способ получения гепарина с низкой молекулярной массой и антикоагулянтной активностью

Классы МПК:C08B37/10 гепарин; его производные
C12P1/00 Получение соединений или композиций, не отнесенных к группам  3/00
C12P19/04 полисахариды, те соединения, содержащие более пяти сахаридных радикалов, связанных друг с другом гликозидными связями
A61P7/02 антитромботические средства; антикоагулянты; ингибиторы аггрегации тромбоцитов
Автор(ы):, , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Государственное учреждение Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук (ГУ ГНЦ РАМН) (RU),
Центр "Биоинженерия" Российской академии наук (РАН) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-04-02
публикация патента:

Изобретение относится к области медицины. Предложен способ получения низкомолекулярных гепаринов с помощью ферментативного расщепления. Для ферментной деполимеризации используют лизоцим и в иммобилизованном виде. Полученный низкомолекулярный гепарин обладает увеличенной ингибиторной активностью по отношению к фактору свертывания крови Ха и уменьшенной ингибиторной активностью по отношению к тромбину, в сравнении с исходным гепарином. 2 табл.

Формула изобретения

Способ получения низкомолекулярного гепарина, обладающего антитромбиновой активностью (aIIa) 109±10 ЕД/мг и активностью против фактора Ха (аХа) 159±16 ЕД/мг, с помощью ферментативной деполимеризации, характеризующийся тем, что иммобилизованный лизоцим добавляют в раствор гепарина в 0,1 М NaCl в весовом отношении 1:100 и перемешивают при 50°С в течение 3 ч, иммобилизованный фермент отделяют центрифугированием, супернатант обессоливают на колонке с сефадексом и лиофильно высушивают.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для создания эффективного средства профилактики и лечения тромботических состояний (инфаркты, инсульты, тромбозы различной локализации).

В последнее десятилетие низкомолекулярные гепарины (НМГ) с более узким молекулярно-массовым распределением 4-6 кДа начали вытеснять нефракционированный гепарин как лекарственный препарат. Главное преимущество НМГ следует из их фармакокинетических свойств: в 2-4 раза большее время полувыведения из организма, заметно лучшая биодоступность при подкожном введении и более стабильная дозовая реакция (доза может быть рассчитана только исходя из веса пациента, без дополнительного лабораторного исследования). Меньший токсический эффект связан с вызываемой нефракционированным гепарином тромбоцитопенией, что, в свою очередь, обусловлено меньшим взаимодействием НМГ с тромбоцитами.

Ранее была показана возможность получения НМГ под действием гидролитических ферментов, никогда с этой целью не использованных. Таких как папани, химотрипсин, «протеаза С» или целловиридин [1].

Цель изобретения - получение НМГ с помощью фермента лизоцима яичного белка. Данная цель достигается тем, что для гидролиза используется фермент лизоцим. Он легко доступен, дешев. Ранее НМГ с помощью лизоцима никто не получал.

Лизоцим - мураминидаза, фермент класса гидролаз способен разрушать стенку бактериальной клетки, в результате чего происходит ее растворение (лизис). Он действует на один из основных компонентов бактериальной клетки - сложный полисахарид, состоящий из двух типов аминосахаров [2]. Известно применение лизоцима для гидролиза хитозана [3].

Наиболее близким по технической сущности является способ получения НМГ путем частичной деполимеризации под действием иммобилизованных гидролаз [1].

Сущность предложенного способа заключается в том, что раствор гепарина в 0,1 М NaCl перемешивали с иммобилизованным лизоцимом при температуре 50°С в течение 3 ч. Иммобилизованный фермент отделяли либо на стеклянном пористом фильтре, либо с помощью центрифуги, промывали 0,1 М NaCl и водой. Промывки присоединяли к супернатанту и обессоливали на колонке с сефадексом G-10. Высушивали лиофильно. С выходом около 70-80% получали гепарин с молекулярной массой на 25-30% ниже, чем у исходного гепарина.

Лизоцим в иммобилизованном виде с целью деполимеризации гепарина использованы впервые. При этом установлено, что анти Ха-активность целевого продукта составляет 159±16 ЕД/мг, что соответствует удельной активности такого препарата НМГ как фраксипарин 120-160 ЕД/мг.

