СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА, МЕЧЕННОГО Tc C БАКТЕРИЯМИ Российский патент 2015 года по МПК A61K51/00 A61K103/10 G01N33/60 

Описание патента на изобретение RU2558929C2

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии, и может применяться для доклинического испытания радиофармпрепаратов.

Известен способ определения связывания радиофармпрепарата на основе ципрофлоксацина, меченного 99mTc с Escherichia coli [1], заключающийся в инкубировании культуры Escherichia coli с 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc, и концентрацией ципрофлоксацина в готовом радиофармпрепарате 4 мг/мл, с последующим центрифугированием радиоактивной бактериальной суспензии в течение 10 мин при 2000 g, двукратной отмывкой меченых бактерий 0,9% NaCl и радиометрией бактериального осадка, надосадка и центрифужной пробирки.

Данный способ является наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату и выбран в качестве прототипа.

Его недостатком является длительность выполнения процедуры (60 мин) и контакта исследователя с бактериями вследствие двукратной отмывки бактериальной суспензии и трехкратного ее центрифугирования, а также потеря радиоактивной бактериальной суспензии в наконечниках пипеток при выполнении отмывки.

Цель изобретения - сокращение сроков и повышение безопасности процедуры.

Поставленная цель достигается техническим решением, представляющим собой способ определения связывания радиофармпрепарата на основе ципрофлоксацина, меченного 99mTc с бактериями, заключающийся в следующем. В стерильный флакон вливают по 1 мл бактериальной культуры, затем добавляют по 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc (концентрация ципрофлоксацина в готовом радиофармпрепарате 4 мг/мл) и предварительно отфильтрованного фильтром-насадкой для шприцов с диаметром пор 100 нм. Полученную суспензию инкубируют в термостате при 37°C в течение сроков, выбранных исследователями. По истечении сроков инкубации радиоактивную бактериальную суспензию забирают в стерильный шприц и пропускают через антибактериальный фильтр-насадку для шприцов с диаметром пор 200 нм, затем фильтр промывают 10 мл 0,9% раствором NaCl и измеряют радиоактивность осадка в фильтре и во флаконе с отмывочным раствором на радиометре. В качестве контроля используют фильтры, через которые пропускают 1 мл 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc и Na99mTcO4 без предварительной инкубации с культурами бактерий.

Новым в предлагаемом способе является использование для сепарации радиоактивных бактерий и раствора несвязанного ципрофлоксацина, меченного 99mTc, антибактериальных фильтр-насадок для шприцов с диаметром пор 200 нм, а также использование контрольной фильтрации растворов ципрофлоксацина, меченного 99mTc и Na99mTcO4 без предварительной инкубации с культурами бактерий.

Новые признаки проявили в заявляемой совокупности новые свойства. Идентичной совокупности признаков в известных технических решениях не обнаружено.

Предлагаемый способ может быть использован при выполнении доклинических испытаний новых радиофармпрепаратов, а также в научно-исследовательских работах.

Исходя из вышеизложенного предлагаемое изобретение соответствует условиям патентоспособности «Новизна», «Изобретательский уровень» и «Промышленная применимость».

Изобретение будет понятно из следующего описания и приложенных рисунков.

Диагностика воспалительных процессов бактериальной этиологии остается одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Широкая распространенность такой патологии и связанные с ней высокая степень инвалидизации и летальности требует разработки новых методов диагностики. Решением этой проблемы может служить использование радионуклидных методов исследования, которые во многих случаях позволяют оценить патофизиологические изменения в поврежденных органах и тканях с помощью гамма-сцинтиграфии. В последние годы была предпринята попытка синтезировать радиофармпрепараты (РФП), связывающиеся непосредственно с возбудителем и, таким образом, позволяющие селективно визуализировать очаги бактериального воспаления. В качестве таких индикаторов могут быть использованы меченные радиоактивными изотопами антибактериальные лекарственные средства (ЛС), при этом антибиотик выполняет функцию транспорта и фиксации радионуклида в патологическом очаге.

Ципрофлоксацин - антибиотик фторхинолонового ряда - обладает химической структурой, позволяющей проводить его радиоизотопное мечение технецием-99m. Кроме того, указанное ЛС необратимо связывается с ферментами бактерий и аккумулируется в очагах скопления микроорганизмов. Эти свойства дают основание рассматривать ципрофлоксациц, меченный технецием-99m, в качестве перспективного РФП для диагностики бактериального воспаления. В рамках доклинических исследований указанного РФП обязательным является исследование его способности селективно связываться бактериями, присутствующими в патологическом очаге.

