WO1991015220A1 - Erzeugnisse, enthaltend ein lithiumsalz und einen tumor-nekrose-faktor - Google Patents
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- A61K38/19—Cytokines; Lymphokines; Interferons
- A61K38/191—Tumor necrosis factors [TNF], e.g. lymphotoxin [LT], i.e. TNF-beta
Definitions
- the present invention relates to products containing a lithium salt and a Tu or necrosis factor and the use of lithium salts to enhance the effect of tumor necrosis factors.
- tumor necrosis factor ⁇ TNF- ⁇
- TNF-ß tumor necrosis factor ⁇
- muteins of these two substances can inhibit the growth of cancer cells, see. Eur. J. Biochem. 152, 515, 1985; EP 187 991, WO 86/04 606, EP 100 641.
- the invention relates to products containing a lithium salt and a tumor necrosis factor as a combination preparation for simultaneous or chronologically graded use in the treatment of malignant tumors in humans and their comorbidities.
- the invention further relates to the use of lithium salts to enhance the effect of exogenously supplied or endogenously induced tumor necrosis factors.
- malignant tumors means tumors of the blood-forming organs, in particular leukemias and lymphomas, and malignant tumors of various organs. These malignant tumors include in particular tumors of the lungs, gastrointestinal tract, urogenital tract, breast and skin and their appendages.
- the concomitant diseases in malignant tumors include in particular malignant effusions in body cavities as a result of these tumors.
- tumor necrosis factor means TNF- ⁇ , TNF- ⁇ (lymphotoxin) and their effective muteins.
- the tumor necrosis factor is usually applied in a daily amount of 1 to 500 ⁇ g / m2 of body surface, in particular in a daily amount of 40 to 400 g / m2.
- the application is intravenous, subcutaneous, intraperitoneal or intra- or peritumoral.
- Tumor necrosis factors can also be induced endogenously by treatment with suitable immunomodulators, which cause immune cells to secrete tumor necrosis factors.
- lithium salts are carbonate, D, L-hydrogen aspartate, sulfate, orotate, acetate and the chloride.
- the lithium salts are administered orally, intravenously, intraperitoneally or intra- or peritumally in such an amount that the blood level of Li + ions is between 0.4 and 1.8 mmol, but in particular between 0.7 and 1.4 mmol . 10
- the tumor necrosis factor and the lithium salt can be used in known pharmaceutical application forms, cf. Red List 1988, no. 70223 to 70227, EP-OS 209 030.
- the cells were spread in a concentration of 5 to 103 cells / flask in a cell-specific medium on microtiter plates. Then several TNF dilutions were added. To test LiCl, this was added to the cells at various concentrations 2 hours before treatment with TNF. After a
- the adherent cells were fixed and stained for 15 minutes with a solution containing 0.5% (w / v) crystal violet, 4% (v / v) formaldehyde, 30% (v / v ) Contained ethanol and 0.17% (w / v) NaCl.
- the flasks were rinsed thoroughly with tap water, the adherent cells were then in 33% (v / v) acetic acid
- the subcutaneous (s.c.) injection of 106 L-929 cells caused rapid growth of non-invasive tumors in 6-week-old female nude mice (nu / nu; IFA-CREDO, Brussels, Belgium).
- the tumors were treated peritumorally (daily SC injection near the tumor site, but outside the node) with TNF and / or LiCl over several periods of 5 days at intervals of 2 days.
- the TNF dose was increased weekly, while the LiCl dose was kept constant at 1 mg / mouse.
- the effect of the combination of TNF and LiCl was pronounced (FIG. 3; LiCl alone had no effect). From the second week onwards, some tumors also necrotized after treatment with TNF or TNF / LiC.
- mice treated with TNF survived longer than the control mice; after a combination therapy, however, the animals survived considerably longer (FIG. 4).
- nude mice received SC injections from HeLa
- the cells were tested in an in vitro assay as described above.
- the percentage potentiation is shown for an increasing LiCl concentration at a constant TNF concentration. - -
- the cells were tested in the in vitro assay described above.
- the percentage survival was entered in comparison to the increasing TNF concentrations.
- the figure inserted at the top right shows the influence of LiCl on cell growth and survival in the absence of TNF.
- the tumor size (product of the largest rectangular diameter) is entered in comparison to the time (days after the injection of the tumor cells). All mice (six per group) received 0.1 ml peritumoral injection on the days marked by an arrow. TNF was administered in the following doses: 5 ⁇ g (1st week), 10 ⁇ g (2nd and 3rd week), 15 ⁇ g (4th week) and 20 ⁇ g (5th week); the concentration of LiCl was 1 mg / injection in all cases.
