RU2743197C1 - Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов - Google Patents

Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов Download PDF

Info

Publication number
RU2743197C1
RU2743197C1 RU2020110063A RU2020110063A RU2743197C1 RU 2743197 C1 RU2743197 C1 RU 2743197C1 RU 2020110063 A RU2020110063 A RU 2020110063A RU 2020110063 A RU2020110063 A RU 2020110063A RU 2743197 C1 RU2743197 C1 RU 2743197C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mycotoxins
enzymes
quorum
enzyme preparation
sorption
Prior art date
Application number
RU2020110063A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Николаевна Ефременко
Рашид Фатали оглы Ахундов
Айсель Гюльхан кызы Асланлы
Ольга Васильевна Маслова
Николай Алексеевич Степанов
Ольга Витальевна Сенько
Илья Владимирович Лягин
Original Assignee
Елена Николаевна Ефременко
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 Елена Николаевна Ефременко filed Critical Елена Николаевна Ефременко
Priority to RU2020110063A priority Critical patent/RU2743197C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743197C1 publication Critical patent/RU2743197C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D3/00Processes for making harmful chemical substances harmless or less harmful, by effecting a chemical change in the substances
    • A62D3/02Processes for making harmful chemical substances harmless or less harmful, by effecting a chemical change in the substances by biological methods, i.e. processes using enzymes or microorganisms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N11/00Carrier-bound or immobilised enzymes; Carrier-bound or immobilised microbial cells; Preparation thereof
    • C12N11/02Enzymes or microbial cells immobilised on or in an organic carrier
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических соединений, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов, включающий смесь ферментов протеазы, декарбоксилазы, целлобиогидролазы, карбоксипептидазы, гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы, лактоназы, стабилизированных в нековалентных комплексах с биологически активными низкомолекулярными (антимикробные агенты, гепатопротекторы, антиоксиданты) или высокомолекулярными (полиаминокислоты, полисахариды) веществами, взятыми в разном сочетании при эквимолярных соотношениях для сорбционной иммобилизации на диатомите, затем их высушивают до остаточной влажности 8-10%. Изобретение обеспечивает расширение арсенала средств для деградации разных по химической природе токсинов сельскохозяйственного сырья, продукции и почвогрунтов. 1 табл., 10 пр.

Description

Изобретение относится к биотехнологии, в частности, к области ферментных препаратов, предназначенных для деградации разных фосфорорганическими пестицидами, микотоксинами и бактериальными патогенами, которыми одновременно контаминированы сельскохозяйственные объекты (сырье, корма для животных, продукты питания, почвогрунты). Изобретение представляет собой полифункциональный композитный ферментный препарат в виде многокомпонентной смеси ферментов, состоящей из варьируемых сочетаний протеазы, декарбоксилазы, целлобиогидролазы, карбоксипептидазы, гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы, лактоназы, гидролизующих различные фосфорорганические соединения, микотоксины, синтезируемые разными микроскопическими грибами, и молекулы грамотрицательных или грамположительных бактерий (соответственно N-ацилгомосеринлактоны и пептиды), ответственные за индукцию у патогенов резистентности к антибиотикам и формирование биопленок, при этом ферменты для формирования композита взяты в эквимолярном соотношении в виде нековалентных комплексов с биологически активными низкомолекулярными (антиоксидантами, гепатопротекторами, антимикробными агентами) и высокомолекулярными (полисахариды, полиаминокислоты) веществами, а сам композит стабилизирован за счет сорбции на природном носителе в виде диатомита в концентрации, которая предопределяется сорбционной емкостью носителя, и высушен до остаточной влажности 8-10%. Изобретение может быть использовано для универсальной детоксификационной обработки разных сельскохозяйственных объектов, значительно повышающей их химико-биологическую безопасность.
Фосфорорганические соединения (ФОС), в частности фосфорорганические пестициды (ФОП) широко применяются в сельскохозяйственном производстве для повышения урожая, однако низкие уровни их разложения в условиях окружающей среды приводят к тому, что они накапливаются в почвах, в сырье и продукции растениеводства и животноводства [Agriopoulou S., Stamatelopoulou Е., Varzakas Т. Advances in Occurrence, Importance, and Mycotoxin Control Strategies: Prevention and Detoxification in Foods. // Foods, 2020, V. 9, p. 137]. Поскольку ФОП оказывают на человека и животных нейротоксичное воздействие, которое усиливается в результате кумулятивного эффекта, то возникает необходимость в эффективной детоксификации разных объектов, содержащих ФОП.
