунов
Александр Михайлович Попов
Эмма Павловна Козловская
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН)
Priority to RU2012135262/10A priority Critical patent/RU2509775C1/ru
Publication of RU2012135262A publication Critical patent/RU2012135262A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509775C1 publication Critical patent/RU2509775C1/ru

Links

Landscapes

  • Peptides Or Proteins (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к биотехнологии и могут быть использованы для получения биологически активных пептидов коллагена. Морскую звезду Patiria pectinifera обезвоживают 96% этиловым спиртом, затем деминерализируют 1-2 N раствором минеральной кислоты при соотношении сырье:минеральная кислота 1:(3-5) в течение 1-3 суток. Деминерализованное сырье отмывают от следов кислоты и водорастворимых примесей дистиллированной водой, после чего сырье гидролизуют раствором щелочи при соотношении сырье:раствор щелочи 1:(3-5) для удаления неколлагеновых белков и отмывают дистиллированной водой при температуре 2-4°С. Полученные коллагеновые остовы морской звезды гомогенизируют. Гомогенат разбавляют дистиллированной водой, доводят рН суспензии до 8,0-8,5 раствором щелочи и гидролизуют 1% раствором коллагеназы при соотношении гомогенат-фермент (100-200):1 и температуре 30-40°С в течение 3-5 ч, рН 8,5-7,0. Инактивируют фермент при 80-90°С в течение 10-15 мин. Раствор гидролизата фильтруют для удаления негидролизованного коллагена, подвергают ультрафильтрации через мембранный фильтр 30 кДа для удаления деактивированного фермента, затем целевой продукт, обладающий противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) и представляющий собой комплекс пептидов коллагена с высокомолекулярным компонентом массой 22-23 кДа, концентрируют в вакууме и лиофилизируют. 2 н.п. ф-лы,7 табл., 6 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к фармакологическому, косметическому и пищевому производству и касается создания биологически активных средств и пищевых добавок из морских гидробионтов.
Морские гидробионты являются ценным источником биологически активных соединений. Особый интерес представляют группы биополимеров, составляющих структурную основу живых организмов, а именно коллагены и белки соединительных тканей. Известно, что морские беспозвоночные имеют в составе тканей белки, не уступающие по аминокислотному составу традиционным источникам питания, являясь, таким образом, ценным пищевым ресурсом. Помимо этого пептиды морского происхождения проявляют целый ряд физиологических свойств, а именно оказывают антигипертензивное [Kim S.K., Wijesekara I. // J.Functional Foods. 2010. №2. P.1-9; Kim S.K., Mendis E. // Food Res. Int. 2006. V.39. P.383-393], антикоагулянтное [Kim S.K., Wijesekara I. // J.Functional Foods. 2010. №2. P.1-9; Hayes M., Carney В. // Food Chemistry. 2011. №129. P.235-244; RU 2302250 C1, 10.07.2007], антитромботическое действие [Wilson J., Hayes M., Camey B. // Food Chemistry. 2011. №129. P.235-244], a также проявляют антимикробную активность [Kim S.K., Wijesekara I. // J.Functional Foods. 2010. №2. P.1-9; Kim S.K., Mendis E. // Food Res. Int. 2006. V.39. P.383-393; Wilson J., Hayes M., Camey B. // Food Chemistry. 2011. №129. P.235-244; RU 404744 C2, 27.07.2010; RU 2396984 C2, 20.08.2010], противоопухолевую активность [Kim S.K., Wijesekara I. // J.Functional Foods. 2010. №2. P.1-9; RU 2161002 C1, 27.12.2000], антиоксидантную активность [Kim S.K., Wijesekara I. // J.Functional Foods. 2010. №2. P.1-9; Kim S.K., Mendis E. // Food Res. Int. 2006. V.39. P.383-393].
В связи с тем, что структура морских коллагенов подобна структуре теплокровных животных, они могут быть использованы в практической медицине для лечения поврежденной кожи и тканей [RU 2391399 C2, 10.06.2010, RU 2396084 C1, 10.08.2010], в офтальмологии [RU 2272599 C1, 27.03.2006], в косметологии [RU 2281082 C1, 10.08.2006].
Биоактивные пептиды морских гидробионтов являются потенциальным источником функциональных продуктов питания [Luo Р., Ни С., Xia J., Ren С., Jiang X. // African Jornal of Biotechnology. 2011. V.10(62). P.13610-13616; RU 2250047 C1, 20.04.2005; RU 2335951 C2, 20.10.2008; CN 1317268, 17.10.2001].
В последнее время большое внимание привлекают коллагены и пептиды из морских моллюсков, членистоногих, иглокожих, в том числе коллагеновые пептиды морских звезд.
Известен способ получения из морской звезды коллагена и его пептида путем щелочной обработки сырья для удаления неколлагеновых материалов, последующего ферментативного гидролиза с использованием тартаровой или лимонной кислоты в качестве окислителя и кислой протеазы (1% пепсин) при температуре 5-10°С. Для получения пептида коллагена проводится повторный ферментолиз нейтральной протеазой [KR 20060125995 А, 07.12.2006].