- the tumor size was calculated according to Attia and Weiss (1966) (0.4 ab3) and is plotted as a semilogarithmic scale in comparison to the time (days after the tumor cells were injected). All mice (6 per group) were injected with 0.1 ml of a mixture of TNF and / or LiCl peritumorally on the days marked by an arrow. TNF was administered in the following doses: 10 ⁇ g (1st week), 15 ⁇ g (2nd and 3rd week) and 25 ⁇ g (4th and 5th week); the concentration of LiCl was 1 mg / injection in all cases.
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Abstract
Es wird die Verstärkung der antitumoralen Wirkung von Tumor-Nekrose-Faktor durch Lithiumsalze beschrieben.
Description
_ / _
Erzeugnisse, enthaltend ein Lithiumsalz und einen Tumor-Nekrose-Faktor
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft Erzeugnisse, enthaltend ein Lithiumsalz und einen Tu or-Nekrose-Faktor sowie die Verwendung von Lithiumsalzen zur Verstärkung der Wirkung von Tumor-Nekrose-Faktoren.
Es ist bereits bekannt, daß man mit Tumor-Nekrose-Faktor α (TNF-α) oder Tumor-Nekrose-Faktor-ß (TNF-ß, auch als Lymphotoxin bezeichnet) sowie mit Muteinen dieser beiden Substanzen das Wachstum von Krebszellen hemmen kann, vgl. Eur. J. Biochem. 152, 515, 1985; EP 187 991, WO 86/04 606, EP 100 641.
Es wurde nun gefunden, daß man die Wirkung der Tumor-Nekrose-Faktoren durch Gabe von Lithiumsalzen steigern kann.
Gegenstand der Erfindung sind Erzeugnisse, enthaltend ein Lithiumsalz und einen Tumor-Nekrose-Faktor als Kombinationspräparat zur gleichzeitigen oder zeitlich abgestuften Anwendung bei der Behandlung von malignen Tumoren des Menschen und deren Begleiterkrankungen.
Gegenstand der Erfindung ist weiter die Verwendung von Lithiumsalzen zur Verstärkung der Wirkung von exogen zugeführten oder endogenen induzierten Tumor-Nekrose-Faktoren.
Unter der Bezeichnung maligne Tumoren sind Tumoren der blutbildenden Organe, insbesondere Leukämien und Lymphome sowie bösartige Tumoren verschiedener Organe zu verstehen. Zu diesen bösartigen Tumoren sind zu zählen insbesondere Tumoren der Lunge, des Gastrointestinaltraktes, des Urogenitaltraktes, der Brust sowie der Haut und ihren Anhangsgebilden.
Zu den Begleiterkrankungen bei malignen Tumoren zählen insbesondere maligne Ergüsse in Körperhöhlen im Gefolge dieser Tumoren.
Unter der Bezeichnung Tumor-Nekrose-Faktor sind TNF-α, TNF-ß (Lymphotoxin) sowie deren wirksame Muteine zu verstehen.
Der Tumor-Nekrose-Faktor wird in der Regel in einer täglichen Menge von 1 bis 500 μg/m2 Körperoberfläche, insbesondere in einer täglichen Menge von 40 bis 400 g/m2 angewendet. Die Applikation erfolgt dabei intravenös, subcutan, intraperitoneal oder intra- bzw. peritumoral.
Tumor-Nekrose-Faktoren können aber auch endogen induziert werden, durch Behandlung mit geeigneten Immunmodulatoren, welche Immunzellen zur Sekretion von Tumor-Nekrose-Faktoren veranlassen.
5 Als Lithiumsalze kommen insbesondere das Carbonat, D, L-Hydrogenaspartat, Sulfat, Orotat, Acetat sowie das Chlorid in Betracht. Die Lithiumsalze werden oral, intravenös, intraperitoneal oder intra- bzw. peritumoral in einer solchen Menge appliziert, daß der Blutspiegel an Li+-Ionen zwischen 0,4 und 1,8 mmol, insbesondere jedoch zwischen 0,7 und 1,4 mmol liegt. 10
Der Tumor-Nekrose-Faktor und das Lithiumsalz können in bekannten galenischen Applikationsformen angewendet werden, vgl. Rote Liste 1988, Nrs. 70223 bis 70227, EP-OS 209 030.
