Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Противоопухолевые соединения на основе полиаминов

Тип Реферат
Предмет Биохимия

ID (номер) заказа
2145274

200 руб.

Просмотров
899
Размер файла
1.4 Мб
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Оглавление
Введение 3
Распространенность полиаминов в биологических объектах 5
Взаимодействие спермидина с нуклеиновыми кислотами 5
Фармако-токсикологические исследования 7
Создание биотерапевтических препаратов на основе полиамина спермидина 9
Заключение 12
Список литературы 13

Введение

Полиамины обнаружены во всех живых организмах (у животных и растений, в водорослях и грибах, бактериях и даже вирусах). В тканях и биологических жидкостях животных присутствуют спермин, спермидин, а путресцин содержится в них лишь в незначительном количестве. Ткани эукариотов содержат спермин и спермидин в миллимолярных концентрациях, а также в значительно меньших количествах путресцин (наномоли). У прокариотов содержание путресцина более высокое, чем спермидина, а у большинства бактерий, за исключением лишь некоторых видов, отсутствует спермин. Полиамины путресцин, спермидин и спермин являются органическими катионами, участвующими в не исследованном до конца ряду клеточных реакций, их точные функции в метаболизме и специфические взаимодействия с клеточными компонентами остаются в значительной степени необъяснёнными. Фармакологические эксперименты убедительно продемонстрировали, что определенный уровень этих соединений является необходимым условием для пролиферации клеток. Ткани с высокой скоростью синтеза белка имеют высокое молекулярное отношение спермидин/спермин. В высокодифференцированных тканях наивысшая концентрация спермина и самое низкое соотношение спермидин/спермин (0,3-0,5). Высокое содержание спермидина в клетках с высокой скоростью синтеза белка и накопление спермина в стареющих клетках свидетельствуют о различиях в биологических функциях этих полиаминов. Полиамины имеют важное значение для роста эукариотических клеток, так как эти молекулы участвуют во многих ключевых процессах, в том числе генной транскрипции, регуляции функции белка и стабильности клеточной мембраны. Следует отметить, что опухолевые клетки содержат более высокую концентрацию полиаминов, чем нормальные клетки. Высокий уровень полиаминов способствует пролиферации, инвазии и миграции опухолевых клеток. И наоборот, торможение роста и апоптоз может быть индуцирован в опухолевых клетках за счет снижения концентрации полиамина. Таким образом, метаболизм полиаминов представляет собой новую важную мишень для противоопухолевой терапии. Недостаточная эффективность многих противоопухолевых препаратов может быть обусловлена рядом причин, в том числе - особенностью проницаемости для них клеточной мембраны и гистогематических барьеров, быстрой деградацией активной молекулы в цитоплазме или доставкой ее в лизосомальный компартмент, специализирующийся на процессах деградации. Перспективным направлением по преодолению этих недостатков является создание комплексных препаратов, объединяющих биологически активное вещество с полимерами, и молекулярных векторных конструкций, включающих транспортное средство (липосомы, мицеллы, дендримеры, вирусоподобные частицы и др.) с активной биологической субстанцией. Это позволяет создать препараты с контролируемым высвобождением действующего начала, использовать значительно меньшие количества биологически активного вещества для получения специфического эффекта и/или получить многократно увеличенный специфический эффект, изменить фармакокинетические характеристики, уменьшить токсический эффект препаратов, а также защитить биологически активное вещество от биодеградации.
Успех создания препаратов нового поколения в значительной степени зависит от выбора веществ, обеспечивающих транспорт лекарственного средства. В настоящее время сформулированы основные требования, которым должны удовлетворять вещества, используемые для транспорта лекарств. К ним можно отнести эндогенное происхождение, способность к биодеградации и быстрому выведению из организма, обеспечение транспорта через мембраны и тканевые барьеры, возможность переноса малых молекул, пептидов, белков и нуклеиновых кислот, низкую токсичность, отсутствие отдаленных последствий и т.д. С другой стороны, при выборе транспортных молекул необходимо иметь сведения о путях синтеза, распада и выведения таких веществ из организма, о распределении по органам и тканям, наличии рецепторов и мишеней, об основных биологических свойствах. В совокупности эти данные позволят обеспечить целенаправленное создание лекарства с заданными свойствами. К веществам, удовлетворяющим этим требованиям, относится биогенный полиамин спермидин - природное соединение, содержащееся в тканях млекопитающих, в вирусах и микроорганизмах, во многих пищевых продуктах и обладающее рядом полезных биологических свойств.
