RU2702646C1 - Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro - Google Patents
Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro Download PDFInfo
- Publication number
- RU2702646C1 RU2702646C1 RU2018145230A RU2018145230A RU2702646C1 RU 2702646 C1 RU2702646 C1 RU 2702646C1 RU 2018145230 A RU2018145230 A RU 2018145230A RU 2018145230 A RU2018145230 A RU 2018145230A RU 2702646 C1 RU2702646 C1 RU 2702646C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- drug
- tuberculosis
- mycobacterium tuberculosis
- equal
- inactivation
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P31/00—Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
- A61P31/04—Antibacterial agents
- A61P31/06—Antibacterial agents for tuberculosis
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Communicable Diseases (AREA)
- Oncology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к микробиологии. Предложен способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro посредством фотодинамического воздействия. Фотосенсибилизацию суспензии Mycobacterium tuberculosis исследуемого штамма осуществляют фотосенсибилизирующим препаратом, относящимся к классу фталоцианинов, в конечной концентрации фотосенсибилизатора в микобактериальной суспензии 5 мкг/мл для препарата Фотосенс с последующим облучением длиной волны светового излучения, равной или близкой к пику поглощения фотосенсибилизатора в красном диапазоне, при выходной мощности, равной или превышающей 100 мВт, и энергетической плотности световой дозы, равной или превышающей 46,9 Дж/см2. Техническим результатом изобретения является достижение торможения и полного прекращения роста колоний микобактерий туберкулеза вследствие индуцированных фототоксических механизмов повреждения клеточных структур. Способ недорог, прост, надежен и эффективен. 1 табл.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно к микробиологии.
Заболеваемость туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ, ШЛУ) продолжает увеличиваться [1-3]. Эффективность лечения больных с лекарственно устойчивыми формами туберкулеза не превышает 55% по данным Global tuberculosis report 2018 [4-7]. В этой связи остается актуальным поиск новых способов эффективного лечения больных туберкулезом и преодоления лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза.
Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) рассматривается в качестве перспективного направления в лечении очагов туберкулезной инфекции. АФДТ - это метод, основанный на локальной активации видимым светом накопившегося в бактериях фотосенсибилизатора, который в присутствии тканевого кислорода индуцирует в микроорганизмах (клетках-мишенях) летальные свободно-радикальные реакции.
Для реализации процесса фотодинамической инактивации микробной флоры необходимы три компонента: вещество - фотосенсибилизатор, источник света с длиной волны светового излучения равной или близкой пику поглощения фотосенсибилизатора и молекулярный кислород. Фотосенсибилизатор, вводимый в очаг инфекции или в культуру микробных клеток, избирательно накапливается бактериальными клетками и при последующем облучении световой энергией переходит в возбужденное состояние, а при возврате в основное состояние отдает полученную энергию фотонов на молекулярный кислород, преобразуя его в активные формы кислорода, токсичные для микроорганизмов. Вследствие фотоиндуцированных окислительных процессов реализуется механизм прямого фотоповреждения непосредственно в микробных клетках.
В ряде экспериментальных исследований был убедительно продемонстрирован антимикобактериальный фотодинамической эффект [8, 9]. Из нескольких прототипов, показавших противотуберкулезное фотодинамическое действие [10, 11], наиболее близким к предлагаемому способу является способ ФДТ, описанный в Патенте RU С1 2628624 [12]. Однако, в приводимом исследовании в качестве фотосенсибилизатора использовался иной представитель лекарственных препаратов из семейства хлоринов - Фотодитазин, а последующая световая обработка микобактериальных суспензий осуществлялась излучением полупроводникового лазера Азор-2К-02 (Россия) на длине волны 660 нм при выходной мощности излучения 25 мВт, обеспечившей единственную эффективную плотность дозы световой энергии, равную 0,76 Дж/см2. Поскольку посевы туберкулезных палочек производили на жидкую питательную среду Middlebrook 7Н9 в индикаторные пробирки MGIT автоматизированной системы ВАСТЕС™ MGIT™ 960 (Becton Dickinson, Sparks, MD), оценку эффективности фотодинамической инактивации осуществляли исключительно по срокам задержки роста возбудителя туберкулеза в днях в сравнении с контролем, что не является фактом утраты жизнеспособности микобактерии. Кроме того, исследование предусматривало инактивацию только клинических штаммов микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и не включало оценку инактивации лекарственночувствительных и музейных штаммов.