Новые существенные признаки позволяют сократить время исследования и повысить безопасность выполняемой процедуры.

Способ осуществляется следующим образом.

В стерильный флакон вливают по 1 мл бактериальной культуры, затем добавляют по 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc (концентрация ципрофлоксацина в готовом радиофармпрепарате 4 мг/мл) и предварительно отфильтрованного фильтром-насадкой для шприцов с диаметром пор 100 нм. Полученную суспензию инкубируют в термостате при 37°C в течение сроков, выбранных исследователями. По истечении сроков инкубации радиоактивную суспензию живой или инактивированной бактериальной культуры забирают в стерильный шприц и пропускают через антибактериальный фильтр-насадку для шприцов с диаметром пор 200 нм, затем фильтр промывают 10 мл 0,9% раствором NaCl и измеряют радиоактивность осадка в фильтре и во флаконе с промывочным раствором на радиометре. В качестве контроля используют фильтры, через которые пропускают 1 мл 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc и Na99mTcO4 без предварительной инкубации с культурами бактерий.

Пример 1

В ходе доклинических испытаний определяли долю связывания ципрофлоксацина, меченного 99mTc со Staphylococcus aureus, в 3-х сериях опытов следующим образом.

В стерильные флаконы (общее количество 18 шт. на 1 опыт) вливали по 1 мл живой бактериальной культуры (6 флаконов), инактивированной культуры (6 флаконов) и ципрофлоксацин-резистентной культуры S. aureus (6 флаконов). Затем в 3 флакона, содержащих каждую из исследуемых культур, добавляли по 1 мл (0,37 МБк) 99mTc-ципрофлоксацина, предварительно отфильтрованного фильтром-насадкой для шприцов Minisart ® (Sartorius Stedim biotech) с диаметром пор 100 нм. Полученную суспензию инкубировали в термостате при 37°C в течение 15, 30 и 60 мин. Для того чтобы определить возможность взаимодействия свободного 99mTc с микроорганизмами, аналогичным образом проводили инкубацию оставшейся части культур Staphylococcus aureus с натрия пертехнетатом (Na99mTcO4). По истечении сроков инкубации каждый вид суспензии забирали в стерильный шприц и пропускали через антибактериальный фильтр-насадку для шприцов Minisart ® (Sartorius Stedim biotech) с диаметром пор 200 им, затем фильтр промывали 10 мл 0,9% раствором NaCl и измеряли радиоактивность осадка в фильтре и во флаконе с промывочным раствором на радиометре. В качестве контроля использовали фильтры, через которые пропускали 1 мл (20 МБк) 99mTc-ципрофлоксацина и Na99mTcO4 без предварительной инкубации с культурами S. aureus.

Результаты инкубации культур Staphylococcus aureus с ципрофлоксацином, меченным 99mTc, представлены на рис.1. Так, через 15 мин после смешивания бактерий с РФП меченный 99mTc антибиотик в большем количестве накапливался в суспензии инактивированных, чем в живых и резистентных бактериях. Известно, что ципрофлоксацин обладает бактерицидным действием не только на активно делящиеся, но и на покоящиеся клетки [2]. Накопление РФП в убитой культуре стафилококка можно объяснить увеличением проницаемости поврежденной нагреванием клеточной стенки микроорганизмов, что облегчает попадание антибиотика в бактериальную клетку.

В то же время из рис.1 следует, что с течением времени происходило вымывание РФП из инактивированной культуры и увеличение степени его аккумуляции в живых образцах. К 60 мин инкубации количество 99mTc-ципрофлоксацина, связавшегося с бактериями, становилось одинаковым во всех опытах. Эти данные свидетельствуют об обратимом взаимодействии меченного изотопной меткой антибиотика с убитыми бактериями и о необратимом его связывании с живыми культурами.

Предлагаемый способ апробирован в 3 сериях экспериментов и позволяет сократить время исследования, а также уменьшить затраты на его проведение.