Известен способ получения пептида коллагена оболочки морской звезды путем замачивания сырья в разбавленном растворе щелочи, декальцинирования разбавленной соляной кислотой, экстракции раствором уксусной кислоты и кислой протеиназой (пепсазой), центрифугирования с последующей обработкой пептидного раствора макропористой смолой и лиофильной сушкой [CN 1740199 А, 01.03.2006].
Известен способ получения низкомолекулярных пептидов коллагена путем погружения измельченных звезд в дистиллированную воду, содержащую перекись водорода и гидроокись натрия, фильтрации, экстракции дистиллированной водой, содержащей 0,5% лимонной и аскорбиновой кислот, обработки ультразвуком, декомпрессии и сублимации [KR 20110055126 А, 25.05.2011]. Получают нанокомпозицию пептидов коллагена, обладающую антиоксидантным эффектом. Предложено использовать ее в качестве косметического средства против морщин.
В качестве прототипа выбран биологически активный пептид коллагена из морских звезд, являющийся супрессором повышения уровня глюкозы в крови [JP 2009235064 А, 15.10.2009]. Его получают путем последовательной обработки сырья щелочью, затем кислотой. Далее сырье обрабатывают нейтральной протеазой с получением гидролизата, из которого выделяют пептид коллагена морской звезды.
Морские звезды являются одним из наиболее распространенных гидробионтов класса иглокожих. Среди них хищная морская звезда - патирия гребешковая (Patiria pectinifera) - является главным врагом марикультурных огородов. В то же время этот непромысловый вид морских иглокожих может служить ценным источником белка. Содержание протеина в морских звездах составляет около 20% от сухого веса [Luo P., Hu С., Xia J, Ren С., Jiang X. // African Jornal of Biotechnology. 2011. V.10(62). P.13610-13616].
В основу настоящего изобретения положена задача создания нового средства из морской звезды Patiria pectinifera, обладающего широким спектром биологической активности, и разработки способа его получения из этого гидробионта.
Задача решена разработкой способа получения средства, обладающего противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), заключающегося в том, что морскую звезду Patiria pectinifera обезвоживают 96% этиловым спиртом, затем деминерализируют 1-2 N раствором минеральной кислоты при соотношении сырье:минеральная кислота 1:(3-5) в течение 1-3 суток. Деминерализованное сырье отмывают от следов кислоты и водорастворимых примесей дистиллированной водой.
Затем сырье гидролизуют раствором щелочи при соотношении сырье:раствор щелочи 1:(3-5) для удаления неколлагеновых белков. Далее депротеинизированное сырье отмывают дистиллированной водой при температуре 2-4°С, затем полученные коллагеновые остовы морской звезды гомогенизируют, гомогенат разбавляют дистиллированной водой, доводят рН суспензии до 8,0-8,5 раствором щелочи и гидролизуют 1% раствором коллагеназы при соотношении гомогенат:фермент (100-200):1 и температуре 30-40°С в течение 3-5 ч, рН 8,5-7,0.
Затем фермент инактивируют при 80-90°С в течение 10-15 мин, раствор гидролизата фильтруют для удаления негидролизованного коллагена, подвергают ультрафильтрации через мембранный фильтр 30 кДа для удаления деактивированного фермента, далее целевой продукт концентрируют в вакууме и лиофилизируют.
В результате осуществления этого способа получают новое средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), представляющее собой комплекс пептидов коллагена с высокомолекулярным компонентом 22-23 кДа, определенным при проведении электрофореза в полиакриламидном геле.
Экспериментально установлено, что полученное в результате осуществления заявленного способа средство обладает высокой биологической активностью, а именно:
1. Противоопухолевой (торможение роста опухоли (ТРО)>56%);
2. антикоагулянтной (активированное парциально тромбопластиновое время (АПТВ) увеличивается в 4 раза по сравнению с контролем);
3. противовоспалительной (замедление воспаления на 43% по сравнению с контролем);
4. антиоксидантной (снижение уровня продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) на 46%);
5. ранозаживляющей в составе мазевых композиций (ускорение заживления термического ожога на 7-й день на 163%);
6. ингибирующей протеолитические ферменты (АПФ на 60%, коллагеназа на 80%).
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в получении нового средства из морской звезды Patiria pectinifera, обладающего более широким спектром физиологически активных свойств по сравнению с прототипом. По ряду активностей наблюдается увеличение по сравнению с уровнем аналогичных активностей, проявляемых базовыми препаратами сравнения. Заявляемое средство может быть использовано в качестве субстанции при производстве лекарственных, парафармацевтических препаратов, а также косметических средств.
Изобретение обеспечивает также, с одной стороны, расширение сырьевой базы для получения биологически активных пептидов коллагена, а с другой стороны, решает проблему утилизации такого хищного иглокожего для марикультуры, каким является морская звезда Patiria pectinifera.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом.