15 Die Überlegenheit der neuen Kombinationstherapie konnte wie folgt in vitro und in vivo gezeigt werden:
In vitro-Experimente
20 24 Stunden vor der Behandlung wurden die Zellen in einer Konzentration von 5 bis 103 Zellen/Kolben in einem zellspezifischen Medium auf Mikrotiter- Platten ausgestrichen. Anschließend wurden mehrere TNF-Verdünnungen zugegeben. Zum Testen von LiCl wurde dies den Zellen 2 Stunden vor der Behandlung mit TNF in verschiedenen Konzentrationen zugesetzt. Nach einer
25 Inkubationszeit von 72 Stunden bei 37°C wurden die adhärenten Zellen fixiert und 15 Minuten lang mit einer Lösung gefärbt, die 0, 5 % (w/v) Kristallviolett, 4 % (v/v) Formaldehyd, 30 % (v/v) Ethanol und 0,17 % (w/v) NaCl enthielt. Die Kolben wurden gründlich mit Leitungswasser ausgespült, die adhärenten Zellen wurden dann in 33 % (v/v) Essigsäure
30 (0,1 ml/Reagenzglas) gelöst. Der freigesetzte Farbstoff wurde mit Hilfe eines Immunoreader NJ-2000 (Nippon Iπter ed, Tokio, Japan) spektrophotometrisch gemessen.
Der Einfluß von LiCl auf die zytolytische/zytostatische Aktivität von TNF 35 wurde an zwei Zelliπien von Mäusen (L929 und WHI 164, Klon 13) und fünf Zellinien vom Menschen (MCF7-AZ, ME180, Bt20 und HeLa D98(AH2) untersucht. Sämtliche Zellinien waren gegen TNF empfindlich. LiCl verstärkte die zytotoxische Wirkung von TNF auf sämtliche Mäuse-Ze linien und drei der untersuchten Zellinien von Menschen in dosisabhängiger Weise (Fig. 1). In 40 Gegenwart von LiCl erfolgte bei TNF-Konzentrationen, die allein praktisch keine Wirkung zeigten, eine fast vollständige Zellabtötung (Fig. 2).
In vivo-Experimente
Die subkutane (s.c.) Injektion von 106 L-929-Zellen bewirkte bei 6 Wochen alten weiblichen Nacktmäusen (nu/nu; IFA-CREDO, Brüssel, Belgien) ein schnelles Wachstum nicht-invasiver Tumoren. Die Tumoren wurden peritumoral (tägliche s.c.-Injektion in die Nähe des Tumorsitzes, jedoch außerhalb des Knotens) mt TNF und/oder LiCl über mehrere Perioden von 5 Tagen im Abstand von 2 Tagen behandelt. Die TNF-Doseπ wurden wöchentlich gesteigert, während die LiCl-Dosis bei 1 mg/Maus konstant gehalten wurde. Im Vergleich zu TNF alleine war die Wirkung der Kombination von TNF und LiCl stark ausgeprägt (Fig. 3; LiCl alleine zeigte keine Wirkung). Ab der zweiten Woche nekrotisierten außerdem einige Tumore nach der Behandlung mit TNF oder TNF/LiC . Außer bei einer Maus (völliges Verschwinden des Tumors nach 2 Wochen Kombinationstherapie) war in beiden Fällen die Wachstumshemmung allerdings nicht vollständig. Bei längerer Kombinationstherapie (über mehrere Wochen) traten keine Nebenwirkungen auf. Die mit TNF behandelten Mäuse überlebten länger als die Kontrollmäuse; nach einer Kombinations¬ therapie überlebten die Tiere allerdings wesentlich länger (Fig. 4).
Darüber hinaus erhielten Nacktmäuse s.c.-Injektionen von HeLa
D/98/AH2-Zellen (3 x 105), die langsamer wachsende Tumore erzeugten. Es wurde dasselbe Protokoll angewandt wie oben beschrieben. Auch in diesem Falle zeigte TNF alleine einen geringen Effekt auf das Tur orwachstum. Eine Kombinationstherapie mit LiCl bewirkte hingegen eine Wachstums- hemmung, während eine Nekrose nicht sichtbar war. Nach längerer Behandlung mit der Kombination waren zwei (von sechs) Mäusen völlig tumorfrei (Fig. 5).
Legenden zu den Figuren 1 bis 5
Fig. 1
Verstärkung der TNF-bedingten Zytotoxizität durch LiCl bei verschiedenen malignen Zellinien
Die Zellen wurden in einem in-vitro-Assay wie oben beschrieben getestet. Die prozentuale Potenzierung ist für eine steigende LiCl-Konzeπtration bei konstanter TNF-Konzentration dargestellt.
