способ получения аденозинтрифосфорной кислоты

Классы МПК:C07H19/10 с сахаридным радикалом, этерифицированным фосфорными или полифосфорными кислотами
C07H21/00 Соединения, содержащие два или более мононуклеотидных остатка, имеющих отдельные фосфатные или полифосфатные группы, связанные сахаридными радикалами нуклеозидных групп, например нуклеиновые кислоты
Патентообладатель(и):Бурда Владимир Степанович
Приоритеты:
подача заявки:
1993-09-29
публикация патента:

Изобретение относится к способу получения аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) путем фосфорилирования аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) в присутствии кислорода при температуре +37oС с помощью введения в водный раствор АДФ фосфористого водорода РН3, который в результате разложения и окисления дает фосфорную кислоту.

Формула изобретения

Способ получения аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), включающий фосфорилирование аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) в присутствии кислорода при температуре + 37oС, отличающийся тем, что в водный раствор АДФ вводят фосфористый водород (PH3), который в результате разложения и окисления дает фосфорную кислоту.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к биоэнергетике.

Как известно, в естественных условиях аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) генерируется в клетках растений и животных. Она выполняет функции накопителя и переносчика энергии и лежит в основе биоэнергетики, зарождается в митохондриях в результате окислительного фосфорилирования аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) неорганическим фосфатом, который поступает к ним из цитоплазмы. Энергия для реакции фосфорилирования образуется за счет окисления продуктов распада питательных веществ.

Получить АТФ синтетическим путем до сих пор никому не удавалось.

Известен способ получения АТФ в лабораторных условиях вне клеток. Для этого из клеток извлекают митохондрии, к ним добавляют щадящий раствор, смесь наливают в пробирку и помещают ее в тепловую ванну для поддержания температуры раствора +37oC. Туда же вводят неорганический фосфат, окислители и кислород. При таких условиях митохондрии генерируют АТФ.

Недостатком описанного способа является низкая экономичность процесса ввиду значительных материальных и трудовых затрат, связанных с извлечением из клеток митохондрий, приготовлением щадящего раствора и окислителей.

Целью изобретения является повышение экономичности процесса за счет сокращения операций по приготовлению митохондрий, щадящего раствора и окислителей.

Эта цель достигается тем, что вместо митохондрий, щадящего раствора и окислителей в водный раствор АДФ, насыщенный кислородом и подогретый до температуры +37oC, вводят фосфористый водород (PH3).

Водный раствор АДФ предварительно подогревают до температуры +37oC. Затем насыщают его кислородом и вводят фосфористый водород. При такой температуре последний разлагается на белый фосфор и атомарный водород. Фосфор, окисляясь, превращается в ангидрид. При этом выделяется 357 ккал/моль тепловой энергии. Водород с кислородом дает воду и плюс еще 116 ккал/моль тепла. Взаимодействие образовавшихся продуктов между собой сопровождается образованием необходимой для фосфорилирования АДФ фосфорной кислоты и выделением дополнительно 46 ккал/моль P2O5 тепловой энергии. Суммарной тепловой энергии. Суммарной тепловой энергии реакций образования фосфорной кислоты достаточно для реакции превращения АДФ в АТФ.

Пример 1.

Способ осуществляют в герметически закрытом сосуде, например типа "сатуратор" для газирования напитков. Аппарат снабжен загрузочными и выгрузочными устройствами в виде штуцеров с запорными органами и перемешивающим механизмом.

Сначала аппарат загружают охлажденным до температуры ниже +20oC (15-18oC) химически очищенным водным раствором АДФ. Включают перемешивающий механизм и под давлением до 1,7 ат максимально насыщают раствор кислородом и фосфористым водородом (ФВ). Последний получают одним из известных способов, например путем нагревания белого фосфора с крепким водным раствором щелочи в герметически закрытом сосуде (Некрасов Б.В. Основы общей химии. - М.: Химия, 1983, с. 438, 444). Растворимость ФВ по объему составляет 1:4, т.е. на 1 м3 раствора АДФ приходится 400 г (12 моль), что составляет 0,04%. Так как на одну молекулу АДФ требуется 1 молекула ФВ, то концентрация АДФ должна быть 0,50% (5 кг). Для фосфорилирования и образования побочной воды кислорода требуется 0,077% (770 г). Затем насыщенный раствор пропускают через подогреватель, например, прямоточного действия (типа труба в трубе), где нагревают его до температуры +37oC. Фосфористый водород разлагается на фосфор и водород. Продукты разложения и кислород в определенной последовательности взаимодействуют с АДФ с присоединением в конечном счете фосфорильного остатка H2PO3.

