RU2767252C1 - Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия - Google Patents

Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия Download PDF

Info

Publication number
RU2767252C1
RU2767252C1 RU2021104373A RU2021104373A RU2767252C1 RU 2767252 C1 RU2767252 C1 RU 2767252C1 RU 2021104373 A RU2021104373 A RU 2021104373A RU 2021104373 A RU2021104373 A RU 2021104373A RU 2767252 C1 RU2767252 C1 RU 2767252C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gelatin
ribose
sodium chloride
gelatine
stability
Prior art date
Application number
RU2021104373A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Андреевич Кушнарев
Денис Викторович Леонов
Антон Андреевич Яценко
Сергей Владимирович Баранников
Владислав Михайлович Кислицкий
Егор Михайлович Устинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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 образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2021104373A priority Critical patent/RU2767252C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767252C1 publication Critical patent/RU2767252C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C47/00Compounds having —CHO groups
    • C07C47/02Saturated compounds having —CHO groups bound to acyclic carbon atoms or to hydrogen
    • C07C47/12Saturated compounds having —CHO groups bound to acyclic carbon atoms or to hydrogen containing more than one —CHO group
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09HPREPARATION OF GLUE OR GELATINE
    • C09H5/00Stabilisation of solutions of glue or gelatine

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биомедицины, а именно к повышению температурной стабильности и ферментативной устойчивости желатина при изготовлении клеточных продуктов. В частности, описывается способ повышения пористости, термостойкости и ферментативной устойчивости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия, который включает в себя смешивание 20% раствора желатина с рибозой до 4,5% содержания рибозы и добавление к полученной смеси хлорида натрия в соотношении 2:1 соответственно с дальнейшей инкубацией смеси на 72 часа при температуре 50°С и промывкой в дистиллированной воде в течение 48 часов. Технический результат - увеличение ферментоустойчивости и термостабильности скаффолда с сохранением его 3D-архитектоники по недорогой и простой технологии. 1 ил., 2 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к биомедицине, а именно к способам улучшения физических свойств и повышения пористости желатина для изготовления биомедицинских клеточных продуктов.
В настоящее время желатин является одним из основных естественных материалов, который используется для создания структурных компонентов матрикса большинства биомедицинских клеточных продуктов. Это связано с его способностью переносить значительные физические нагрузки и хорошей совместимостью с биологическими объектами (Deo K, Singh K, Peak C, Alge D, Gaharwar A. Bioprinting 101: Design, Fabrication, and Evaluation of Cell-Laden 3D Bioprinted Scaffolds. Tissue Eng Part A. 2020; 26(5-6): 318-338. doi:10.1089/ten.TEA.2019.0298).
Основной недостаток использования чистого желатина для этих целей заключается в низкой термостабильности и ферментативной устойчивости, что приводит к потере структурных свойств желатина даже при незначительном повышении температуры или при воздействии малого количества гидролитических ферментов. Повышение пористости желатина позволяет заселять в ограниченном объеме желатина большее число клеток. Сегодня существуют различные способы повышения термостабильности, ферментативной устойчивости и пористости желатина.
В результате проведенного патентно-информационного поиска были обнаружены ряд аналогов. Так был найден способ повышения термостабильности желатина с помощью 1% раствора глутарового альдегида (Oryan, A., Kamali, A., Moshiri, A., Baharvand, H., & Daemi, H. (2018). Chemical crosslinking of biopolymeric scaffolds: Current knowledge and future directions of crosslinked engineered bone scaffolds. International Journal of Biological Macromolecules, 107, 678–688, doi:10.1016/j.ijbiomac.2017.08.184). Способ показал себя эффективным для повышения механических свойств желатина за счет сшивания желатина путем Шифф-реакции, однако для данного способа необходима длительная процедура промывки ввиду токсичности глутарового альдегида.