Наиболее эффективным подходом к решению этой проблемы считается применение ферментов, гидролизующих максимально широкий перечень фосфорорганических соединений (ФОС) [Фосфорорганические нейротоксины : монография / Под ред. чл.-корр. РАН С.Д. Варфоломеева, проф. Е.Н. Ефременко. - Москва: РИОР, 2020. - 380 с. - ISBN 978-5-369-02026-5]. К числу наиболее каталитически активных ферментов с максимально широким спектром субстратного воздействия относится гексагистидинсодержащая органофосфатгидролаза (His6-OPH, ЕС 3.1.8.1), способная катализировать гидролиз разных фосфорорганических нейротоксинов [Патент РФ №2525658, 2012; Патент РФ №2615176, 2015]. При этом фермент может быть использован как в нативном состоянии, так и стабилизированном за счет введения его в комплексы, получаемые в результате образования нековалентных комплексов с антибиотиками, антимикробными пептидами [Aslanli A., Lyagin I., Efremenko Е. Novel approach to Quorum Quenching: rational design of antibacterials in combination with hexahistidine-tagged organophosphorus hydrolase. // Biol. Chem., 2018, v. 399(8), p. 869-879], антиоксидантами [Патент РФ №2648169, 2017], полиаминокислотами [Lyagin I.V., Efremenko E.N. Biomolecular engineering of biocatalysts hydrolyzing neurotoxic organophosphates. // Biochimie, 2018, v. 144, p. 115-121].
Однако существенным недостатком таких ферментных препаратов (биокатализаторов) является удаление только ФОС из продукции сельского хозяйства, что не устраняет серьезных угроз для здоровья человека и животных, поскольку в составе сельскохозяйственного сырья помимо ФОС присутствует большое количество микотоксинов - естественных метаболитов, продуцируемых различными природными клетками микроскопических грибов, поражающими и загрязняющими практически все сельскохозяйственное сырье, продукты питания, корма для животных как в процессе выращивания сельскохозяйственных культур, так и при их хранении и переработке [Agriopoulou S., Stamatelopoulou Е., Varzakas Т. Advances in Occurrence, Importance, and Mycotoxin Control Strategies: Prevention and Detoxification in Foods. // Foods, 2020, V. 9, p. 137]. Поскольку микотоксины в низких концентрациях обладают высокой нейро-, гепато- и нефротоксичностью, то требуется снижение их концентрации в указанных объектах (сырье и продукции). Только для некоторых микотоксинов, содержащих лактонное кольцо в своей структуре (патулин, зеараленон, стеригматоцистин и дезоксиниваленол) это может быть достигнуто путем обработки объектов, содержащих эти микотоксины, только определенным ферментом - His6-OPH [Патент РФ №2634914, 2016]. Для ряда других известных ферментов в отличие от His6-OPH возможен гидролиз только отдельных одиночных вариантов микотоксинов [Lyagin I., Efremenko Е. Enzymes for detoxification of various mycotoxins: origins and mechanisms of catalytic action // Molecules. - 2019. - T. 24. - №. 13. - C. 2362] и с меньшими каталитическими скоростями.
Однако существенным недостатком ферментного препарата на основе только одного фермента His6-OPH, применяемого для обезвреживания четырех микотоксинов, является фактическая ограниченность спектра микотоксинов, которые присутствуют в разных источниках сельскохозяйственного сырья и продуктов и должны подвергаться деградации. Узость спектра микотоксинов, гидролизуемых His6-OPH предопределяется и ограничивается субстратной специфичностью действия данного фермента по отношению к определенным функциональным группам, присутствующим в четырех микотоксинах.