Выход АТФ составляет 95-98%. Концентрацию раствора АТФ можно увеличить повторяя цикл (очищают от примесей фосфорной кислоты, охлаждают, загружают АДФ и реагенты и т.д.).

Класс C07H19/10 с сахаридным радикалом, этерифицированным фосфорными или полифосфорными кислотами

нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов -  патент 2478104 (27.03.2013)
соединения и фармацевтические композиции для лечения вирусных инфекций -  патент 2466729 (20.11.2012)
соли 5'-аминокарбонилфосфоната 3'-азидо-3'-дезокситимидина, являющиеся селективными ингибиторами продукции вируса иммунодефицита человека вич-1 -  патент 2441016 (27.01.2012)
новые депо-формы зидовудина и ламивудина на основе производных фосфоновых кислот -  патент 2430104 (27.09.2011)
полимерные олигонуклеотидные пролекарства -  патент 2394041 (10.07.2010)
5'-фосфорсодержащие производные 2',3'-дидезокси-3'-тиацитидина новые противовирусные агенты -  патент 2373218 (20.11.2009)
пролекарства модифицированных 2'- и 3'-нуклеозидов для лечения инфекций flaviviridae -  патент 2366661 (10.09.2009)
способ синтеза нуклеозид-5'-трифосфатов, меченных радиоактивными изотопами фосфора в альфа-положении -  патент 2355768 (20.05.2009)
модифицированные 5'-фосфонаты азт в качестве активных компонентов для потенциальных противовирусных препаратов -  патент 2322450 (20.04.2008)
5 -холинфосфат 3 -азидо-3 -дезокситимидина как антивирусный агент -  патент 2293739 (20.02.2007)

Класс C07H21/00 Соединения, содержащие два или более мононуклеотидных остатка, имеющих отдельные фосфатные или полифосфатные группы, связанные сахаридными радикалами нуклеозидных групп, например нуклеиновые кислоты

набор синтетических олигонуклеотидов для амплификации и секвенирования its1-5.8s-its2 сосудистых растений -  патент 2528063 (10.09.2014)
биологический днк маркер для идентификации гена устойчивости к х вирусу картофеля -  патент 2522828 (20.07.2014)
элементы рекомбинантного вектора экспрессии (reves) для усиления экспрессии рекомбинантных белков в клетках-хозяевах -  патент 2518340 (10.06.2014)
способ специфического отбора высокоаффинных молекул днк (днк-аптамеров) к рекомбинантному белку-мишени -  патент 2513700 (20.04.2014)
способ анализа нарушений, связанных с раком яичников -  патент 2511408 (10.04.2014)
набор олигодезоксирибонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченого зонда для идентификации днк аденовируса серотипов 3,4,7,14,21 методом гибридизационно-флуоресцентной полимеразной цепной реакции -  патент 2511043 (10.04.2014)
способ получения свободного от белка биологически активного препарата высокополимерной рнк из сухих пекарских дрожжей saccharomyces cerevisiae -  патент 2510854 (10.04.2014)
способ количественной оценки терминальных нуклеотидов g-цепи теломерной днк человека с помощью полимеразной цепной реакции и дуплекс-специфического анализа, наборы синтетических олигонуклеотидных праймеров и зондов для осуществления этого способа -  патент 2508407 (27.02.2014)
способ диагностики коклюша и определения авирулентных мутантов возбудителя и диагностический набор -  патент 2506316 (10.02.2014)
композиции и способы модуляции экспрессии рецептора фактора роста фибробластов 4 (fgfr4) -  патент 2501803 (20.12.2013)
Наверх