В мире проводятся исследования его биологической активности - как в интересах фундаментальной науки, так и для оценки возможностей использования в медицине. Одним из перспективных направлений в фармацевтике является конструирование препаратов нуклеиновой природы, что находит отражение в разработке ДНК-содержащих средств для генной терапии, ДНК-вакцин, РНК-препаратов. Большую роль в создании фармацевтических препаратов нуклеиновых кислот могут сыграть биогенные полиамины, в частности - спермидин, поскольку они являются хорошими переносчиками нуклеиновых кислот и других биологически активных (терапевтических) молекул в клетки. Биохимические методы для определения содержания спермидина в препаратах, биологических жидкостях и тканях в настоящее время достаточно хорошо представлены, что значительно облегчает анализ препаратов, в состав которых входит сперми-дин, разработку документации на получение и контроль качества таких препаратов.Эти данные могут рассматриваться как обоснование для использования спермидина для конструирования биотерапевтических препаратов, в том числе в качестве средства для транспорта биологически активных веществ, в частности - нуклеиновых кислот.
Распространенность полиаминов в биологических объектахБиогенные полиамины широко распространены в природе. Они синтезируются многими микроорганизмами, вирусами, их обнаруживают во многих растительных и животных клетках. Предшественником спермидина является образующийся из аргинина орнитин. Орнитин под действием фермента орнитиндекарбоксилазы превращается в путресцин, из которого получается спермидин, являющийся предшественником спермина.
В клетках животных и человека спермидин находится во многих тканях в весьма заметных количествах. Спермидин и спермин локализованы в основном в ядре. Они входят в состав хроматина и участвуют в репликации ДНК, принимают участие в процессах пролиферации клеток и роста тканей, в регуляции синтеза белка. В сыворотке крови здоровых людей находится 2,5±0,3 нмоль/мл, в моче -4,5±0,16 нмоль/мл, в белом веществе головного мозга 20 нг/мг спермидина, в спинномозговой жидкости содержание спермидина равно 110-190 пмоль/мл. Спермидин содержится в довольно значительных количествах во многих продуктах питания, ежедневно употребляемых человеком. В кофе, яйцах, фруктах, овощах, мясе, сахаре, и др. – до 0,02-4 мг и более спермидина на 100 г продукта. Ежедневно человек потребляет от 0,143 до 0,285 мг спермидина, что равно 0,25-0,50 мг спермидин трихлорида. В расщеплении спермина и спермидина участвует фермент диаминоксидаза (амилоридинаминоксидаза). Плазма крови резко снижает антибиотическое действие спермидина против бактерий за счет наличия в плазме крови сперминоксидазы. Кроме того, в превращениях спермидина участвует ряд ферментов: ксантиндегидрогеназа, диа-минацетилтрансферазы-1 и -2, орнитиндекарбокси-лаза, сперминсинтаза, спермидинсинтаза. Спер-мидин окисляется в 1,4-диаминобутан, который в заметных количествах экскретируется с мочой.
