СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР 3,3',5,5'-ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА ГИДРОХЛОРИДА ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА Российский патент 2018 года по МПК G01N33/48 

Описание патента на изобретение RU2649556C1

Настоящее изобретение относится к биохимии, а именно - к стабильному водному раствору 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида (ТМБ⋅2HCl) и пероксида - пероксида водорода либо пероксида мочевины, готовому к использованию в качестве субстратного раствора в иммуноферментном анализе.

Иммуноферментный анализ (ИФА) применяют для определения наличия антигенов, чаще - антител к антигенам возбудителей различных инфекций. В основе ИФА лежит иммунная реакция антигена с антителом. Присоединение к антителам ферментной метки позволяет учитывать результат реакции антиген-антитело по скорости ферментативной активности. Наибольшее распространение получил твердофазный гетерогенный иммунный анализ - ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). Анализ обычно проводят с использованием стандартных диагностических иммуноферментных наборов, основными компонентами которых являются полистирольные планшеты с иммобилизованными антителами или антигенами, конъюгаты антител или антигена с ферментом, субстраты ферментной метки. Во всех коммерческих тест-системах в качестве фермента используется пероксидаза хрена, а в качестве субстрата ферментативной реакции предложен в [Bos E.S., van der Doelen A.A., Van Rooy N., Schuurs A.H.W.M. // J. Immunoassay. - 1981. - V. 3-4. - P. 187-204] и наиболее часто применяется ТМБ. Продукт окисления ТМБ пероксидом водорода регистрируется фотометрически. Однако ТМБ в водном растворе пероксида плохо растворим и недостаточно стабилен. В связи с этим готовили свежий субстратный раствор непосредственно перед использованием, а именно смешиванием двух компонентов - раствора ТМБ из одного флакона и раствора пероксида водорода из другого флакона. Тем не менее, предпочтительно использование стабильного субстратного раствора, в состав которого входят и ТМБ, и пероксид. Это позволяет исключить стадию смешивания двух компонентов - ТМБ и пероксида - перед началом измерения ферментативной активности и использовать один и тот же набор в течение длительного времени.

В связи с тем, что ТМБ в воде нерастворим, его растворяют в органических растворителях (диметилсульфоксид, диметилформамид, спирты) или используют поверхностно-активные вещества.

Известен субстратный раствор, содержащий органические растворители [US Patent 5006461, заявлен 3 ноября 1989 г.], способ изготовления которого включает внесение ТМБ, растворенного в небольшом количестве диметилфурана, метанола или диметилсульфоксида, в нитратный буфер с добавкой поливинилпирролидона и пероксида водорода. Недостатком этой композиции является наличие в ее составе токсичного органического растворителя и недостаточная стабильность при хранении.

Известен [US Patent 5792618, заявлен 27 сентября 1996 г.] субстратный раствор для иммуноферментного анализа, который получают растворением ТМБ в диметилсульфоксиде, добавляют HCl, солюбилизируют в водном растворе гидроксипропилированного β-циклодекстрина. Добавки 1,2,6-гексантриола и этилендиаминтетрауксусной кислоты используют для стабилизации раствора к хранению, уксуснокислым натрием доводят рН до 4,28. Затем добавляют перекись водорода и изопропиловый спирт. Такой раствор может храниться до 18 месяцев при комнатной температуре. Недостатком этой композиции также является наличие в ее составе токсичного органического растворителя - диметилсульфоксида, а также недостаточная стабильность при хранении.