Сельскохозяйственное сырье и продукция из него часто подвержены бактериальной контаминации, а персонал, занятый в сельскохозяйственном производстве (хранении и переработке сырья), и животные, потребляющие зерновые и травяные корм, подвержены опасности контакта с бактериальными популяциями грамположительных и грамотрицательных клеток (Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и др.), которые исходно обитают в природных условиях и могут инфицировать с последующим развитием различных заболеваний. Для повышения безопасности сельскохозяйственной продукции ее подвергают обработке дезинфицирующими средствами, а также в саму продукцию (в продукты питания и корма) вводят антибиотики и консерванты. С повышением концентрации бактериальных клеток эффективность действия антибиотиков и консервантов снижается, поскольку с увеличением концентрации у клеток происходит формирование так называемого кворумного ответа, который выражается в том, что клетки бактерий активно синтезируют низкомолекулярные вещества, которые регулируют экспрессию в клетках генов, приводящую к накоплению ферментов и белков, не синтезируемых при низких концентрациях клеток в популяциях. Эти ферменты и белки в свою очередь каскадно регулируют синтез других белков и активацию многих процессов в клетках, которые приводят к тому, что клетки становятся более устойчивыми к действию антимикробных агентов. У грамположительных клеток роль молекул-регуляторов формирования кворумного ответа (ответа концентрированной популяции клеток = ответа большинства) выполняют разные пептиды, а у грамотрицательных клеток - N-ацилгмосеринлактоны (АГЛ) [Kagle, J. (2020). Small talk: chemical conversations with bacteria. ChemTexts, 6(1), 6.].
Для предотвращения формирования антибиотикорезистентности у грамотрицательных клеток бактерий возможно применение ферментных препаратов, осуществляющих гидролиз молекул-регуляторов кворума у них - АГЛ [Kusada Н., Tamaki Н., Kamagata Y., Hanada S., Kimura N. A Novel Quorum-Quenching N-Acylhomoserine Lactone Acylase from Acidovorax sp. Strain MR-S7 Mediates Antibiotic Resistance. // Appl. Environ. Microbiol., 2017, v. 83(13), e00080-17, doi: 10.1128/АЕМ.00080-17]. Для этих целей возможно использование нековалетных комплексов His6-OPH с антибиотиками и антимикробными пептидами. Однако эти ферментные препараты на основе His6-OPH гидролитически действуют на ограниченное число АГЛ, характеризующихся определенной длиной ацильного радикала. Поскольку каждый тип бактерий синтезирует АГЛ с определенным химическим строением, то препараты на основе His6-OPH могут предотвращать синтез АГЛ и развитие кворума и антибиотикорезистентности только у определенных грамотрицательных бактерий. А в отношении молекул-регуляторов грамположительных бактерий этот фермент в целом не действует, так как не способен гидролизовать пептиды.
Для нейтрализации негативного действия фосфорорганических пестицидов и микотоксинов в корма животным добавляют различные природные сорбенты [
Figure 00000001
Е., MacDonald S., Elliott С.Т. A review of the efficacy of mycotoxin detoxifying agents used in feed in light of changing global environment and legislation //World Mycotoxin Journal. - 2016. - T. 9. - №. 3. - C. 419-433.]. Преимуществом среди ряда минеральных природных сорбентов отдается бентониту. Однако бентониты обладают рядом существенных недостатков, которые заключаются в том, что они могут как сорбировать, так и десорбировать токсины, при этом не происходит никакой деградации самих токсинов. Природная глина, коей являются бентониты, может содержать различные ионы металлов, в том числе тяжелых, что при введении в организм животных и человека может наносить вред. При этом сорбция разных токсинов на глине (бентоните) относительно невысокая, так как это предопределяется химическими свойствами самих фосфорорганических пестицидов и микотоксинов, а также алюмосиликатным каркасом самого бентонита.