- -
(Abs entspricht dem Absorptionswert bei 590 n für die fixierten und gefärbten Zellen nach der Behandlung mit den in Klammern stehenden Substanzen. )
LiCl alleine hatte keinerlei Wirkung auf die Lebensfähigkeit der Zellen. Aufgeführt sind die Werte eines repräsentativen Experimentes.
Fig. 2
Dosisabhängige Wirkung von LiCl auf die durch TNF hervorgerufene Zytotoxizität von L929-Zellen
Die Zellen wurden in dem oben beschriebenen in-vitro-Assay getestet. Die prozentuale Überlebensdauer wurde im Vergleich zu den steigenden TNF-Konzentrationen eingetragen. Für jede LiCl-Konzentration entspricht die prozentuale Überlebensdauer dem nach der Behandlung mit TNF + LiCl ermittelten Zell-Anfärbungswert, ausgedrückt als Prozentsatz des Zell-Anfärbungswertes, wie er in Kulturen ermittelt wurde, die mit LiCl, nicht aber mit TNF behandelt wurden (= 100 %-Wert). Die oben rechts eingefügte Figur zeigt den Einfluß von LiCl auf das Zellwachstum und -überleben in Abwesenheit von TNF.
Fig. 3
Wirkungen der Behanduπgen mit TNF und TNF + LiCl auf das Wachstum von s.c.
L-929-Tumoren bei nu/nu-Mäuseπ
Die Tumorgröße (Produkt der größten rechtwinkligen Durchmesser) ist im Vergleich zur Zeit (Tage nach der Injektion der Tumorzellen) eingetragen. Sämtliche Mäuse (sechs pro Gruppe) erhielten an den durch einen Pfeil markierten Tagen 0,1 ml einer Mischung beider Substanzen peritumoral injiziert. TNF wurde in folgenden Dosen verabreicht: 5 μg (1. Woche), 10 μg (2. und 3. Woche), 15 μg (4. Woche) und 20 μg (5. Woche); die Konzentration von LiCl betrug in sämtlichen Fällen 1 mg/Injektion.
Fig. 4 Überlebensdauer von Mäusen, denen L929-Zellen s.c. injiziert und die mit TNF und/oder LiCl behandelt wurden
Die Resultate gelten für die in der Legende zu Fig. 3 aufgeführten Mäuse.
Wirkungen der Behandlung mit TNF und/oder LiCl auf das Wachstum von s.c.
HeLa D98/AH2-Tumoren bei nu/nu-Mäusen
Die Tumorgröße wurde nach Attia und Weiss (1966) (0,4 ab3) berechnet und ist als semilogarithmische Skala im Vergleich zur Zeit (Tage nach Injektion der Tumorzellen) eingezeichnet. Sämtliche Mäuse (6 pro Gruppe) erhielten 0,1 ml eienr Mischung von TNF und/oder LiCl an den durch einen Pfeil markierten Tagen peritumoral injiziert. TNF wurde in folgenden Dosen verabreicht: 10 μg (1. Woche), 15 μg (2. und 3. Woche) und 25 μg (4. und 5. Woche); die Konzentration von LiCl betrug in allen Fällen 1 mg/Injektion.
Claims
1. Erzeugnisse, enthaltend ein Lithiumsalz und einen Tumor-Nekrose-Faktor als Kombinationspräparat zur gleichzeitigen oder zeitlich abgestuften Anwendung bei der Behandlung von malignen Tumorerkrankungen des Menschen und deren Begleiterscheinungen.
2. Verwendung von Lithiumsalzen zur Verstärkung der Wirkung von exogen zugeführten oder endogen induzierten Tumor-Nekrose-Faktoren.
Priority Applications (2)
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AU54045/90A AU634768B2 (en) | 1990-04-07 | 1990-04-07 | Products containing a lithium salt and a tumour necrosis factor |
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WO1991015220A1 true WO1991015220A1 (de) | 1991-10-17 |
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Country Status (2)
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Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO1987003489A1 (en) * | 1985-12-05 | 1987-06-18 | Biogen N.V. | Combinations of tumor necrosis factors and antibiotics and methods for treating tumors |
-
1990
- 1990-04-07 AU AU54045/90A patent/AU634768B2/en not_active Ceased
- 1990-04-07 WO PCT/EP1990/000553 patent/WO1991015220A1/de active Application Filing
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WO1987003489A1 (en) * | 1985-12-05 | 1987-06-18 | Biogen N.V. | Combinations of tumor necrosis factors and antibiotics and methods for treating tumors |
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AU5404590A (en) | 1991-10-30 |
AU634768B2 (en) | 1993-03-04 |
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