В качестве прототипа выбран субстратный раствор на чисто водной основе [Патент РФ №2268253, заявлен 28 сентября 2004 г] - композиция ТМБ гидрохлорида, пероксида мочевины, гидроксипропил-β-циклодекстрина, поливинилового спирта, проклина 150, гидрохлорида 2-меркаптоэтиламина и глицерина в цитратном буфере с рН 3,77, которая может дополнительно содержать моногидрат орцина. Гидрофильные комплексы включения ТМБ с гидроксипропил-β-циклодекстрином в водном растворе поливинилового спирта с добавкой глицерина создают устойчивую дисперсию, не склонную к расслоению. Гидрохлорид 2-меркаптоэтиламина и моногидрат орцина используют в качестве антиоксидантов, которые реагируют со свободными радикалами и таким образом предотвращают окисление ТМБ. Для предотвращения негативного влияния микрофлоры среды на стабильность препарата в качестве антибактериального средства добавляют проклин 150 в количестве 0,05 г/л, не оказывающем ингибирующего действия на пероксидазу. Использование этой композиции позволяет сохранять ТМБ в присутствии пероксида мочевины довольно длительное время и использовать ее в качестве субстратного раствора. Однако устойчивость композиции при хранении недостаточно высока - с течением времени активность субстратного раствора снижается.

Задача изобретения - создание устойчивого к длительному хранению водного раствора ТМБ и пероксида, не содержащего органических растворителей.

Поставленная задача решается композицией: гидрохлорид 3,3'5,5'-тетраметилбензидина (от 0,35 до 0,40 г/л), пероксид водорода либо мочевины (от 0,1 до 0,2 г/л), поливиниловый спирт (ПВС, от 1 до 2 г/л), гидроксипропилированный β-циклодекстрин (ЦД, от 2 до 3 г/л), маннитол (от 30 до 60 г/л), динатриевая соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты (АФОН, от 0,1 до 1,0 г/л), проклин 150 (0,05 г/л) в среде цитратного буфера с рН от 3,7 до 3,8.

Согласно механизму окисления ТМБ [Кирейко А.В., Веселова И.А., Шеховцова Т.Н. // Биоорганическая химия. - 2006. - Т. 32. - №1. - С. 80-86] окисляется его основание, а не протонированная форма. Величина рКа перехода между основанием и протонированной формой составляет 3,25. При рН менее 2,5 ТМБ находится в виде хорошо растворимой в воде, но неактивной в процессе окисления протонированной формы. При рН более 4,0 ТМБ находится в форме нерастворимого в водной среде, но окисляющегося основания. В предлагаемой композиции оптимальными с точки зрения активности и растворимости ТМБ приняты согласованные значения концентрации ТМБ в пределах от 0,35 до 0,40 г/л и рН от 3,7 до 3,8.

Известно [Von Н. Gallati, I. Pracht. // J. Clin. Chem. Clin. Biochem. - 1985. - Vol. 23. - P. 453-460], что при концентрации пероксида менее 0,05 и более 0,2 г/л активность раствора снижается, концентрация пероксида в предлагаемой композиции (0,1-0,2 г/л) соответствует максимальной активности субстратного раствора. Концентрации ПВС, ЦЦ, маннитола и АФОН оптимизированы по устойчивости раствора к расслоению и антиоксидантному действию. Проклин 150 - консервант, в концентрации не более 0,05 г/л не оказывает ингибирующего действия на пероксидазу.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется нижеприведенными примерами.

Примеры 1-6

Приготовление субстратного раствора.

В водном растворе цитратного буфера с рН 3,75 растворяют с разным соотношением концентраций (примеры №1-6, Таблица 1) следующие компоненты: ПВС, ЦД, маннитол, АФОН, проклин 150, ТМБ⋅2HCl. Композицию выдерживают при комнатной температуре не менее суток для образования комплекса включения ТМБ с ЦД. Вносят пероксид, перемешивают и убирают в холодильник. Через сутки субстратный раствор готов к испытаниям.

Оценка активности субстратного раствора

Продуктом одноэлектронного окисления ТМБ в ферментативной реакции является катион-радикал (Схема 1 [Кирейко А.В., Веселова И.А., Шеховцова Т.Н. // Биоорганическая химия. - 2006. - Т. 32. - №1. - С. 80-86.]), который находится в равновесии с бинарным комплексом, имеющим синюю окраску. Активность субстратного раствора оценивали спектрофотометрически по поглощению этого комплекса на длине волны максимума в электронном спектре при 655 нм.