Для улучшения эффективности применения бентонита была предложена его модификация как органоминеральная кормовая добавка Mycofix®, предназначенная для сорбции и ферментативной детоксификации таких микотоксинов как трихотецены (диоксинивалинол (далее ДОН) и Т-2 токсин), а также фумонизина В1, зеараленона, охратоксина и афлатоксинов, которая представляет собой по сути сорбированный на диатомите ферментный препарат FUMzyme® в виде фермента фумонизинэстеразы, продуцируемого с использованием генетически модифицированных клеток Komagataella pastoris, гидролизующих молекулы фумонизина путем отщепления двух боковых цепей - трикарбаллиловых кислот:
Figure 00000002
Эта разработка принадлежит компании Biomin (Австрия), направлена на реализацию комплексного действия, обеспечивающего при употреблении в качестве пищевой добавки не только связывание, но и разложение микотоксинов (FUMzyme®, Biomin® BBSH 797, Mycofix® Plus, Mycofix® Select 3.0, Mycofix® 5.0 Absolute Protection) [[Верена С. Последние достижения в управлении рисками микотоксидозов в птицеводстве. - 2019. - №.4 (152) - С. 48-50.].
Наличие в этом же биопрепарате добавки Biomin®BBSH 797 в виде клеток бактерий Eubacterium sp. DSM 11798, изначально выделенных из бычьего рубца и способных синтезировать деэпоксидазу, разрушающие эпоксидные группы [
Figure 00000003
P. Mycotoxins, an overlooked threat in shrimp farming! // All about feed. net (diet formulation, aquaculture). - 2008.], обеспечивает разложение представителей трихотеценовых микотоксинов, среди которых наиболее распространенными являются дезоксиниваленол (ДОН) и Т-2 токсин:
Figure 00000004
Однако характеристики такого ферментного препарата полностью отсутствуют, так как рассматривается в целом эта разработка как кормовая добавка, которая позволяет сохранить при ее введении в корм продуктивность животных на постоянном уровне при наличии в кормах микотоксинов. Таким образом, действие добавки к корму оценивается в единицах продуктивности животных. При этом отдельно сравнительное действие бентонита и бентонита с ферментной добавкой не продемонстрировано. Наличие реальной ферментной активности в отношении всех заявленных в этой известной разработке микотоксинов каталитически (химически) никак не мотивировано. Также минеральные адсорбенты (бентонит с возможными алюмосиликатными добавками), входящие в состав комбинированного препарата, избирательно сорбируют микотоксины, например, такие как афлатоксины, охратоксин А и алкалоиды спорыньи, а остальные - не сорбируются.
Кроме того, данный ферментный препарат в композите с бентонитом никак не решает задачи, связанные с деструкцией фосфорорганических пестицидов и гидролизом молекул-стимуляторов формирования бактериального кворума и антибиотикорезистентности, присутствующих в сельскохозяйственном сырье или сельскохозяйственной продукции, тем более в почвогрунте. Вместе с этим данная разработка по сущности (использование ферментов в композите с природным сорбентом при иммобилизации ферментов на этом сорбенте) и достигаемому результату (в плане защиты от нескольких разных микотоксинов путем их гидролиза) является самой близкой к заявляемому техническому решению и была принята за прототип.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка полифункционального композитного ферментного препарата для деградации фосфорорганических соединений, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов. Предлагаемое техническое решение предназначено для проведения универсальной глубокой детоксификации сельскохозяйственного сырья, продукции и почвогрунтов за счет деградации сразу нескольких видов разных по своей химической природе токсинов - разных фосфорорганических пестицидов, синтезируемых человеком, и разных микотоксинов (диоксиниваленола (ДОН), T-2-токсина, афлатоксинов, зеараленона, фумонизина В1, охратоксина А, патулина, эрготамина, стеригматоцистина), синтезируемых разными клетками микроскопических грибов, природно контаминирующих различное сельскохозяйственное сырье и продукцию, - а также провести обработку направленную на деструкцию разных молекул-регуляторов кворума (АГЛ и пептидов), синтезируемых грамположительными (Г+) и грамотрицательными (Г-) клетками бактерий, которые индуцируют развитие кворумного ответа у клеток и формирование популяций патогенов, устойчивых к воздействию антимикробных агентов. Ферментативный гидролиз указанных бактериальных молекул приводит к значительному увеличению эффективности действия применяемых антибиотиков и антимикробных пептидов, снижению резистентности бактерий к ним и повышению уровню биобезопасности сельскохозяйственного сырья и продукции.