Иммобилизацию лизоцима осуществляли на органическом сорбенте поливиниловом спирте, содержащем альдегидные группы (150-200 мкмолей/г сырого сорбента) осуществляли по следующей методике: к 3 г «сырого» (отжатого на стеклянном пористом фильтре) сорбента добавляли 17 мл раствора фермента в 0,1 М фосфатном буфере с рН 7,1 с концентрацией белка 1,8 мг/мл перемешивали в течение 3 ч при комнатной температуре и оставляли при охлаждении 4°С еще на 16 ч. Промывали на стеклянном пористом фильтре водой (200 мл), 1М NaCl (200 мл) и вновь водой. Количество иммобилизованного белка определяли по разности его содержания в исходном растворе фермента и в промывных растворах. Блокирование непрореагировавших альдегидных групп на сорбенте после ковалентного связывания ферментом осуществляли обработкой 0,1 М Трис-HCl буфером с рН 7,5 при перемешивании в течение 2 ч. Иммобилизованные ферменты хранили в холодильнике в воде.

Исследовали влияние низкомолекулярного гепарина (молекулярная масса 9,3 кДа, НМГи), полученного с помощью гидролиза нефракционированного гепарина (НФГ "Белмедпрепараты" ОАО, молекулярная масса 13,8 кДа) иммобилизованным лизоцимом, на изменение времени свертывания плазмы крови человека в тесте активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ, влияние на внутренний путь свертывания крови) и РеаКлот НПО "Ренам"(влияние на активность фактора Ха) [4]. Лиофильно высушенную плазму человека приобретали в НПО «Ренам». Для расчета специфических антитромбиновой (анти-фактор IIa, aIIa) и анти-фактор Ха (аХа) активностей использовали калибровочную кривую 1-го Международного стандарта низкомолекулярного гепарина (NIBSC).

Возможность осуществления заявляемого изобретения показана следующими примерами.

Пример 1. К 6 мл 1% раствора гепарина (из крупного рогатого скота, молекулярная масса 13,8 кДа) в 0,1 М NaCl добавляли 0,5 г иммобилизованного лизоцима а (содержание белка 6 мг/г). Весовое соотношение фермента к навеске гепарина 1:100. Суспензию перемешивали при 50°С в течение 3 ч. Иммобилизованный препарат отделяли центрифугированием, промывали 0,5 М NaCl и водой. Промывки присоединяли к супернатанту и обессоливали на колонке с сефадексом G-10 (2,5×42 см), элюент вода, скорость элюции 80 мл/ч, высушивали лиофильно. Получали 48 мг (80% от исходного) с молекулярной массой 9,3 кДа (НМГи).

Пример 2. К смеси 0,099 мл плазмы и 0,06 мл аЧТВ-реагента (НПО "Ренам") добавляли 0,05 мл растворов НФГ и НМГи в конечных концентрациях 0,14-2,20 мкг/мл. Через 3 мин инкубации при 37°С добавляли 0,06 мл 0,025 М раствора CaCl2 и фиксировали время (сек) появления фибринового сгустка. Отмечали достоверное удлинение времени свертывания плазмы с увеличением концентрации образцов (Таблица 1). Антитромбиновые активности (aIIa) НФГ и НМГи при сравнении со стандартом составили 128±3 ЕД/мг и 109±10 ЕД/мг соответственно.

Таблица 1
Время появления сгустка плазмы (сек) в тесте активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ)
шифр Конечная концентрация, мкг/мл
00,22 0,270,3 0,360,43 0,540,72 1,12,2
НФГ 30,0±1,832,3±2,7 33,9±2,5 36,1±3,0*37,2±3,3* 38±4,0* 43,4±3,8** 51,4±4,4** 69,5±6,7*** 114,7±12,3***
НМГи30,5±3,2 31,9±1,3 33±2,535,2±3,1 36,4±3,3* 37,8±3,0*38,8±2,8* 48±3,7** 88,6±7,4***
* - р<0.05
** - р<0.01 и
*** - р<0.001 достоверность различий с показаниями при конечной концентрации гепаринов 0 мкг/мл