Предлагаемый способ инактивации лекарственночувствительньгх и лекарственноустойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis (МБТ) в экспериментальных условиях in vitro посредством фотодинамической инактивации отличается тем, что предварительную фотосенсибилизацию суспензии микобактерий исследуемого штамма с бактериальный числом 3×10 микробных тел/мл осуществляют фотосенсибилизирующим препаратом Фотосенс из класса фталоцианинов с последующим облучением культуры микробных клеток световой энергией лазерного генератора на длине волны, равной или близкой пику поглощения фотосенсибилизатора в диапазоне 662-675 нм при выходной мощности излучения 100 или 500 мВт, достигая энергетической плотности дозы световой энергии равной и превышающей 46,9 Дж/см2. Получаемые инактивационные эффекты дозозависимы и характеризуются полным прекращением роста колоний микобактерий туберкулеза вследствие индуцированных фототоксических механизмов повреждения клеточных структур.
Способ реализуется следующим образом.
Для фотодинамической инактивации избираются лабораторный и клинические штаммы возбудителя туберкулеза с лекарственной чувствительностью и лекарственной устойчивостью.
В качестве лабораторного штамма Mycobacterium tuberculosis используется музейный штамм H37RV. Данный изолят, полученный от пациента E.R. Baldwin's в 1905 году, имеет номер регистрации по каталогу АТСС® 27294™ (https://www.lgcstandarts-atcc.org/Products/AU/27294.aspx).
Клинические штаммы получены при посевах мокроты больных туберкулезом легких, находившихся на лечениии в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России. Штаммы выращивали на плотной яичной среде Левенштейна-Иенсена. Кислотоустойчивые свойства возбудителей подтверждены микроскопией культур с окраской по Ziehl-Neelsen. Иммунохромотомографические тесты (МРТ64) положительны. Тесты лекарственной чувствительности методами микропропорций (Sensititre MYCOTB) и пропорций в жидкой среде Bactec MGIT показали, что клинический изолят Mycobacterium tuberculosis №1043 является чувствительным к противотуберкулезным препаратам, а клинический изолят Mycobacterium tuberculosis №727 устойчивым к изониазиду, рифампицину и стрептомицмну. Кроме того, устойчивость к рифампицину клинического изолята М. tuberculosis №727 подтверждена молекулярно-генетическим исследованием по методике GeneXpert МТВ RIF, по результатам которой выявлена мутация в гене гроВ.
Из лабораторного и клинических штаммов изготавливали суспензии М. tuberculosis с бактериальным числом 3×107 микробных тел/мл с помощью стандартного метода нефелометрии (Sensititre Nephelometer «TREK Diagnostic Systems», Великобритания). Из приготовленных суспензий отбирали контрольные образцы объемом по 0,2 мл для оценки интенсивности спонтанного роста колоний без фотосенсибилизации. Затем суспензии Mycobacterium tuberculosis подвергаются фотосенсибилизации препаратом «Фотосенс» путем 20-минутной инкубации при комнатной температуре таким образом, чтобы конечная концентрация фотосенсибилизатора в суспензии М. tuberculosis составляла 5 мкг/мл.
Далее суспензии М. tuberculosis разделялись на образцы объемом по 0,2 мл. По одному триплету из каждой суспензии использовали для оценки влияния фотосенсибилизации на рост М. tuberculosis, остальные триплеты подвергались фотодинамической инактивации с помощью непрерывного дистантного монопозиционного лазерного освечивания длиной волны 662 нм в четырех режимах дозирования световой энергии: 1) 0,1 Вт, t=5 мин (46,9 Дж/см2); 2) 0,1 Вт, t=15 мин (140,6 Дж/см2); 3) 0,5 Вт, t=5 мин (234,5 Дж/см2); 4) 0,5 Вт, t=15 мин (703,5 Дж/см2). В качестве источника света использован лазерный полупроводниковый генератор Лахта Милон.