Поставленная задача решается тем, что полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических соединений, микотоксинов и молекул-регуляций кворума бактериальных патогенов получают в виде смеси ферментов, выбранных из ряда протеаза, декарбоксилаза, целлобиогидролаза, карбоксипептидаза, гексагистидинсодержащая органофосфатгидролаза, лактоназа, стабилизированных в нековалентных комплексах с биологически активными низкомолекулярными (антимикробные агенты, гепатопротекторы, антиоксиданты) или высокомолекулярными (полиаминокислоты, полисахариды) веществами, взятыми в разном сочетании для получения смеси, но при эквимолярных соотношениях для сорбционной иммобилизации на диатомите в концентрации, соответствующей его сорбционной емкости, с последующим их высушиванием до остаточной влажности 8-10%.
Нековалентно стабилизированные комплексы отобранных ферментов получают путем смешивания водных растворов соответствующих ферментов и низко- или высокомолекулярных веществ при рН, соответствующем известному оптимальному значению рН для каталитического действия конкретного фермента при комнатной температуре, при этом мольное соотношение фермента и вещества, используемого для нековалентного взаимодействия с ферментом, должно быть 1:1.
Выбор ферментов, которые вводятся в заявляемый полифункциональный композитный препарат в определенных сочетаниях и соотношениях, основан на экспериментальных данных, полученных авторами предлагаемого технического решения. В составе заявляемого ферментного препарата минимально может быть введено два разных фермента, и максимально - все перечисленные ферменты из ряда: протеаза, декарбоксилаза, целлобиогидролаза, карбоксипептидаза, гексагистидинсодержащая органофосфатгидролаза (His6-OPH), лактоназа. Целесообразность применения того или иного сочетания ферментов в составе заявляемого полифункционального композитного ферментного препарата предопределяется сложностью химического состава контаминантов, присутствующих в обрабатываемом образце.
Комплексное использование строго подобранных ферментов позволяет проводить более глубокую деструкцию микотоксинов, относящихся к разным классам, в силу разной субстратной специфичности ферментов, а также с помощью тех же самых ферментов проводить деструкцию фосфорорганических соединений и гидролиз молекул-регуляторов кворума бактерий. При этом применяемая протеаза катализирует гидролиз пептидов, являющихся кворумными молекулами Г(+)-бактерий, а также молекулы трихотеценовых микотоксинов (ДОН и Т-2 токсина) и эргот-алколоидные микотоксины (микотоксины спорыньи). Декарбоксилаза обеспечивает гидролиз афлотоксинов и фумонизина В1. Гидролиз такого микотоксина как зеараленон обеспечивают целлобиогидролаза и His6-OPH. Кроме того, His6-ОРН и лактоназа обеспечивает гидролиз АГЛ, а также патулина, ДОНа, стеригматоцистина и афлотоксинов. Карбоксипептидаза катализирует гидролиз охратоксина. Его также гидролизует и целлобиогидролаза [Lyagin I., Efremenko Е. Enzymes for detoxification of various mycotoxins: origins and mechanisms of catalytic action // Molecules. - 2019. - T. 24. - №. 13. - C. 2362].
Стабилизация ферментов в составе комплексов, получаемых в результате нековалентного взаимодействия ферментов с биологически активными низко- или высокомолекулярными веществами позволяет:
1 - придать дополнительные функциональные характеристики предлагаемому препарату в виде антиоксидантных, гепатопротекторных и антимикробных свойств,
2 - значительно стабилизировать ферменты за счет множественных химически слабых взаимодействий (полиаминокислоты, полисахариды), возникающих между разными функциональными группами, находящимися на поверхности молекул ферментов и разными применяемыми биологически активными веществами, не требующими применения сшивающих агентов, химически активных и опасных реагентов.