Взаимодействие спермидина с нуклеиновыми кислотамиМодуляция клеточных функций полиаминами хорошо изучена. Полиамины играют существенную роль в росте клетки благодаря эффектам на уровне транскрипции и трансляции, модулируют функции ДНК, нуклеозидтрифосфатов, белков и особенно РНК. Они влияют на белковый синтез, стимулируя сборку 30S рибосомальных субъединиц, на деградацию и аминоацилирование РНК, фосфорилирование белков, на превращение B формы ДНК в Z-форму, на прогрессию клеточного цикла, апоптоз и функцию ионных каналов. Они обладают также способностью тормозить активность ряда ферментов - протеинкиназ, орнитиндекарбоксилазы. Природные полиамины (путресцин, спермидин и спермин) способны к самосборке в стимулирующем физиологическом окружении в агрегаты, которые взаимодействуют с геномной ДНК и защищают ее от деградации нуклеазами. Полиамины найдены, в основном, в виде полиамин-РНК комплексов (в печени крысы, лимфоцитах быка, в E. coli и др). Спермидин прочно связывается и с ДНК и может способствовать стабилизации ее двуспиральной структуры. Положительно заряженные аминогруппы биогенных полиаминов взаимодействуют с отрицательно заряженными фосфатами нуклеиновых кислот, образуя мостики между полинуклеотидными цепями или между смежными фосфатными группами в одной цепи. Спермидин и спермин взаимодействует с фосфатами не зависимо от состава оснований ДНК. Имеет место неспецифическое катионное связывание с локализацией полиаминов диффузно вдоль ДНК в соответствии с градиентом электростатического потенциала, перпендикулярно оси спирали ДНК. Слабая зависимость связывания полианионов с ДНК от состава основания в геноме предполагает, что состав последовательности играет вторичную роль в узнавании полиаминами ДНК. Спермидин является катионным полиамином с зарядом 3+, его избыток может привести к агрегации и преципитации ДНК . Исследование с помощью Рамановской спектроскопии водных растворов 60 mM фосфатов ДНК (~20 мг ДНК/мл) и 1; 5 и 60 mM полиамина (т.е. с молярными соотношениями полиамин:фосфат 1:60, 1:12, 1:1) показало, что при низкой плотности полиамина (1:60, 1:12) геномная ДНК остается в растворе, а при соотношении 1:1 комплекс преципитирует. Показано образование больших ДНК-агрегатов, индуцированных спермидином. Преципитация ХДНК происходит в диапазоне концентрации спермидина 0,4-0,6 мМ и концентрации ХДНК 12-90мкг/мл. Этот факт необходимо учитывать при конструировании средств доставки, включающих спермидин и (в качестве активного начала) нуклеиновые кислоты.
При изучении взаимодействия полиаминов с РНК и ДНК было показано, что связывание спермидина с РНК, содержащими двуцепочечные участки (поли АУ, поли ГЦ и рибосомальная РНК), было практически одинаковым, т.е. не наблюдалось зависимости от состава оснований. Среди одноцепочечных РНК предпочтительное связывание спермина убывало в ряду: полиУ> полиЦ> полиА. В присутствии 2мМ K+ и 100мМ Mg2+ связывание спермина с РНК было гораздо выше, чем с ДНК. При изучении связывания спермина с 16s рибосомальной РНК и 3GS рибосомальными субъединицами разницы в связывании не наблюдалось, что свидетельствует, по мнению авторов, о том, что присутствие рибосомальных белков не влияет на связывание спермина с рибосомальной РНК. Установлено, что полиамины оказывают незначительное влияние на вторичную структуру ДНК.
С другой стороны показано, что полиамины вызывают структурные изменения петлевых участков РНК, что может лежать в основе стимуляции синтеза ряда белков, сборки 30S рибосомальных субъединиц и сплайсинга эукариотических пре-мРНК. Так как многие виды РНК содержат петлевые области дсРНК, полагают, что влияние полиаминов на клеточный рост происходит вследствие стабилизации вторичной структуры РНК путем связывания полиаминов с петлевыми участками. Данные о том, что спермидин и спермин ингибируют транскрипцию реовируса млекопитающих (MRV) могут быть объяснены тем, что геном этого вируса содержит 10 сегментов дсРНК, с которыми полиамины могут связываться, увеличивать стабильность дуплексных участков РНК и нарушать тем самым транскрипцию.