Морские звезды Р. pectinifera, свежевыловленные или дефростированные, помещают на сетчатые фильтры до полного стока морской воды, затем обезвоживают 96% этиловым спиртом. Спирт отправляют на переработку. Далее сырье деминерализируют 1-2 N раствором минеральной кислоты при соотношении сырье:минеральная кислота 1:(3-5) в течение 1-3 суток. Деминерализованное сырье отмывают от следов кислоты и водорастворимых примесей дистиллированной водой. Неколлагеновые белки отделяют щелочным протеолизом 0,1-0,5 N раствором щелочи при соотношении сырье:раствор щелочи 1:(3-5).
Затем депротеинизированное сырье отмывают от растворимых продуктов ферментолиза дистиллированной водой при температуре 2-4°С.
Полученные коллагеновые остовы морской звезды гомогенизируют, затем гомогенат разбавляют дистиллированной водой, доводят рН суспензии до 8,0-8,5 раствором щелочи и гидролизуют 1% раствором коллагеназы при 30-40°С в течение 3-5 ч при соотношении гомогенат:фермент (100-200):1. Начальное значение рН 8,5-7,8, конечное значение рН процесса 7,0. Регулирование рН производится 5 N раствором щелочи. Инактивирование фермента проводят нагреванием гидролизата до 80-90°С в течение 10-15 мин.
Затем раствор гидролизата фильтруют для удаления негидролизованного коллагена, подвергают ультрафильтрации через мембранный фильтр 30 кДа для удаления деактивированного фермента, затем целевой продукт (ПКЗ) концентрируют в вакууме и лиофилизируют. Выход целевого продукта составляет 7-10% от веса сырья (23-33% в пересчете на сухой вес).
Аббревиатура ПКЗ - комплекс пептидов коллагена морской звезды Р. Pectinifera.
Для подтверждения белковой природы продукта проведен анализ образцов биологически активных пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera методами ИК- и UV-VIS-спектрометрии.
ИК-спектры пептидов регистрировали на Фурье-ИК-спектрофотометре Equinox 55 (Bruker, Германия) в таблетках из KBr (~1 мг/700 мг) с разрешением 2 см-1.
На фиг.1 представлен ИК-спектр биологически активных пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera. В ИК-спектре в области ниже 2000 см-1 присутствуют полосы поглощения Амид I (около 1650 см-1), Амид II (около 1550 см-1) и Амид III (около 1230-1250 см-1), что свидетельствует о белковой природе исследуемых веществ. [Ю.Н.Чиргадзе. Инфракрасные спектры и структура полипептидов и белков. Наука, М., 1965, стр.134].
UV-VIS-спектры водных растворов пептидов коллагена морской звезды Р. Pectinifera (~1 мг/мл) регистрировали в кварцевых кюветах с толщиной слоя 1 см на спектрофотометре UV-1601-PC (Shimadsu, Япония).
На фиг.2 представлен UV-VIS-спектр водного раствора биологически активных пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera. В UV-VIS-спектре присутствует полоса поглощения (около 275 нм), характерная для веществ белковой природы.
Комплекс биологически активные пептиды коллагена морской звезды Р. pectinifera был проанализирован методом ядерно-магнитного резонанса на ядрах 1Н и 13С на приборе «Bruker Avance III» (700 МГц). Фиг.3 - 1Н ЯМР-спектр, фиг.4 - 13С ЯМР-спектр комплекса пептидов морской звезды Р. pectinifera.
Определен аминокислотный состав целевого продукта. Из него следует, что полученные пептиды представляют собой фрагменты коллагена и значительно отличаются по аминокислотному составу от композиции пептидов рыб. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Аминокислотный состав*
Наименование аминокислоты Пептиды морской звезды Patiria pectinifera Композиция пептидов рыбы* Theragra chalcogramma
1 Аспаргиновая кислота 2.69 1.26
2 Треонин 1.33 0.93
3 Серии 1.48 0.75
4 Глутаминовая кислота 5.8 1.38
5 Гидроксипролин 3.32 -
6 Пролин 4.19 0.72
7 Глицин 8.62 0.87
8 Аланин 2.14 0.91
9 Цитрулин - -
10 Валин 1.2 0.95
11 Метионин 0.16 0.64
12 Цистин 0.15
13 Изолейцин 0.67 1.18
14 Лейцин 0.83 1.31
15 Тирозин 0.48 0.65
16 Фенилаланин 0.22 0.78
17 Лизин 0.97 1.84
18 Гистидин 0.22 0.42
19 Аргинин 3.71 1.19
*получен по предлагаемому способу для проведения сравнения аминокислотного состава пептидов, полученных из морских гидробионтов.
Данные 1Н ЯМР-спектроскопии подтверждают, что ПКЗ не содержат триптофан (полное отсутствие сигналов в области протонов ароматических аминокислот) (фиг.3). Наличие фенилаланина (7.443-7.340 м.д.) и тирозина (7.211-6.899 м.д.) подтверждено идентификацией сигналов их химических сдвигов.
Количественная оценка содержания тирозина и фенилаланина, полученная методом интегрирования количества протонов, указывает на то, что тирозина в составе ПКЗ приблизительно в 2 раза больше, чем фенилаланина. Это хорошо согласуется с данными аминокислотного состава.
Спектр 13С ЯМР ПКЗ демонстрирует наличие сигналов 13С пептидной связи, ароматических и алифатических аминокислот (фиг.4).