При этом выбор гепатопротекторов (урсодезоксихолевой кислоты, ацетилцистеин), антиоксидантов (апигенина, катехина), антибиотиков (меропенем, полимиксин) и антимикробных пептидов (индолицидина и темпорина) для получения нековалентных комплексов ферментов был основан на компьютерном анализе методом молекулярного докинга низко- и высокомолекулярных веществ (полиглутаминовой кислоты, бета-глюкана) к поверхности ферментов, оценке степени экранирования активных центров ферментов и последующей экспериментальной проверки полученных данных по каталитическому гидролизу соответствующих микотоксинов, АГЛ, пептидов, и фосфорорганических пестицидов [Lyagin I.V., Efremenko E.N. Biomolecular engineering of biocatalysts hydrolyzing neurotoxic organophosphates. // Biochimie, 2018, v. 144, p. 115-121; Maslova O., Aslanli A., Stepanov N., Lyagin I., Efremenko E. Catalytic Characteristics of New Antibacterials Based on Hexahistidine-Containing Organophosphorus Hydrolase. // Catalysts, 2017, v. 7(9), e271; doi:10.3390/catal7090271; Aslanli A., Lyagin I., Efremenko E. Novel approach to Quorum Quenching: rational design of antibacterials in combination with hexahistidine-tagged organophosphorus hydrolase. // Biol. Chem., 2018, v. 399(8), p. 869-879; Aslanli A., Lyagin I., Efremenko E. Charges' interaction in polyelectrolyte (nano)complexing of His6-OPH with peptides: unpredictable results due to imperfect or useless concept? // Int. J. Biol. Macromol., 2019, v. 140, p. 368-376].
Применение диатомита с известными характеристиками для сорбции смесей стабилизированных ферментов с целью получения полифункционального композитного ферментного препарата позволяет существенно улучшить сорбционные характеристики применяемого носителя для ферментов, в сравнении с прототипом, поскольку в отличие от глины, данный сорбент обладает среди природных минеральных добавок максимальной сорбционной емкостью, и также разрешен к применению в составе сельскохозяйственных кормов как добавка.
Для иммобилизации методом сорбции смеси стабилизированных форм ферментов на диатомите их смешивают в эквимолярном соотношении и наносят в виде водных растворов на образец диатомита ровно в той концентрации, которая предопределяется известной сорбционной емкостью используемого типа диатомита. Полная сорбция смеси стабилизированных ферментов происходит одновременно с ее нанесением на образец диатомита при комнатной температуре.
Для придания препарату возможности продолжительного хранения и дополнительной стабилизации композитного ферментного препарата проводится высушивание сорбционно иммобилизованных нековалентно стабилизированных форм ферментов на диатомите до остаточной влажности образцов 8-10%.
Полученный таким образом полифункциональный композитный ферментный препарат обладает способностью к универсальной деградации различных фосфорорганических соединений, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов, сохраняет гепатопротекторные, антиоксидантные, противомикробные характеристики, которые ему придают биологически активные вещества, используемые для стабилизации отдельных ферментов-компонентов препарата, тогда как диатомит выполняет функции носителя и стабилизатора для ферментов, а также сорбента для целевых веществ, предназначенных для деградации, обеспечивая таким образом их присутствие в микроокружении ферментов, как субстратов, необходимых для катализа.
Такое сочетание всех основных компонентов полифункционального композитного ферментного препарата, которое указано в заявляемом техническом решении, с использованием заявляемых соотношений ферментов и биологически активных веществ, используемых для их нековалентной активации с приданием новых свойств препарату, и с применяемой последовательностью осуществляемых операций, ранее известно не было и позволяет характеризовать предлагаемое техническое решение как новое.
Ниже приводятся конкретные примеры реализации заявляемого технического решения.
Пример 1. Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических соединений, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов
К растворам очищенных ферментов протеазы, декарбоксилазы, целлобиогидролазы, карбоксипептидазы, гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы и лактоназы, приготовленных на основе 100 мМ водных буферных растворов с рН, соответствующих известным рН-оптимумам действия каждого из указанных ферментов, по отдельности соответственно добавляют водный раствор антибиотика меропенема так, чтобы в каждом случае мольное соотношение фермента и меропенема было 1:1. Полученные смеси ферментов с раствором добавленного вещества оставляют при комнатной температуре на 30 мин для формирования нековалентных комплексов ферментов и их стабилизации.