Пример 3. К смеси 0,085 мл плазмы и 0,015 мл раствора фактора Ха (НПО "Ренам") добавляли 0,01 мл растворов НФГ, НМГр и НМГи в конечных концентрациях 0,07-0,47 мкг/мл. Через 2 мин инкубации при 37°С добавляли 0,06 мл 0,035 М раствора CaCl2 и фиксировали время (сек) появления фибринового сгустка. Отмечали достоверное удлинение времени свертывания плазмы с ростом концентрации образцов (Таблица 2). Активности против фактора Ха (аХа) для НФГ и НМГи при сравнении со стандартом составили 117±10 ЕД/мг и 159±16 ЕД/мг.

Таким образом, при деполимеризации нефракционированного гепарина (отношение активностей aXa/aIIa=0,9) иммобилизованным лизоцимом мы получаем гепарин с молекулярной массой меньшей, в сравнении с исходным НФГ. При этом отношение активностей аХа /aIIa увеличивается в 1,5 раза.

Таблица 2
Время появления сгустка плазмы (сек) в тесте РеаКлот
шифр Конечная концентрация, мкг/мл
00,07 0,140,18 0,230.28 0,350,47
НФГ 19,4±1,320,0±2,3 20,2±2,1 20,8±1,722,1±1,9 22,5±2,0 28,8±2,4** 37,9±2,8***
НМГи21,5±1,8 25,4±2,2* 27,3±2,3** 29,4±3,0** 34,6±2,9** 40,1±3,8*** 49±4,3***
* - р<0.05
** - р<0.01 и
*** - р<0.001 достоверность различий с показаниями при конечной концентрации гепаринов 0 мкг/мл

Список литературы

1. Г.Е.Банникова, В.П.Варламов, Н.Н.Дрозд, В.А.Макаров, В.Е.Тихонов, К.Г.Скрябин, патент РФ № 2295538 от 20 марта 2007 г., Бюл. Открыт., № 5 (2007).

2. Бернхард С. Структура и функция ферментов. М., 1971.

3. Ильина А.В., Варламов В.П. Ферментативная деполимеризация N-сукцинилхитозана. Биоорг. Хим. 2007; 33(1):156-9.

4. Bates SM, Weitz JI // Circulation. 2005. V 112. N 4. P 53-60.

Класс C08B37/10 гепарин; его производные

способ получения низкомолекулярного гепарина -  патент 2512768 (10.04.2014)
поперечно сшитые полисахаридные и белковые матрицы и способы их получения -  патент 2472809 (20.01.2013)
противовоспалительное средство с антикоагулянтной, противоопухолевой и антиметастатической активностью -  патент 2412712 (27.02.2011)
способ получения низкомолекулярного гепарина -  патент 2377993 (10.01.2010)
производные полисахаридов с высокой антитромботической активностью в плазме -  патент 2361881 (20.07.2009)
смеси олигосахаридов, являющихся производными гепарина, способ их получения и содержащие их фармацевтические композиции -  патент 2346005 (10.02.2009)
эпимеризованные производные полисахарида к5 с высокой степенью сульфатирования -  патент 2333222 (10.09.2008)
смесь полисахаридов, являющихся производными гепарина, их получение и фармацевтические композиции, их содержащие -  патент 2332424 (27.08.2008)
способ получения гепаринов с низкой молекулярной массой -  патент 2295538 (20.03.2007)
гликозаминогликаны, производные к5-полисахарида, обладающие высокой антикоагулянтной и антитромботической активностью, и способ их получения -  патент 2283319 (10.09.2006)

Класс C12P1/00 Получение соединений или композиций, не отнесенных к группам  3/00