Молекулярно-весовое распределение пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera определено методом гель-хроматографии на сефадексе Г-75.
На фиг.5 приведен профиль элюции суммарного комплекса пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera на сефадексе Г-75.
Figure 00000001
- Концентрация пептидов (поглощение при λ 278 нм), объем фракции 3 мл;
Figure 00000002
- Ингибирующая активность фракций пептидов Р. pectinifera (%) по отношению к ангиотензинпревращающему ферменту.
Обнаружено, что белковая композиция представляет собой набор пептидов с различной молекулярной массой.
Молекулярную массу пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera определяли методом SDS-электрофореза в 15% полиакриламидном геле [Laemmli U.K. // Nature 1970, v.277, p.680-685].
Установлено, что среди крупных пептидов коллагена морской звезды присутствует компонент с молекулярной массой 22-23 кДа.
На фиг.6 представлен SDS-электрофорез ПКЗ:
1 - смесь рекомбинантных белков-свидетелей с молекулярным весом от 250 до 15 кДа (Gel Electrophoresis Markers Kit for Protein, «Sigma-Aldrich»);
2, 3 - ПКЗ (пептиды коллагена Р. pectinifera).
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
Свежевыловленные морские звезды Р. pectinifera в количестве 1,0 кг (260-270 штук) помещают на сетчатый фильтр до полного стока морской воды. Затем сырье заливают 1 л 96% этилового спирта для удаления тканевых и внутренних влагосодержащих жидкостей на 1 ч. Полученный спиртовой экстракт сливают и отправляют на переработку.
Затем проводят деминерализацию сырья 1,0 N раствором соляной кислоты при соотношении вес сырья к объему раствора кислоты 1:5 в течение суток. Деминерализованное сырье отмывают от следов кислоты и водорастворимых примесей дистиллированной водой, затем гидролизуют 0,1 N раствором NaOH при соотношении вес сырья к объему раствора щелочи 1:5 в течение 3 дней. Полученное депротеинизированное сырье отмывают от растворимых продуктов ферментолиза дистиллированной водой при температуре 2-4°С.
Затем полученные коллагеновые остовы морских звезд измельчают на мясорубке и гомогенизируют. Гомогенат разбавляют дистиллированной водой при соотношении 1:3, перемешивают до получения однородной суспензии и помещают в реактор для ферментолиза. Доводят рН суспензии до 8,5, используя раствор NaOH. Затем в реактор добавляют 1% раствор коллагеназы при соотношении гомогенат:фермент 100:1. Реакционную смесь интенсивно перемешивают. Процесс проводят при температуре 30°С в течение 5 ч. Контролируют процесс ферментолиза по изменению рН. Процесс завершают при рН 7,0. Инактивацию фермента проводят нагреванием гидролизата до 80°С в течение 15 мин. Продукт фильтруют в горячем виде через тканый фильтр для удаления негидролизованного коллагена. Деактивированный фермент удаляют ультрафильтрацией гидролизата через мембранный фильтр 30 кДа.
Полученный продукт концентрируют в вакууме и лиофилизируют. Получают целевой продукт с выходом 101 г (10% от веса исходного сырья или 33% в пересчете на сухое сырье). Содержание пептидов в продукте 90%. Моллекулярная масса полученного комплекса составляет порядка 22 кДа. Влага составляет 6%, примеси-4%.
Пример 2.Замороженное сырье - морские звезды Р. pectinifera в количестве 10 кг дефростируют, затем заливают 15 л 96% этилового спирта на 3 ч. Полученный спиртовой экстракт сливают и отправляют на переработку.
Затем проводят деминерализацию сырья 2,0 N раствором фосфорной кислоты при соотношении вес сырья к объему раствора кислоты 1:3 в течение 3 суток. Деминерализованное сырье отмывают от следов кислоты и водорастворимых примесей дистиллированной водой, затем гидролизуют 0,5 N раствором КОН при соотношении вес сырья к объему раствора щелочи 1:3 в течение 2 дней. Полученное депротеинизированное сырье отмывают от растворимых продуктов ферментолиза дистиллированной водой при температуре 2-4°С.
Затем полученные коллагеновые остовы морских звезд измельчают на мясорубке и гомогенизируют. Гомогенат разбавляют дистиллированной водой при соотношении 1:4, перемешивают до получения однородной суспензии и помещают в реактор для ферментолиза. Доводят рН суспензии до 8,0, используя раствор КОН. Затем в реактор добавляют 1% раствор коллагеназы при соотношении гомогенат:фермент 200:1. Реакционную смесь интенсивно перемешивают. Процесс проводят при температуре 40°С в течение 3 ч. Контролируют процесс ферментолиза по изменению рН. Процесс завершают при рН 7,0. Инактивацию фермента проводят нагреванием гидролизата до 90°С в течение 10 мин. Продукт фильтруют в горячем виде через тканый фильтр для удаления негидролизованного коллагена. Деактивированный фермент удаляют ультрафильтрацией гидролизата через мембранный фильтр 30 кДа.