Далее полученные растворы ферментных комплексов смешивают при комнатной температуре так, чтобы в конечной смеси они все были в эквимолярном соотношении. Затем аликвота полученной смеси наносится на сухой образец коммерческого диатомита NDP-D-280 с учетом его известной сорбционной емкости 208,8%. Полная сорбция и распределение по объему сорбента всего образца смеси ферментов происходит по мере его нанесения. Полученный влажный носитель с сорбционно иммобилизованными на нем ферментами в составе нековалентных комплексов высушивают под вакуумом при комнатной температуре до остаточной влажности 8-10% и используют для деградации смеси контаминантов (ФОП, микотоксинов и АГЛ) в образце рисового зерна. Для этого рисовое зерно (1000 г), контаминированное зеаралиноном (30 мкг/кг), стеригматоцистином (30 мкг/кг), ДОНом (20 мкг/кг), Т-2 токсином (20 мкг/кг), афлотоксином В1 (30 мкг/кг), охратоксином А (30 мкг/кг), фумонизином В1 (20 мкг/кг), эрготамином (20 мкг/кг) и патулином (30 мкг/кг), а также 50 мкг/кг хлорпирифоса, 50 мкг/кг паратиона, 10 мкг/кг С12-ацилгомосеринлактона и 10 мкг/кг кворумного пептида Bacillus subtilis посыпают 20 г диатомита с сорбированными ферментами, перемешивают, заливают раствором 0,9% хлорида натрия и экспонируют в течение 5 часов при 30°С. Далее стандартными хроматографическими методами определяют остаточную концентрацию всех контаминантов в зерне и рассчитывают степень деградации всех контаминантов. При указанных условиях все исходные контаминанты гидролизуются на 97-100%.
Остальные примеры, реализуемые по аналогии с Примером №1, иллюстрирующие заявляемое техническое решение, сведены в таблицу.
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Таким образом, заявляемое изобретение в сравнении с прототипом характеризуется существенным расширением перечня веществ, которые могут быть подвержены ферментативной деградации в ряду самих микотоксинов (дополнительно в сравнении с прототипом возможна деструкция патулина и стеригматоцистина), а также тот же самый ферментный препарат может быть использован для деградации фосфорорганических соединений и молекул-регуляторов кворума (АГЛ и пептидов), синтезируемых грамположительными (Г+) и грамотрицательными (Г-) клетками бактерий, воздействие на которые в прототипе не предусмотрено.
В отличие от прототипа, в предлагаемом изобретении не используются клетки бактерий, синтезирующие ферменты, а только сами ферменты, что позволяет увеличить каталитическую эффективность их действия, избежать необходимости сохранения и поддержания жизнеспособности клеток, осуществляющих деструкцию микотоксинов. Применение низко- и высокомолекулярных веществ как нековалентных стабилизаторов ферментов позволяет дополнительно придать новые свойства композитному ферментному препарату и расширить его функциональные характеристики, а примененный в качестве сорбента диатомит обладает известной лучшей в сравнении с глиной (бентонитом) проникающей способностью для водных сред и эффективностью сорбции. Применение такого полифункционального композитного ферментного препарата не ограничивается как в случае с прототипом только применением в качестве кормовой добавки, а он может быть использован для детоксификации разных типов сред, содержащих вещества, подлежащие деструкции, в том числе сельскохозяйственное сырье и продукция из него, почвогрунты и др.

Claims (1)

  1. Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических соединений, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов, отличающийся тем, что представляет собой смесь ферментов, выбранных из ряда: протеаза, декарбоксилаза, целлобиогидролаза, карбоксипептидаза, гексагистидинсодержащая органофосфатгидролаза, лактоназа, стабилизированных в нековалентных комплексах с биологически активными низкомолекулярными (антимикробные агенты, гепатопротекторы, антиоксиданты) или высокомолекулярными (полиаминокислоты, полисахариды) веществами, взятыми в разном сочетании, но при эквимолярных соотношениях для сорбционной иммобилизации на диатомите в концентрации, соответствующей его сорбционной емкости, с последующим их высушиванием до остаточной влажности 8-10%.