Схема 1 - Схема окисления ТМБ

К 3 мл субстратного раствора прибавляют 0,2 мл свежеприготовленного и разбавленного до 1 мг в 100 л воды раствора пероксидазы. Через 15 мин инкубации измеряют плотность раствора при 655 нм.

Активность субстратных растворов по примерам №1-6 представлена в таблице 1.

Пример 7

Композиция отличается от приведенной в примере 1 тем, что вместо 0,13 г/л пероксида водорода используется 0,15 г/л пероксида мочевины. Активность субстратного раствора D655 нм составила 2,35.

Пример 8 (прототип)

Субстратный раствор по патенту РФ №2268253 следующего состава: ТМБ⋅2HCl (0,38 г/л), ПВС (1,28 г/л), ЦД (2,56 г/л), глицерин (62,5 г/л), гидрохлорид 2-меркаптоэтаноламина (0,0073 г/л), моногидраторцина (0,007 г/л), пероксид мочевины (0,157 г/л).

Активность субстратного раствора D655 нм составила 2,1.

Из данных примеров 1-7 следует, что субстратные растворы по предлагаемому техническому решению по активности не уступают, а в некоторых случаях превосходят прототип.

Сохраняемость субстратных растворов по примерам 1 и 8 оценивали по остаточной активности при хранении при температуре 37°С. Результаты испытаний на сохраняемость приведены в таблице 2.

Испытания на сохраняемость (таблица 2) демонстрируют существенно более высокую стабильность субстратных растворов по предлагаемому техническому решению по сравнению с прототипом. Снижение активности композиции (1) на 20% в течение 10 недель хранения при температуре 37°С соответствует гарантированному сроку хранения от 3 до 4 лет при температуре от 2°С до 8°С, рекомендованной зарубежными производителями субстратных растворов.

Похожие патенты RU2649556C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА 3,3',5,5'-ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА ГИДРОХЛОРИДА (ТМБ) И ПЕРОКСИДА МОЧЕВИНЫ 2004
  • Шамарова Наталья Александровна
RU2268253C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИММУНОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 2016
  • Матвеева Ирина Николаевна
  • Клюкина Валентина Ивановна
  • Фёдоров Юрий Николаевич
  • Литенкова Ирина Юрьевна
  • Самуйленко Анатолий Яковлевич
  • Гринь Светлана Анатольевна
  • Гулюкин Алексей Михайлович
  • Бондарева Наталья Анатольевна
  • Пухова Нина Михайловна
  • Мельник Роман Николаевич
  • Крюкова Елена Николаевна
  • Ельников Василий Викторович
  • Красуткин Сергей Николаевич
  • Маслов Евгений Витальевич
  • Зенов Николай Иванович
  • Мельник Николай Васильевич
  • Маркова Евгения Владимировна
RU2616898C1
СПОСОБ ПРИЖИЗНЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА ПЛОТОЯДНЫХ И ВСЕЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 2006
  • Одоевская Ирина Михайловна
  • Курносова Ольга Петровна
  • Успенский Александр Витальевич
  • Бенедиктов Игорь Иванович
  • Кушнарева Юлия Валерьевна
  • Черкасова Елена Михайловна
RU2339038C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ ДИМЕРА СD38 АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 2002
  • Егорова Н.И.
  • Новиков В.В.
  • Курников Г.Ю.
RU2261445C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУТОАНТИТЕЛ К ПРОГЕСТЕРОНУ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 2014
  • Менжинская Ирина Владимировна
  • Ванько Людмила Викторовна
  • Гладкова Кристина Александровна
  • Кречетова Любовь Валентиновна
  • Сухих Геннадий Тихонович
RU2567724C1
СПОСОБ ПРИЖИЗНЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛАРВАЛЬНОГО ГИДАТИДОЗА (ЭХИНОКОККОЗА) ОВЕЦ 2006
  • Одоевская Ирина Михайловна
  • Плиева Айшет Магомедовна
  • Успенский Александр Витальевич
  • Бенедиктов Игорь Иванович
  • Асеев Виктор Васильевич
  • Курносова Ольга Петровна
RU2337647C2
ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИ-HBS В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ 2005
  • Моисеева Марина Александровна
  • Зубов Сергей Витальевич
  • Зубкова Наталия Васильевна
RU2290642C2
НАБОР ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВЕРМЕКТИНОВ МЕТОДОМ ОДНОСТАДИЙНОГО КОНКУРЕНТНОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 2009
  • Тарасов Илья Евгеньевич
  • Цибезов Валерий Владимирович
  • Непоклонов Анатолий Александрович
  • Алипер Тарас Иванович
  • Верховский Олег Анатольевич
RU2416094C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ НАНО- И/ИЛИ МИКРОЧАСТИЦ ZnO2 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОМ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНОМ АНАЛИЗЕ С УЧАСТИЕМ ПЕРОКСИДАЗЫ 2022
  • Куроптева Алиса Евгеньевна
  • Смирнов Евгений Алексеевич
  • Веселова Ирина Анатольевна
RU2800949C1
СПОСОБ И НАБОР ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТА С9 КОМПЛЕМЕНТА ЧЕЛОВЕКА ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПУТИ 2010
  • Козлов Леонид Васильевич
  • Бичучер Анна Мироновна
RU2450275C1