Используемая литература

1. K. Alexander, Wm. Tod Drost, J.S. Mattoon, et al. Binding of ciprofloxacin labelled with technetium Tc 99m versus 99m Tc-pertechnetate to a live and killed equine isolate of Escherichia coli // The Canadian Journal of Veterinary Research 2005. V 69. P.272-277.

2. Сидоренко С.В. Роль хинолонов в антибактериальной терапии. Механизм действия, устойчивость микроорганизмов, фармакокинетика и переносимость // Клин. фармакология и терапия. 2003. Т.11. №2. С.46-51.

Похожие патенты RU2558929C2

название год авторы номер документа
Способ диагностики рака ободочной кишки 2021
  • Брагина Ольга Дмитриевна
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Рыбина Анастасия Николаевна
  • Дудникова Екатерина Александровна
  • Стасюк Елена Сергеевна
  • Лукина Наталья Михайловна
  • Августинович Александра Владимировна
  • Гольдберг Виктор Евгеньевич
RU2755010C1
СПОСОБ МЕЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ ЛИМФОЦИТОВ IN VITRO КОМПЛЕКСНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 2019
  • Михайловский Николай Васильевич
  • Абакушина Елена Вячеславовна
  • Гельм Юлия Витальевна
  • Спиченкова Ольга Николаевна
  • Сигов Михаил Александрович
  • Давыдов Герман Анатольевич
  • Иванов Сергей Анатольевич
RU2708458C2
Способ радионуклидной диагностики рака легкого 2020
  • Брагина Ольга Дмитриевна
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Шефер Николай Анатольевич
  • Чойнзонов Евгений Лхамацыренович
  • Стасюк Елена Сергеевна
  • Скуридин Виктор Сергеевич
RU2751103C1
СРЕДСТВО И СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 2005
  • Килина Оксана Юрьевна
  • Завадовская Вера Дмитриевна
  • Дамбаев Георгий Цыренович
  • Куражов Алексей Петрович
  • Зоркальцев Максим Александрович
RU2290952C1
Способ радионуклидной диагностики опухолей головного мозга 2017
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Брагина Ольга Дмитриевна
  • Синилкин Иван Геннадьевич
  • Скуридин Виктор Сергеевич
  • Стасюк Елена Сергеевна
  • Тагирова Екатерина Алексеевна
  • Рябова Анастасия Игоревна
  • Чойнзонов Евгений Лхамацыренович
RU2692451C2
Способ оценки регионарной распространенности рака молочной железы методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 2017
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Брагина Ольга Дмитриевна
  • Синилкин Иван Геннадьевич
  • Скуридин Виктор Сергеевич
  • Стасюк Елена Сергеевна
  • Тагирова Екатерина Алексеевна
  • Слонимская Елена Михайловна
  • Дорошенко Артем Васильевич
RU2679302C1
Способ диагностики опухоли 2017
  • Нестеров Евгений Александрович
  • Варламова Наталья Валерьевна
  • Скуридин Виктор Сергеевич
  • Стасюк Елена Сергеевна
  • Садкин Владимир Леонидович
  • Ильина Екатерина Алексеевна
  • Ларионова Людмила Александровна
  • Рогов Александр Сергеевич
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Синилкин Иван Геннадьевич
RU2657761C1
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ ВОСПАЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ПОЛИОРГАННОЙ СЦИНТИГРАФИИ 2017
  • Мигунова Екатерина Валентиновна
  • Кудряшова Наталья Евгеньевна
  • Колесниченко Владимир Геннадьевич
  • Серых Алина Владимировна
  • Никишина Алла Юрьевна
  • Сорокин Борис Альбертович
  • Кобзева Елена Николаевна
  • Михайлов Игорь Петрович
  • Пинчук Алексей Валерьевич
RU2648877C1
Способ радионуклидной диагностики рака гортани и гортаноглотки 2017
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Брагина Ольга Дмитриевна
  • Синилкин Иван Геннадьевич
  • Скуридин Виктор Сергеевич
  • Стасюк Елена Сергеевна
  • Тагирова Екатерина Алексеевна
  • Чижевская Светлана Юрьевна
  • Чойнзонов Евгений Лхамацыренович
RU2679298C1
Способ радионуклидной диагностики операбельного рака молочной железы с гиперэкспрессией Her2/neu 2019
  • Брагина Ольга Дмитриевна
  • Чернов Владимир Иванович
  • Зельчан Роман Владимирович
  • Медведева Анна Александровна
  • Синилкин Иван Геннадьевич
  • Толмачев Владимир Максимилианович
  • Воробьева Анжелика Григорьевна
  • Деев Сергей Михайлович
  • Прошкина Галина Михайловна
  • Шульга Алексей Анатольевич
  • Ларькина Мария Сергеевна
  • Тарабановская Наталья Анатольевна
  • Казанцева Полина Вадимовна
  • Дорошенко Артем Васильевич
  • Слонимская Елена Михайловна
  • Чойнзонов Евгений Лхамацыренович
RU2702294C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 558 929 C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗЫВАНИЯ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА, МЕЧЕННОГО Tc C БАКТЕРИЯМИ