Фармако-токсикологические исследованияМетаболизм полиаминов может играть доминантную роль в ответе организма на лекарства, стрессовую стимуляцию, вносить вклад в этиологию различных патологических состояний, включая рак. Дисрегуляция полиаминового катаболизма часто сопровождает различные патологические состояния, и, возможно, включена в механизм заболевания. Обнаружено увеличение количества акролеина, продукта превращения полиаминов с помощью полиаминоксидазы, при хронических нарушениях функции почек или инсульте мозга. В нормальных условиях акролеин незначительно продуцируется в клетках, поскольку полиамины существуют в виде РНК-полиаминовых комплексов, а не в свободной форме. Предполагается, что акролеин начинает эффективно продуцироваться, если клетки повреждены и разрушен комплекс РНК-полиамин. Поэтому изменение уровня акролеина может оказаться хорошим маркером патологий, которые сопровождаются повреждением клеток. Обнаружено увеличение количества полиаминов в период деления клеток. Содержание полиаминов увеличено в опухолевых и пролиферирующих клетках. Этот факт привлекает внимание ученых также с точки зрения изучения возможности ингибирования клеточного роста путем воздействия на синтез полиаминов в клетках. Поэтому в качестве химиотерапевтических противоопухолевых средств разрабатываются селективные ингибиторы и модификаторы метаболизма полиаминов. Кроме того, показано, что аналоги природных полиаминов могут мимикрировать под биогенные полиамины на молекулярном уровне, но не способны заменять природные полиамины в процессах клеточной пролиферации, что также может быть использовано в биомедицинских целях. Следовательно, воздействие лекарственных средств на метаболизм полиаминов может оказаться уникальным инструментом для управления патологическим процессом. Обнаружена способность спермидина влиять на состояние иммунной системы. Показано, что он обладает иммуномодулирующим действием на линию NR8383 макрофагов, ингибирует секрецию провоспалительных цитокинов, ФНО-a и моноцит-хемоаттрактантных белков-i (MCP-i). Иммуномодулирующие свойства спермидина могут быть использованы при создании средств для лечения ряда болезней, таких как рак, различные инфекции, а также иммунодефицитные состояния. Исследовано влияние спермидина и его солей (уксусной, лимонной, глутаровой или винной в комбинации с носителями, стабилизаторами в виде сиропов, инъекций, таблеток, гранул, капсул, суппозиториев или мазей) при введении животным в количестве 0,005-50 мг/кг веса тела в день. Показано, что в дозе 0,005-5 мг/кг спермидин влияет на активность супрессорных клеток. Добавление спермидина к культуре клеток селезенки увеличивает продукцию ими интерлейкина-2, независимо от стимуляции Con A, оказывает ингибирующий эффект на рост опухолевых клеточных линий IMC и L-1210. Противоопухолевый эффект показан на IMC-карциноме, трансплантированной CDFi мышам. В дозе 0,05-50 мг/кг веса тела в день наблюдается ингибирование роста опухоли на 30-60 %. Спермидин в дозе 5 мг/кг у мышей с имплантированной лейкемией (клетки L-1210) после 10-кратного применения вызывает полную ремиссию у 30 % животных. В сочетании с противоопухолевым средством - блеомицином - наблюдается синергидный эффект (более длительное время жизни мышей, чем при использовании одного блеомицина или спермидина).
Известно, что большое значение в характеристике лекарственных препаратов имеет уровень токсичности. Показано, что среднесмертельная доза для спермидина при пероральном введении крысам составляет 600 мг/кг. Обнаружено, что амины, в том числе и спермидин, вызывают у крыс снижение артериального давления после внутривенного введения и вызывают падение температуры тела. Скармливание спермидина крысам в течение б недель приводило к уменьшению в плазме уровней креатинина, кальция и неорганического фосфора. При введении перорально дозы 1000 ppmol (ВЗ мг/кг веса тела в день) неблагоприятные эффекты не наблюдаются. Показано также, что спермидин нетоксичен в дозе 250 мг/кг при внутривенном введении мышам.