Прямым аналогом является патент РФ № 2687559. Способ включает смешивание 20% раствора желатина с 0,1% раствором глутарового альдегида, приготовленных на изотоническом растворе NaCl или дистиллированной воде, в объемном соотношение растворов 9:1 соответственно, с последующей инкубацией смеси в течение 30 минут при температуре 4°С и экспозиции смеси в чашке Петри в течение 30 минут при температуре 37°С и влажности воздуха 50-70%. Предлагаемый способ позволяет получить модифицированный желатин, обладающий повышенной температурной стойкостью более трех дней.
Недостатками способа являются использование высокотоксичного вещества для модификации желатина, необходимость тщательной промывки от избытка глутарового альдегида.
Также был найден патент US №5834232A. Патент включает в себя несколько способов модификации желатина и коллагена путем добавления трансглутаминазы. Так для получения модифицированного желатина был приготовлен раствор №1: смешать лиофилизат человеческого фактора роста XIII A2 димера, содержащего 13.2 мг фактора XIII, 0.66 мкмоль этилендиаминтетрауксусной кислоты, 6.60 мкмоль глицина и 0.13 г бычьей сыворотки, с 1 мл дистиллированной воды. Далее приготовить раствор №2: 10% по весу водный раствор желатина телячьей кожи типа A оставить при температуре 370С до полного растворения желатина, затем желатин оставить на ночь при температуре 4°C, после поместить на 2 часа в условия комнатной температуры, после чего снова растворить при температуре 37° и смешать с 4% по весу раствором CaCl2 в Трис-буфере (25 мкмоль Трис, pH 7.4, 120 ммоль NaCl, 0.2% NaN3). Полученный раствор распределить по 1-мл пробиркам. Далее в каждую пробирку добавить по 1 мг раствора №1 и 10 единиц бычьей сыворотки. Пробирки инкубировать при температуре 27° C до полного перехода смеси из состояния геля в жидкое, величину вязкости измерять каждые 290 минут. По результатам измерений был сделан вывод, что полученный модифицированный желатин обладает высокой термостабильностью и ферментативной устойчивостью. Однако необходимость использования бычьей сыворотки увеличивает время и стоимость каждого приготовления модифицированного желатина.
Технический результат от использования способа:
1. Возможность создать устойчивый к ферментам в течение 285 минут и повышенным температурам в течение 1 недели скаффолд с сохранением его 3D архитектоники.
2. Низкая стоимость реагентов: хлорида натрия и рибозы.
3. Простота способа: протокол приготовления модифицированного желатина не требует специального дорогостоящего оборудования.
Рибоза представляет собой моносахарид, хорошо растворимый в воде и способный при незначительном температурном воздействии входить в реакцию Майяра с полипептидами (Wattanachant, S., Muhammad, K., Mat Hashim, D., & Rahman, R. A. Effect of crosslinking reagents and hydroxypropylation levels on dual-modified sago starch properties. Food Chemistry. 2003; 80(4): 463–471. doi:10.1016/S0308-8146(02)00314-X). На примере исследования рыбьего желатина было показано, что полипептиды после реакции Майяра имеют более крепкие ковалентные связи, что повышает их термостабильность и ферментативную устойчивость (Kchaou, H., Benbettaïeb, N., Jridi, M., Abdelhedi, O., Karbowiak, T., Brachais, C.-H. Enhancement of structural, functional and antioxidant properties of fish gelatin films using Maillard reactions. Food Hydrocolloids. 2018; 83: 326–339. doi:10.1016/j.foodhyd.2018.05.011). Данный эффект можно экстраполировать на пищевой желатин, поскольку он также является продуктом гидролиза коллагена.
Для создания высокой пористости в желатине существуют несколько способов. Наиболее эффективным показал себя способ выщелачивания, в котором в качестве соли чаще всего используется хлорид натрия, который при добавлении в желатин в концентрации выше 25% от массовой доли, подвергается перекристаллизации. После вымывания избытка хлорида натрия из пространств, ранее занятых частицами NaCl, образуется множество макро- и микропор (Lee S., Kim Y., Chong M., Hong S., Lee Y. Study of gelatin-containing artificial skin V: fabrication of gelatin scaffolds using a salt-leaching method. Biomaterials. 2005; 26(14): 1961-1968. doi:10.1016/j.biomaterials.2004.06.032).