Для данного способа является обязательной инокуляция всех образцов суспензий на плотные питательные среды Левенштейна-Йенсена, которые инкубировали вне доступа света при температуре 37°С в течение 90 дней, на протяжении которых осуществлялся регулярный визуальный контроль бактериального роста.
Таблица 1.
Влияние световой энергией лазерного излучения λ=662 нм и ФДИ фотосенсом на интенсивность роста различных штаммов М. tuberculosis.
Из данных таблицы 1 следует, что рост микобактерий туберкулеза, фотосенсибилизированных препаратом «Фотосенс» без лазерного облучения не отличается от результатов роста колоний в спонтанных условиях. Следовательно, фотосенсибилизатор в отсутствии света не влияет на рост МБТ.
Лазерное световое воздействие с длиной волны 662 нм подавляет рост нефотосенсибилизированных М. tuberculosis H37Rv. Эффект подавления роста усиливается по мере увеличения плотности дозы световой энергии от 46,9 до 703,5 Дж/см2 и достигает предельных значений при 140,6 Дж/см2 и выше (табл. 1). Однако такое же воздействие на нефотосенсибилизированные М. tuberculosis №1043 и М. tuberculosis №727 никак не повлияло на интенсивность их роста (табл. 1)
Лазерное воздействие на предварительно фототсенсибилизированные суспензии М. tuberculosis оказало выраженное ингибирование роста колоний вплоть до 100%. Причем, для лабораторного штамма М. tuberculosis H37Rv этот эффект был достигнут при дозах световой энергии, равных и превышающих 234,5 Дж/см2, а для клинических штаммов с лекарственной чувствительностью и лекарственной устойчивостью подавление роста успешно состоялось при наименьшей плотности дозы световой энергии, равной 46,9 Дж/см2.
Таким образом, применение в качестве фотосенсибилизатора для М. tuberculosis препарата Фотосенс из класса фталоцианинов в дозе 5 мкг/мл с последующим освещением энергией лазера с длиной волны 662 нм оказывает выраженный фотодинамический эффект подавления роста в эксперименте in vitro вне зависимости от лекарственной чувствительности и лекарственной устойчивости исследуемых штаммов.
Обнаруженная зависимость эффективной фотодинамической инактивации Mycobacterium tuberculosis лекарственным препаратом Фотосенс от активирующей его дозы световой энергии позволит в перспективе применять этот препарат в исследованиях на экспериментальных животных для разработки вариантов клинического применения в качестве локальной противотуберкулезной фотодинамической терапии, обеспечивающей торможение и полное необратимое прекращение роста колоний микобактерий туберкулеза вследствие индуцированных фототоксических механизмов повреждения их клеточных структур. Способ недорог, прост, надежен и эффективен.