изолированный штамм (варианты), обеспечивающий улучшение состояния здоровья жвачных животных, способ его получения, и способ его введения жвачным животным -  патент 2528859 (20.09.2014)
слитый белок тиоредоксина и домена 4 инфестина, способ его получения, экспрессионная плазмидная днк, кодирующая слитый белок, и бактерия рода escherichia coli, трансформированная такой плазмидной днк -  патент 2528251 (10.09.2014)
способ получения ферментированного натурального продукта -  патент 2528017 (10.09.2014)
способ получения жидкой фракции, содержащей изолированные высокомолекулярные капсульные полисахариды streptococcus pneumoniae, и жидкая фракция, полученная таким способом -  патент 2524436 (27.07.2014)
способ получения бактериального концентрата и применение его в качестве биологически активной добавки к пище или закваски прямого внесения для курунги -  патент 2524435 (27.07.2014)
усовершенствованный способ очистки правастатина -  патент 2522806 (20.07.2014)
устройство для получения наноразмерных частиц металлов -  патент 2518246 (10.06.2014)
способ получения химического продукта и аппарат для непрерывной ферментации -  патент 2513694 (20.04.2014)
способ получения раствора, содержащего высокомолекулярные изолированные капсульные полисахариды streptococcus pneumoniae серотипа 19а (варианты) -  патент 2511404 (10.04.2014)
способ получения пирролохинолинохинона (pqq) с использованием бактерии рода methylobacterium или hyphomicrobium -  патент 2504584 (20.01.2014)

Класс C12P19/04 полисахариды, те соединения, содержащие более пяти сахаридных радикалов, связанных друг с другом гликозидными связями

способ получения целлюлозосодержащего продукта, продукт полученный данным способом -  патент 2525142 (10.08.2014)
способ получения жидкой фракции, содержащей изолированные высокомолекулярные капсульные полисахариды streptococcus pneumoniae, и жидкая фракция, полученная таким способом -  патент 2524436 (27.07.2014)
штамм gluconacetobacter sucrofermentans -продуцент бактериальной целлюлозы -  патент 2523606 (20.07.2014)
ускоренный способ очистки для получения капсульных полисахаридов streptococcus pneumoniae -  патент 2516340 (20.05.2014)
способ получения раствора, содержащего высокомолекулярные изолированные капсульные полисахариды streptococcus pneumoniae серотипа 19а (варианты) -  патент 2511404 (10.04.2014)
способ получения глюкан-хитозанового комплекса из дрожжевой биомассы отходов пивоваренного производства -  патент 2499836 (27.11.2013)
способ получения липополисахарида возбудителя чумы -  патент 2483112 (27.05.2013)
способ разделения липополисахаридов грамотрицательных бактерий -  патент 2478712 (10.04.2013)
способ подготовки лигноцеллюлозного сырья для получения сахаров и установка для его осуществления -  патент 2475540 (20.02.2013)
способ получения биологического связующего -  патент 2473692 (27.01.2013)

Класс A61P7/02 антитромботические средства; антикоагулянты; ингибиторы аггрегации тромбоцитов

способ получения лекарственных соединений, содержащих дабигатран -  патент 2529798 (27.09.2014)
способ профилактики тромбозов у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической болью -  патент 2528904 (20.09.2014)
производное сложного эфира тиенопиридина, содержащее цианогруппу, способ его получения, его применение и композиция на его основе -  патент 2526624 (27.08.2014)
гетероциклические соединения и способы применения -  патент 2525116 (10.08.2014)
терапевтические полипептиды, их гомологи, их фрагменты и их применение для модуляции агрегации, опосредованной тромбоцитами -  патент 2524129 (27.07.2014)
2-(1s,2r,5s)-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гепт-2ил]метил}сульфинил)этановая кислота, обладающая антиагрегационным действием -  патент 2522198 (10.07.2014)
фармацевтическая композиция, обладающая противотромботическим, тромболитическим, иммуномодулирующим, противовоспалительным действиями, нормализующая липидный и углеводный обмен -  патент 2519741 (20.06.2014)
предотвращение образования и/или стабилизации тромбов -  патент 2514878 (10.05.2014)
способ управляемого снижения агрегационной активности тромбоцитов мексидолом в эксперименте -  патент 2512788 (10.04.2014)
средство, обладающее противоопухолевой, антикоагулянтной, ранозаживляющей, противовоспалительной, антиоксидантной активностью, способностью ингибировать коллагеназу и ангиотензинпревращающий фермент (апф), и способ его получения -  патент 2509775 (20.03.2014)
Наверх