Способ получения модифицированного желатина осуществляют следующим образом.
Приготавливают 20% раствор желатина, смешивают его с рибозой до достижений 4,5% ее содержания в смеси и добавлением хлорида натрия в весовом соотношении 2:1 соответственно, после чего смесь помещается на 72 часа в термостат при температуре 50°С. После инкубирования образцы промывают в дистиллированной воде в течение 48 часов.
Изобретение было проверено в нескольких экспериментах, основанных на изучении пористости, термостабильности и ферментативной устойчивости при температуре 370С раствора желатина и его следующих модификаций: желатин 20%; желатин и глутаровый альдегид с хлоридом натрия в соотношении 9:1; желатин и рибоза с массовой долью рибозы 4,5% с хлоридом натрия в весовом соотношении 2:1; 3:1; 9:1; 10:1 соответственно; желатин и рибоза с массовой долью рибозы 4,5%.
Оценка пористости производилась на основе данных сканирующей электронной микроскопии. Путем оценки размера пор в образцах было выявлено, что наибольший размер пор достигнут в модификации желатин 20% и рибоза 4,5% с хлоридом натрия 2:1 (фиг.).
Сканирующая электронная микроскопия, разрешение 400 мкм. Выявлены многочисленные поры со средним диаметром 63,3 мкм.
Эксперименты по изучению термостабильности желатина и его модификаций при 37°С (таблица 1) показали статистически значимое (ANOVA, p<0,05, α<0,05, F=180,6, Fкр=4,8) повышение времени начала растворения желатина в модификации желатин 20% и рибоза 4,5% с хлоридом натрия 2:1.
Эксперименты по изучению ферментативной устойчивости желатина и его модификаций при 37°С (таблица 2) показали статистически значимое (ANOVA, p<0,05, α<0,05, F=69,9, Fкр=4,9) повышение времени начала растворения желатина и статистически значимое (ANOVA, p<0,05, α<0,05, F=123,7, Fкр=4,9) повышение времени его полного растворения в модификации желатин 20% и рибоза 4,5% с хлоридом натрия 2:1.
Таблица 1. Оценка термостабильности желатина разных модификаций
Вид модификации желатина Время начала растворения (мин) Время окончания растворения (мин)
Желатин 20% 40 75
Желатин 20% + глутаровый альдегид 2,5% и хлорид натрия 9:1 73 более 20160
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 2:1 97 10080
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 3:1 75 10080
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 9:1 68 10080
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 10:1 60 10080
Желатин 20% + рибоза 4,5% 10080 более 20160
Таблица 2. Оценка ферментативной устойчивости желатина
разных модификаций
Вид модификации желатина Время начала растворения (мин) Время окончания растворения (мин)
Желатин 20% 30 57
Желатин 20%+ глутаровый альдегид 2,5% и хлорид натрия 9:1 67 10080
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 2:1 45 285
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 3:1 26 50
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 9:1 25 40
Желатин 20% + рибоза 4,5% и хлорид натрия 10:1 22 33
Желатин 20% + рибоза 4,5% 113 10080

Claims (1)

  1. Способ повышения пористости, термостабильности и ферментативной устойчивости желатина при модификации его рибозой и хлоридом натрия, включающий смешивание 20% раствора желатина с рибозой до 4,5% весового содержания рибозы и добавление к полученной смеси хлорида натрия в количестве по отношению к массе смеси 2:1 с дальнейшей инкубацией смеси в течение 72 часов при температуре 50°С и промывкой в дистиллированной воде в течение 48 часов.