Claims (1)
- Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro посредством фотодинамического воздействия, отличающийся тем, что фотосенсибилизацию суспензии Mycobacterium tuberculosis исследуемого штамма осуществляют фотосенсибилизирующим препаратом, относящимся к классу фталоцианинов, в конечной концентрации фотосенсибилизатора в микобактериальной суспензии 5 мкг/мл для препарата Фотосенс с последующим облучением длиной волны светового излучения, равной или близкой пику поглощения фотосенсибилизатора в красном диапазоне, при выходной мощности, равной или превышающей 100 мВт, и энергетической плотности световой дозы, равной или превышающей 46,9 Дж/см2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018145230A RU2702646C1 (ru) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018145230A RU2702646C1 (ru) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2702646C1 true RU2702646C1 (ru) | 2019-10-09 |
Family
ID=68171081
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018145230A RU2702646C1 (ru) | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2702646C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6277337B1 (en) * | 1998-07-21 | 2001-08-21 | Gambro, Inc. | Method and apparatus for inactivation of biological contaminants using photosensitizers |
RU2430756C1 (ru) * | 2010-03-31 | 2011-10-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" | Способ уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов |
RU2628624C1 (ru) * | 2016-03-31 | 2017-08-21 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Медицинский Университет Имени В.И. Разумовского" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Способ подавления роста полирезистентных штаммов mycobacterium tuberculosis в эксперименте |
-
2018
- 2018-12-20 RU RU2018145230A patent/RU2702646C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6277337B1 (en) * | 1998-07-21 | 2001-08-21 | Gambro, Inc. | Method and apparatus for inactivation of biological contaminants using photosensitizers |
RU2430756C1 (ru) * | 2010-03-31 | 2011-10-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" | Способ уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов |
RU2628624C1 (ru) * | 2016-03-31 | 2017-08-21 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Медицинский Университет Имени В.И. Разумовского" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Способ подавления роста полирезистентных штаммов mycobacterium tuberculosis в эксперименте |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Бредихин Д.А. и др. Фотодинамическая инактивация Mycobacterium tuberculosis радахлорином in vitro / Туберкулез и болезни легких, Том 96, номер 1, 2018, с.6-8. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Phetsuksiri et al. | Antimycobacterial activities of isoxyl and new derivatives through the inhibition of mycolic acid synthesis | |
Knudson | Photoreactivation of UV-irradiated Legionella pneumophila and other Legionella species | |
Alves et al. | Photodynamic antimicrobial chemotherapy in aquaculture: photoinactivation studies of Vibrio fischeri | |
Hajim et al. | Laser light combined with a photosensitizer may eliminate methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus | |
Luo et al. | Visible light mediated killing of multidrug-resistant bacteria using photoacids | |
Arrojado et al. | Applicability of photodynamic antimicrobial chemotherapy as an alternative to inactivate fish pathogenic bacteria in aquaculture systems | |
Arroyo et al. | Pulsed electric fields cause sublethal injuries in the outer membrane of Enterobacter sakazakii facilitating the antimicrobial activity of citral | |
Shleeva et al. | Photoinactivation of mycobacteria to combat infection diseases: Current state and perspectives | |
Ryskova et al. | In vitro antimicrobial activity of light-activated phthalocyanines | |
Fekrazad et al. | The effect of antimicrobial photodynamic therapy with radachlorin® on Staphylococcus aureus and Escherichia coli: An in vitro study | |
Paik et al. | Antimicrobial activity of UV‐irradiated nylon film for packaging applications | |
RU2702646C1 (ru) | Способ инактивации лекарственно чувствительных и лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis в экспериментальных условиях in vitro | |
Haidaris et al. | Effective photodynamic therapy against microbial populations in human deep tissue abscess aspirates | |
Shleeva et al. | Photoinactivation of dormant Mycobacterium smegmatis due to its endogenous porphyrins | |
Singh et al. | Fluoroquinolone heteroresistance, antimicrobial tolerance, and lethality enhancement | |
Chilvers et al. | Phototoxicity of Rose Bengal in mycological media–implications for laboratory practice | |
Khademi et al. | Comparative evaluation of photodynamic therapy induced by two different photosensitizers in rat experimental candidiasis | |
Lysenko et al. | Further evidence for cancer as cell-wall-deficient mycobacterial disease | |
Stamm et al. | Sensitivity of pathogenic and free-living Leptospira spp. to UV radiation and mitomycin C | |
Garvey et al. | A comparative study on the pulsed UV and the low‐pressure UV inactivation of a range of microbial species in water | |
Lesar et al. | Innovative approach in Legionella water treatment with photodynamic cationic amphiphilic porphyrin | |
RU2628624C1 (ru) | Способ подавления роста полирезистентных штаммов mycobacterium tuberculosis в эксперименте | |
Songer | Methods for selective isolation of mycobacteria from the environment | |
Padmavathy et al. | Characterization and antibiogram pattern of marine bacteria against multi drug resistant pathogens | |
Prakasam et al. | Isolation, identification, enumeration and antibiotic profiling of microbes from soil contaminated with hospital waste dumbing |