RU2020110063A 2020-03-10 2020-03-10 Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов RU2743197C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020110063A RU2743197C1 (ru) 2020-03-10 2020-03-10 Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020110063A RU2743197C1 (ru) 2020-03-10 2020-03-10 Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743197C1 true RU2743197C1 (ru) 2021-02-16

Family

ID=74666101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020110063A RU2743197C1 (ru) 2020-03-10 2020-03-10 Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743197C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2420565C1 (ru) * 2010-02-15 2011-06-10 Марк Абович Малков Способ получения биопрепарата для устранения микотоксинов из кормового сырья и биопрепарат, полученный этим способом
RU2575627C1 (ru) * 2014-12-18 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) ФЕРМЕНТНЫЙ БИОКАТАЛИЗАТОР ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ in vivo
RU2648169C1 (ru) * 2017-01-16 2018-03-22 Елена Николаевна Ефременко Ферментный биокатализатор с антиоксидантной активностью для детоксификации фосфорорганических соединений

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2420565C1 (ru) * 2010-02-15 2011-06-10 Марк Абович Малков Способ получения биопрепарата для устранения микотоксинов из кормового сырья и биопрепарат, полученный этим способом
RU2575627C1 (ru) * 2014-12-18 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) ФЕРМЕНТНЫЙ БИОКАТАЛИЗАТОР ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ in vivo
RU2648169C1 (ru) * 2017-01-16 2018-03-22 Елена Николаевна Ефременко Ферментный биокатализатор с антиоксидантной активностью для детоксификации фосфорорганических соединений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕРЕНА С. "Последние достижения в управлении рисками микотоксидозов в птицеводстве"//Эффективное животноводство, 2019, N.4, с. 48-50. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Thallinger et al. Antimicrobial enzymes: an emerging strategy to fight microbes and microbial biofilms
McKenzie et al. Aflatoxicosis in turkey poults is prevented by treatment of naturally contaminated corn with ozone generated by electrolysis
Brzezinska et al. Production of antifungal chitinase by Aspergillus niger LOCK 62 and its potential role in the biological control
Loll et al. Protein transformation in soil
Saha et al. Exploring the role of bacterial extracellular polymeric substances for sustainable development in agriculture
EP3495474B1 (de) Verfahren zur hydrolytischen spaltung von zearalenon und/oder zearalenon-derivaten mittels eines polypeptids sowie verwendung
KR102173529B1 (ko) 피타아제 제제
EP3262163B1 (de) Fusariumtoxine spaltende polypeptidvarianten, zusatzstoff enthaltend dieselben und verwendung derselben sowie verfahren zur spaltung von fusariumtoxinen
Bhatti et al. Comparative efficacy of Bentonite clay, activated charcoal and Trichosporon mycotoxinivorans in regulating the feed‐to‐tissue transfer of mycotoxins
Mohammadian et al. Effect of encapsulated lactobacillus bulgaricus on innate immune system and hematological parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), post-administration of Pb
EP3266863B1 (en) Composition substantially consisting of yeast cell walls and process for the preparation thereof
Klose et al. Response of phosphomonoesterases in soils to chloroform fumigation
H Mansour et al. Immobilization, thermodynamic studies and application of chitinase enzyme from Penicillium chrysogenum
Lahiri et al. Immobilized enzymes as potent antibiofilm agent
RU2743197C1 (ru) Полифункциональный композитный ферментный препарат для деградации фосфорорганических пестицидов, микотоксинов и молекул-регуляторов кворума бактериальных патогенов
Yan et al. The application of the lytic domain of endolysin from Staphylococcus aureus bacteriophage in milk
Maslova et al. The influence of enzymatic removal of chlorpyrifos from feed grain mixes on biochemical parameters of rat blood
Yan et al. The strategy of biopreservation of meat product against MRSA using lytic domain of lysin from Staphylococcus aureus bacteriophage
Wu et al. Adsorption of soil invertase to goethite, gibbsite and their organic complexes and the effects on enzyme catalytic performance
Çelik The efficacy of mycotoxin-detoxifying and biotransforming agents in animal nutrition
EP3020814B1 (en) Peptide with quorum-sensing inhibitory activity, polynucleotide that encodes said peptide, and the uses thereof
US20180110868A1 (en) Reactive and sorbent materials
Al-qwabah et al. Bacillus atrophaeus A7 Crude Chitinase: Characterization and Potential Role against Drosophila melanogaster Larvae.
Chowdhury et al. Anti-fungal secondary metabolites and hydrolytic enzymes from rhizospheric bacteria in crop protection: A review
Brkich et al. Miramistin as an antimicrobial component in the innovative substance of Chitosan-Miramistin Complex (CMC) for the treatment of infected wounds of various genesis