RU2021104373A 2021-02-20 2021-02-20 Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия RU2767252C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104373A RU2767252C1 (ru) 2021-02-20 2021-02-20 Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104373A RU2767252C1 (ru) 2021-02-20 2021-02-20 Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767252C1 true RU2767252C1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021104373A RU2767252C1 (ru) 2021-02-20 2021-02-20 Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767252C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB463427A (en) * 1934-09-27 1937-03-30 Kodak Ltd Improvements in hardening gelatine especially in photographic emulsions
RU2594427C1 (ru) * 2015-06-10 2016-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) Композиция для формирования макропористого носителя, используемого при трехмерном культивировании клеток животных или человека, и способ получения указанного носителя
RU2664445C1 (ru) * 2017-07-07 2018-08-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ повышения термостойкости желатина при модификации его дигидрокверцетином и температурой
RU2687559C1 (ru) * 2018-02-27 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ повышения термостойкости желатина при модификации его глутаровым альдегидом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB463427A (en) * 1934-09-27 1937-03-30 Kodak Ltd Improvements in hardening gelatine especially in photographic emulsions
RU2594427C1 (ru) * 2015-06-10 2016-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) Композиция для формирования макропористого носителя, используемого при трехмерном культивировании клеток животных или человека, и способ получения указанного носителя
RU2664445C1 (ru) * 2017-07-07 2018-08-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ повышения термостойкости желатина при модификации его дигидрокверцетином и температурой
RU2687559C1 (ru) * 2018-02-27 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ повышения термостойкости желатина при модификации его глутаровым альдегидом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
I. П. КРИСЮК, Вплив бiоактивних альдегiдiв на властивостi желатини, The Ukrainian Biochemical Journal, 2015, Vol. 87(2), c. 113-121. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dahlmann et al. Fully defined in situ cross-linkable alginate and hyaluronic acid hydrogels for myocardial tissue engineering
Duan et al. Crosslinking of collagen with dendrimers
Hass Aldolase dissociation into subunits by reaction with succinic anhydride
CN102770407A (zh) 交联的两性离子水凝胶
Skopinska-Wisniewska et al. Is dialdehyde starch a valuable cross-linking agent for collagen/elastin based materials?
Fujii et al. Convenient procedures for human hair protein films and properties of alkaline phosphatase incorporated in the film
JP2000273264A (ja) 生体高分子/ポリアリルアミン複合体およびその製造方法
CN109096501A (zh) 一种丝素三维多孔支架及其制备方法
RU2767252C1 (ru) Способ улучшения физических свойств и повышения пористости желатина путем модификации его рибозой и хлоридом натрия
CN113583455B (zh) 一种胶原蛋白-改性壳聚糖双网络水凝胶、生物墨水、制备方法和应用
US20220396671A1 (en) Method for preparation of succinylated collagen-fibrinogen hydrogel
KR20210125031A (ko) 단백질 하이드로겔, 이의 제조 방법 및 용도
CN1898315B (zh) 半互穿聚合物网络组合物
IL230453A (en) A collagen-containing preparation for use in transplanting biological material
CN113138220A (zh) 电化学生物传感器及其制备方法
Bodenberger et al. A novel cheap and easy to handle protein hydrogel for 3D cell culture applications: a high stability matrix with tunable elasticity and cell adhesion properties
Sionkowska et al. Preparation and characterization of new materials based on silk fibroin, chitosan and nanohydroxyapatite
EP3169371B1 (en) Surgical hemostatic based rice starch
RU2687559C1 (ru) Способ повышения термостойкости желатина при модификации его глутаровым альдегидом
AU2006314769A1 (en) Angiogenesis-promoting substrate
EP1280849A1 (en) Process for the preparation of proteinbased hydrogels
WO2019081551A1 (en) METHOD FOR REALIZING A CHEMOTAXIS ASSAY ON A POROUS WET SURFACE
Shipovskaya et al. Preparation, structure, and properties of chitosan microtubes
JP2005281654A (ja) 温度応答性組成物およびそのヒドロゲル
KR102145057B1 (ko) 숙신화 콜라겐 및 이를 이용한 숙신화 콜라겐-피브리노겐 복합체의 제조방법