Реферат патента 2018 года СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР 3,3',5,5'-ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА ГИДРОХЛОРИДА ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

Изобретение относится к биохимии, а именно к использованию готового субстратного раствора для иммуноферментного анализа. Для этого используют стабильный водный раствор 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида и пероксида. следующего состава: 3,3',5,5'-тетраметилбензидин гидрохлорид - 0,35-0,40 г/л; пероксид водорода либо мочевины - 0,1-0,2 г/л; поливиниловый спирт - 1-2 г/л; гидроксипропилированный β-циклодекстрин - 2-3 г/л; маннитол - 30-60 г/л; динатриевая соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты - 0,1-1,0 г/л; проклин 150 - 0,05 г/л в нитратном буфере при pH=3,7-3,8. Изобретение обеспечивает получение субстратного раствора для иммуноферментного анализа, отличающегося высокой активностью и высокой стабильностью при хранении. 2 табл., 7 пр.

Формула изобретения RU 2 649 556 C1

Водный субстратный раствор 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида и пероксида для иммуноферментного анализа, содержащий поливиниловый спирт, гидроксипропил-β-циклодекстрин, проклин 150 и стабилизаторы для хранения, отличающийся тем, что в качестве стабилизаторов используют маннитол и динатриевую соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты при следующем содержании компонентов:

3,3',5,5'-тетраметилбензидин гидрохлорид 0,35-0,40 г/л пероксид водорода либо мочевины 0,1-0,2 г/л поливиниловый спирт 1-2 г/л гидроксипропилированный β-циклодекстрин 2-3 г/л маннитол 30-60 г/л; динатриевая соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты 0,1-1,0 г/л проклин 150 0,05 г/л в среде цитратного буфера с рН 3,7-3,8

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2649556C1

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА 3,3',5,5'-ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА ГИДРОХЛОРИДА (ТМБ) И ПЕРОКСИДА МОЧЕВИНЫ 2004
  • Шамарова Наталья Александровна
RU2268253C1
US 5792618 A, 11.08.1998
МЕНДЫБАЕВА А.М., Опыт получения иммунной сыворотки к конъюгату, Байтурсыновские чтения, Кустанайский ГУ, 2016, стр
Способ утилизации отработанного щелока из бучильных котлов отбельных фабрик 1923
  • Костин И.Д.
SU197A1
Современная лабораторная диагностика, 2016, 3, стр
Зубчатое колесо со сменным зубчатым ободом 1922
  • Красин Г.Б.
SU43A1

RU 2 649 556 C1

Авторы

Кузнецова Нина Александровна

Булгаков Роман Александрович

Калия Олег Леонидович

Даты

2018-04-03Публикация

2017-03-21Подача