Полученный продукт концентрируют в вакууме и лиофилизируют. Получают целевой продукт с выходом 0,71 кг (7,1% от веса исходного сырья или 23% в пересчете на сухое сырье). Содержание пептидов в продукте 80%. Молекулярная масса полученного полученного комплекса составляет порядка 23 кДа. Влага составляет 10%, примеси-10%
Исследование биологической активности заявляемого средства из морской звезды Patiria pectinifera
Противоопухолевая активность
Эксперименты выполняются на беспатогенных мышах линии CD-1 и СВА массой 20±2 г. Перевивку, поддержание штаммов и оценку полученных результатов осуществляют по методике, принятой в Российском онкологическом научном центре АМН РФ [Софьина З.П. и др. Экспериментальная оценка противоопухолевых препаратов в СССР и США. - М.: Медицина, 1980. - 296 с.]. В качестве положительного контроля используют известный противоопухолевый препарат «Циклофосфан» (ЦФ), «Биохимия» (Россия).
Противоопухолевый эффект оценивают по торможению роста опухоли (ТРО), % по сравнению с контролем по формуле:
ТРО(%)=(1-Т/С)×100,
где Т и С - средние значения (в мг) веса опухоли в опытной и контрольной группах соответственно.
Значения ТРО более 25% рассматриваются как достоверный противоопухолевый эффект. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Противоопухолевая активность
Наименование параметра Ед. изм Доза Измеренное значение ТРО
ЦФ % 20 мг/кг 40,0±14,55
ПКЗ % 10 мг/кг 51,36±24,97
ПКЗ % 5 мг/кг 56,75±17,65
ПКЗ+ЦФ % 5/20 мг/кг 44,51±8,59
Как следует из таблицы, ПКЗ проявляет более высокую активность в значительно более низкой дозе по сравнению с циклофосфаном. Кроме того, имеет место эффект синергизма: увеличение активности ЦФ при совместном применении с ПКЗ.
Антикоагулянтная активность
Антикоагулянтную активность образцов ПКЗ в условиях in vitro оценивают по следующим показателям: определение протромбинового времени (ПВ) и активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ).
Определение проводят на автоматическом коагулометре Amelung (Германия) с механическим принципом определения. Для исследований используют стандартные наборы «Техпластин-тест» и «АЧТВ-тест» фирмы «Технология-стандарт» г. Барнаул.
Анализы проводят на человеческой бедной тромбоцитами плазме, стабилизированной 3,8% цитратом натрия в соотношении 9:1. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Антикоагулянтная активность пептидов коллагена морской звезды Р. pectinifera
Наименование параметра Ед. изм. Требования к параметру Измеренное значение
Доза Номинальное значение Предельное отклонение
Антикоагулянтная активность, определение протромбинового времени (ПВ)
ПВ Контроль сек 11,0-15,0 0,05 15,1±0,1
ПВПКЗ сек 1 мг/мл 15,0 0,05 15,87±0,12
ПВПКЗ сек 1,5 мг/мл 15,0 0,05 16,87±0,15
ПВПКЗ сек 2 мг/мл 15,0 0,05 18,9±0,79
Антикоагулянтная активность, определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ)
АПТВ Контроль сек - 30-50 0,05 36,17±0,38
АПТВ ПКЗ сек 0,1 мг/мл 35-50 0,05 44,63±0,95
АПТВ ПКЗ сек 0,3 мг/мл 35-50 0,05 56,97±0,25
АПТВ ПКЗ сек 0,7 мг/мл 35-50 0,05 68,93±0,05
АПТВ ПКЗ сек 1 мг/мл 35-50 0,05 92,27±1,40
АПТВ ПКЗ сек 1,5 мг/мл 35-50 0,05 128,1±1,01
АПТВ ПКЗ сек 2 мг/мл 35-50 0,05 145,9±1,87
Гепарин сек 0,4 мг/мл 35-50 0,05 205,0±1,48
Препарат сравнения - гепарин. Пределы колебания ПВ у здорового взрослого человека 11-15 сек. Пределы колебания АПТВ у здорового взрослого человека 30-50 сек.
В тесте определения АПТВ исследуемые образцы проявили достаточно сильное антикоагулянтное действие. Уже в дозе 0,1 и 0,3 мг/мл ПКЗ увеличил время образования сгустка в 1,5-2 раза. По-видимому, ПКЗ действует как антикоагулянт на внутренний путь активации свертывания крови. Их антикоагулянтное действие сравнимо с таковым известного антикоагулянта гепарина.
Противовоспалительная активность
Эксперименты выполняются на беспатогенных мышах линии СВА массой 20±2 г.
Неспецифическое локальное воспаление индуцируют введением дельта-каррагинана (тип IV, Sigma). ПКЗ и препарат сравнения индометацин применяют в лечебной дозе 10 мг на 1 кг веса тела животного. Препараты вводят внутрибрюшинно за 1 ч до индукции воспаления каррагинаном. Контрольной группе животных вводят физраствор.