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии, и описывает способ определения связывания радиофармпрепарата на основе ципрофлоксацина, меченного 99mTc с бактериями, заключающийся в следующем. В стерильный флакон вливают по 1 мл бактериальной культуры, затем добавляют по 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc (концентрация ципрофлоксацина в готовом радиофармпрепарате 4 мг/мл) и предварительно отфильтрованного фильтром-насадкой для шприцов с диаметром пор 100 нм. Полученную суспензию инкубируют в термостате при 37°C в течение сроков, выбранных исследователями. По истечении сроков инкубации радиоактивную бактериальную суспензию забирают в стерильный шприц и пропускают через антибактериальный фильтр-насадку для шприцов с диаметром пор 200 нм, затем фильтр промывают 10 мл 0,9% раствором NaCl и измеряют радиоактивность осадка в фильтре и во флаконе с отмывочным раствором на радиометре. В качестве контроля используют фильтры, через которые пропускают 1 мл 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc и Na99mTcO4 без предварительной инкубации с культурами бактерий. Изобретение обеспечивает сокращение сроков и повышение безопасности процедуры. 1 ил., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 558 929 C2

Способ определения связывания радиофармпрепарата на основе ципрофлоксацина, меченного 99mTc с бактериями, заключающийся в инкубировании при 37°C бактериальной культуры с 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc и концентрацией ципрофлоксацина в готовом радиофармпрепарате 4 мг/мл, с последующей радиометрией радиоактивной бактериальной суспензии и отмывочного раствора на радиометре, отличающийся тем, что ципрофлоксацин, меченный 99mTc, предварительно пропускают через фильтр-насадку с диаметром пор 100 нм, а по окончании срока инкубации радиоактивную бактериальную суспензию пропускают через фильтр-насадку с диаметром пор 200 нм и промывают фильтр 10 мл 0,9% раствором NaCl, а в качестве контроля используют фильтры, через которые пропускают 1 мл 0,37 МБк/мл ципрофлоксацина, меченного 99mTc и Na99mTcO4 без предварительной инкубации с культурами бактерий.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2558929C2

Kate Alexander et al
Прибор, замыкающий сигнальную цепь при повышении температуры 1918
  • Давыдов Р.И.
SU99A1
Can J Vet Res
Способ обработки целлюлозных материалов, с целью тонкого измельчения или переведения в коллоидальный раствор 1923
  • Петров Г.С.
SU2005A1
ГАЛЕЕВ Ю.М
Методы ядерной медицины в изучении патогенеза бактериальной транслокации абдоминального происхождения
Автореферат диссертации, Томск, 2012
НАБОР ДЛЯ РАДИОАКТИВНОГО МЕЧЕНИЯ И АНАЛИЗ СВЯЗЫВАНИЯ 2000
  • Чинн Пол
  • Морена Рональд
  • Лабарр Майкл
  • Леонард Джон Э.
RU2251110C2
СПОСОБ РАДИОНУКЛИДНОЙ МАРКИРОВКИ БАКТЕРИЙ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ ДЛЯ СЦИНТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2005
  • Салато Олег Викторович
  • Галеев Юрий Маратович
  • Попов Михаил Васильевич
  • Коваль Елена Владимировна
  • Лепехова Светлана Александровна
  • Фадеева Татьяна Владимировна
RU2290643C1

RU 2 558 929 C2

Авторы

Лишманов Юрий Борисович

Сазонова Светлана Ивановна

Ильюшенкова Юлия Николаевна

Варламова Наталья Валерьевна

Карпова Мария Ростиславовна

Даты

2015-08-10Публикация

2013-08-08Подача