Уровень замедления роста ткани гранулемы фиксируют через 5 ч после введения каррагинана и рассчитывают по уравнению:
замедление воспаления (%)=Тс-Тв/Тс×100,
где Тс - вес ткани гранулемы в контрольной группе;
Тв - вес ткани гранулемы в группе, получившей противовоспалительные препараты. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Противовоспалительная активность
Наименование препарата Ед. изм. Требования к параметру Измеренное значение
Номинальное значение Предельное отклонение
Определение противовоспалительной активности на каррагинановой модели
Индометацин, 10 мг/кг % >25,0 0,05 52,0±4,06
ПКЗ, 10 мг/кг % >25,0 0,05 43,0±2,47
Пептиды коллагенов иглокожих проявляют высокую противовоспалительную активность, сравнимую с таковой лекарственного препарата индометацина.
Ранозаживляющая активность
Используют композицию ПКЗ на основе детского крема («Аванта», Россия) - КПКЗ 1% и КПКЗ 5%. Лечение ран проводят 4 раза в день. Курс лечения 11 дней. Измерение площадей поврежденных поверхностей и оценку состояния ран проводят индивидуально для каждого животного.
Ранозаживляющую активность (РА) рассчитывают в процентах по формуле:
PA(%)=100-(S1×100/S2),
где S1 - конечная площадь раны, S2 - исходная площадь раны.
Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5
Ранозаживляющая активность
Наименование препарата Ед. изм. Требования к параметру Измеренное значение
Номинальное значение Предельное отклонение Заживление термических ожогов, % (m±σ)
7 день 9 день 11 день
Метилурацил % >100,0 0,05 144,5±23,2 113,7±1,4 100,4±1,2
КПКЗ 1% % >100,0 0,05 163,2±10,1 123,43±2,1 101,7±1,2
КПКЗ 5% % >100,0 0,05 128,2±18,8 115,6±4,1 101,4±1,3
Применение кремовой ПКЗ композиции сокращает время заживления ран, особенно четко различие в ранозаживляющей активности проявляется на седьмой день после индукции термических ожогов (более 50%), при этом 1%-ный крем ПКЗ проявляет более высокую активность, чем 5%-ный крем. ПКЗ в составе кремовых препаратов (КПКЗ 1 и 5%) обладает выраженным ранозаживляющим действием и превосходит по действию лекарственный препарат метилурацил.
Антиоксидантная активность
Исследования проводят на мышах-самцах линии СВА массой 18-20 г с индуцированным аллоксановым диабетом.
Лечение проводят в течение 7 дней после индукции аллоксанового диабета. В качестве препарата сравнения используют глибенкламид.
После окончания эксперимента проводят заборы крови и определяют основные показатели изменений в липидном и углеводном обмене на биохимическом анализаторе («ROCHE», Швейцария). Изменения в углеводном обмене при индукции диабета определяют в глюкозотолерантном тесте с помощью глюкометра «Сателлит» (ООО «Элта», Россия) через 60 мин после перорального введения глюкозы в дозе 4 г/кг массы тела.
Выраженность свободнорадикальных процессов в крови определяют по содержанию в ней ТБК-реактивных продуктов. Расчет уровня ТБК-реактивных продуктов проводят по формуле:
C = Δ E 1,56 × 10 5
Figure 00000003
, (ммоль/л)
С - количество ТБК-реактивных продуктов в плазме крови;
ΔЕ - разница экстинкций опытной и холостой проб;
1,56×105 (ммоль/л) - молярный коэффициент экстинкций. Результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6
Антиоксидантная активность
Наименование препарата Измеренное значение, %
Глюкоза, ГТТ* Холестерин Триглицериды Билирубин ТБК-РП**
Глибенкламид, 5 мг/кг 79,6±1,5 2,28±0,9 19,9±0,8 6,7±0,1 27,3±2,5 30,4±1,3
ПКЗ, 50 мг/кг 80,6±1,3 5,9±1,8 21,9±0,3 40,7±0,2 19,3±3,1 32,6±1,6
ПКЗ, 100 мг/кг 74,6±1,8 8,2±3,2 22,1±0,1 84,5±0,1 47,8±2,3 46,7±2,4
ГТТ* - глюкозотолерантный тест;
ТБК-РП** - продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой
Заявляемое средство проявляет хорошую антиоксидантную активность, его лечебное действие сравнимо с действием известного лекарственного препарата глибенкламида.
Ингибирующее действие на протеолитические ферменты, в том числе металлопротеиназы
Ингибирование активности коллагеназы
Способ основан на гидролизе коллагена I типа коллагеназой до аминокислот с последующим их определением. За единицу коллагенолитической активности принимают такое количество фермента, которое при взаимодействии с коллагеном I типа в течение 30 мин при рН 7,5 и температуре (37±0,1)°С увеличивает оптическую плотность раствора на 1,0 в мин при длине волны 570 нм.
Коллагенолитическую активность препарата коллагеназы (КА) в единицах на миллиграмм вычисляют по формуле:
KA=D×V/0,1×C
KA1=D×V/0,1×C×C1
где D - значение оптической плотности раствора;
V - объем пробы коллагеназы;
С - концентрация коллагеназы;
C1 - концентрация образца;
0,1 - коэффициент пересчета на количество коллагенолитических единиц.
За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение активностей, полученных при анализе двух параллельных навесок ферментного препарата.
Ингибирующую активность вычисляют по формуле:
% ингибирования = (1-KA1/KA)×100
Результаты представлены в таблице 7.
Исследование ингибирующей активности показало наличие высокого дозозависимого ингибирующего действия ПКЗ (80%).
Ингибирование ангиотензинпревращающего фермента
Оценку ингибирующей активности ПКЗ по отношению к ангиотензинпревращающему ферменту (АПФ) проводили по методу Cushman D.W., Cheung H.S. [Cushman D.W., Cheung H.S. Spectrophotometric assay and properties of the angiotension I-converting enzyme of rabbit lung // Biochem. Pharmacol. 1971. V.20. P.1637-1648].
Ингибирующую активность исследуемых пептидов выражают как процентное соотношение количества гиппуровой кислоты в контроле и исследуемых образцах
A(%)=CКгип×100%/CПКЗгип,
где: СКгип - количество гиппуровой кислоты в контрольном образце;
СПКЗгип - количество гиппуровой кислоты в исследуемом образце;
А-АПФ - ингибирующая активность ПКЗ.
Результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7
Ингибирующая активность
Наименование параметра Ед. изм. Требования к параметру Измеренное значение, %. ингибирования
Номинальное значение Предельное отклонение
1 Ингибирование активности коллагеназы: % >10 относительно контроля 5,0 43,0±1,23
57,0±1,27
80,0±1,35
100 мкг
200 мкг
300 мкг
2 Антигипертензивная активность - ингибирующая активность в отношении ангиотензин-1-превращающего фермента (АПФ): % >10 относительно контроля 5,0 20,0±1,38
30,0±1,27
60,0±1,41
100 мкг
200 мкг
300 мкг
На фиг.5 приведена ингибирующая активность фракций ПКЗ, полученных методом гель-хроматографии на сефадексе Г-75, по отношению к ангиотензинпревращающему ферменту
Figure 00000002
.
Установлено, что фракции ПКЗ обладают достаточно высокой активностью по отношению к АПФ.

Claims (2)

1. Способ получения средства, обладающего противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), заключающийся в том, что морскую звезду Patiria pectinifera обезвоживают 96% этиловым спиртом, затем деминерализируют 1-2 N раствором минеральной кислоты при соотношении сырье:минеральная кислота 1:(3-5) в течение 1-3 суток, деминерализованное сырье отмывают от следов кислоты и водорастворимых примесей дистиллированной водой, далее сырье гидролизуют раствором щелочи при соотношении сырье:раствор щелочи 1:(3-5) для удаления неколлагеновых белков, затем депротеинизированное сырье отмывают дистиллированной водой при температуре 2-4°С, полученные коллагеновые остовы морской звезды гомогенизируют, гомогенат разбавляют дистиллированной водой, доводят рН суспензии до 8,0-8,5 раствором щелочи и гидролизуют 1% раствором коллагеназы при соотношении гомогенат-фермент (100-200):1 и температуре 30-40°С в течение 3-5 ч, рН 8,5-7,0, затем фермент инактивируют при 80-90°С в течение 10-15 мин, далее раствор гидролизата фильтруют для удаления негидролизованного коллагена, подвергают ультрафильтрации через мембранный фильтр 30 кДа для удаления деактивированного фермента, затем целевой продукт, представляющий собой комплекс пептидов коллагена с высокомолекулярным компонентом массой 22-23 кДа, концентрируют в вакууме и лиофилизируют.
2. Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), характеризующееся тем, что оно получено способом по п.1 и представляет собой комплекс пептидов коллагена с высокомолекулярным компонентом 22-23 кДа, определенным при проведении электрофореза в полиакриламидном геле.
RU2012135262/10A 2012-08-15 2012-08-15 Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения RU2509775C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135262/10A RU2509775C1 (ru) 2012-08-15 2012-08-15 Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135262/10A RU2509775C1 (ru) 2012-08-15 2012-08-15 Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012135262A RU2012135262A (ru) 2014-02-20
RU2509775C1 true RU2509775C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50114001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135262/10A RU2509775C1 (ru) 2012-08-15 2012-08-15 Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509775C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601311C1 (ru) * 2015-05-27 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОСКА И СТЕРИНОВ ИЗ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ Patiria pectinifera
RU2601814C1 (ru) * 2015-06-03 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Способ подготовки морских звезд к промышленной переработке (варианты)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105779537A (zh) * 2016-02-01 2016-07-20 大连海洋大学 多棘海盘车酶解多肽及其作为ace抑制剂的应用

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5074035A (en) * 1989-07-19 1991-12-24 Excello Circuits Method of making thin film laminate printed circuit
RU2093166C1 (ru) * 1995-12-29 1997-10-20 Тихоокеанский институт биоорганической химии, Дальневосточное отделение РАН Ранозаживляющее средство "коллагеназа кк" широкого спектра действия
RU2094999C1 (ru) * 1991-04-05 1997-11-10 Коллаген Касинг Эйнар Шеландер АБ Способ получения коллагена
RU2112527C1 (ru) * 1995-07-06 1998-06-10 Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им.Н.М.Книповича Способ получения комплекса биологически активных продуктов из голотурии
KR20060125995A (ko) * 2005-06-03 2006-12-07 대한민국(관리부서:국립수산과학원) 불가사리로부터 콜라겐을 제조하는 방법
RU2302250C1 (ru) * 2006-02-15 2007-07-10 Тихоокеанский Институт Биоорганической Химии Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Тибох Дво Ран) Средство, обладающее антикоагулянтным действием, и способ его получения
JP2009235064A (ja) * 2008-03-04 2009-10-15 Hokkaido ヒトデコラーゲンペプチドを有効成分とする血糖値上昇抑制剤およびヒトデコラーゲンペプチドの製造方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5074035A (en) * 1989-07-19 1991-12-24 Excello Circuits Method of making thin film laminate printed circuit
RU2094999C1 (ru) * 1991-04-05 1997-11-10 Коллаген Касинг Эйнар Шеландер АБ Способ получения коллагена
RU2112527C1 (ru) * 1995-07-06 1998-06-10 Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им.Н.М.Книповича Способ получения комплекса биологически активных продуктов из голотурии
RU2093166C1 (ru) * 1995-12-29 1997-10-20 Тихоокеанский институт биоорганической химии, Дальневосточное отделение РАН Ранозаживляющее средство "коллагеназа кк" широкого спектра действия
KR20060125995A (ko) * 2005-06-03 2006-12-07 대한민국(관리부서:국립수산과학원) 불가사리로부터 콜라겐을 제조하는 방법
RU2302250C1 (ru) * 2006-02-15 2007-07-10 Тихоокеанский Институт Биоорганической Химии Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Тибох Дво Ран) Средство, обладающее антикоагулянтным действием, и способ его получения
JP2009235064A (ja) * 2008-03-04 2009-10-15 Hokkaido ヒトデコラーゲンペプチドを有効成分とする血糖値上昇抑制剤およびヒトデコラーゲンペプチドの製造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601311C1 (ru) * 2015-05-27 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОСКА И СТЕРИНОВ ИЗ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ Patiria pectinifera
RU2601814C1 (ru) * 2015-06-03 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Способ подготовки морских звезд к промышленной переработке (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012135262A (ru) 2014-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiang et al. Contribution of specific amino acid and secondary structure to the antioxidant property of corn gluten proteins
Zhong et al. Antioxidant properties of peptide fractions from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) processing by-product protein hydrolysates evaluated by electron spin resonance spectrometry
Zhang et al. Preparation and identification of antioxidant peptides from protein hydrolysate of marine alga Gracilariopsis lemaneiformis
KR101343904B1 (ko) 우유 카제인의 효소 가수분해물에서 식별된 생물활성펩티드 및 그것을 얻는 방법
Wu et al. Evaluation and structure–activity relationship analysis of antioxidant shrimp peptides
WO2010125192A1 (en) Use of a casein-derived peptide and compositions thereof as antihypertensive
CN109293740A (zh) 一种牡蛎来源的ace抑制及抗肿瘤活性肽
CN103052717A (zh) 一种工业化生产玉米降压活性肽的方法
Ji et al. Separation and identification of antioxidant peptides from foxtail millet (Setaria italica) prolamins enzymatic hydrolysate
RU2509775C1 (ru) Средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения
CN109206483A (zh) 一种贻贝来源的ace抑制及抗肿瘤活性肽
KR20140118753A (ko) 방사선을 이용하여 해파리로부터 콜라겐의 분리방법
CN105463046B (zh) 一种鳄鱼骨胶原蛋白肽粉的制备方法及其用途
CN115896219A (zh) 一种具有促进细胞修护、高保湿美白功效的燕窝肽制备方法及应用
CN115353548A (zh) 一种具有美白功效的珍珠贝酪氨酸酶抑制肽及其应用
US20090176965A1 (en) Sericin Having Improved Antioxidant and Tyrosinase Inhibitive Abilities by Irradiation, and Methods of Making and Using the Same
US11911417B2 (en) Nerve growth promoter and method for producing same, internal preparation, medium additive, cell dilution additive, medium, cell dilution, antioxidant and method for producing same, external preparation, and wound treatment agent and method for producing same
CN107828842B (zh) 一种具有抗氧化和dpp-iv抑制功能的核桃蛋白肽
Fernández-Fernández et al. Evaluation of antioxidant, antiglycant and ACE-inhibitory activity in enzymatic hydrolysates of α-lactalbumin
Ma et al. Characterization of β-secretase inhibitory extracts from sea cucumber (Stichopus japonicus) hydrolysis with their cellular level mechanism in SH-SY5Y cells
CN116606369A (zh) 螺旋藻免疫调节肽及其制备方法与应用
CN107325154B (zh) 一种具有改善记忆功效的多肽及其分离制备方法和用途
RU2171066C1 (ru) Продукт, обогащенный свободными аминокислотами, и способ его получения
Felim et al. Effect of different collagen on anterior cruciate ligament transection and medial meniscectomy-induced osteoarthritis male rats
CN110655553B (zh) 一种芝麻来源的ace抑制肽、制备方法及其在制备降血压药物方面的应用