Интерес к спермидину как потенциальному препарату подтверждается его регистрацией в Банке лекарств (DrugBank, США). Банк лекарств (США) является уникальным биоинформационным и химико-информационным ресурсом, который объединяет описания лекарственных средств (химические, фармакологические и фармацевтические) с их всеобъемлющими мишенями. База данных содержит около 5000 описаний, включая около 1550 одобренных FDA и 3 450 - экспериментальных лекарств. К числу последних относится спермидин (Spermidine). Спермидин зарегистрирован в DrugBank под номером DB03566, в статусе экспериментального объекта, в виде малой молекулы (Drug Type: Experimental, Small Molecule). Подчеркнуто, что спермидин найден почти во всех тканях в ассоциации с нуклеиновыми кислотами, он является катионом при всех рН и стабилизирует клеточные мембраны и нуклеиновые кислоты.
Представленные результаты исследований свидетельствуют, что спермидин обладает рядом уникальных биологических свойств, низким уровнем токсичности, подвержен разрушению эндогенными ферментативными системами, что ставит его в число перспективных объектов для использования при конструировании препаратов с улучшенными свойствами.
Создание биотерапевтических противоопухолевых соединений на основе полиаминов
Катионные полиамины, в том числе и спермидин, являются хорошими переносчиками биологически активных (терапевтических) молекул в клетки, что используется при создании новых препаратов.С целью получения новых противоопухолевых препаратов для фотодинамической терапии синтезированы полиамин - порфириновые конъюгаты, несущие две (в цис- и транс- позициях) или четыре молекулы спермидина или спермина. Показано, что такие конъюгаты связываются с ДЦК, и под действием облучения происходит фоторазрезание ДЦК. Эти данные демонстрируют возможность использования конъюгатов полиамин - порфирин в качестве агентов для фотодинамической терапии. Для улучшения фармацевтических свойств платины, широко используемой в онкологии, созданы и изучаются комплексы платины со спермидином. Показано, что присутствие спермидина повышает противоопухолевый эффект соединений платины. Это может свидетельствовать о возможности использования спермидина в качестве компонента противоопухолевых лекарств. Обращает на себя внимание тот факт, что спермидин не препятствует проявлению активности других компонентов изучаемых комплексных препаратов, что говорит о его пригодности для создания комплексных или многокомпонентных медицинских препаратов.
Возможность использования спермидина в составе средства доставки нуклеиновых кислот показана группой авторов под руководством V. Janout et S.L. Regen, которые разрабатывают «молекулярные зонтики» - амфоморфные соединения. Эти соединения формируют гидрофобные или гидрофильные поверхности в зависимости от гидрофильного или гидрофобного микроокружения. Такие молекулы состоят из двух или более амфифилов, связанных с центром. «Молекулярные зонтики» синтезируют с использованием в качестве «стенок» зонтика желчные кислоты и полиамины, такие как спермин и спермидин и l-лизина в качестве ветвей. Такие «зонтики» способны траспортировать вдоль липосомальных мембран пассивной диффузией гидрофильные пептиды, нуклеотиды и олигонуклеотиды. Они также могут увеличивать водную растворимость и гидролитическую стабильность гидрофобных лекарств и проявлять существенную противовирусную активность. Показано, что такие флуоресцентно меченые «молекулярные зонтики» проникают в клетки HeLa, что подтверждает возможность использования их в качестве носителей лекарств. Были также синтезированы, очищены и исследованы физико-химические свойства катионного иммуностимулирующего комплекса, состоящего из полиаминов, присоединенных к остатку глюкуроновой кислоты сапонина QuilA. Полученные коллоидальные частицы имели размер 245-400 нм и положительный зета-потенциал. Подобные частицы могут быть использованы для доставки нуклеиновых кислот или анионных белков.
Интересными оказались результаты создания на основе конъюгата «спермидин-полиглюкин» транспортного средства для дсPHK. Для этого получена молекулярная конструкция в виде вирусоподобной частицы (ВПЧ), содержащей в центре дсPHK и защищенной конъюгатом «спермидин-полиглюкин». Размер такой наночастицы составляет 25-50 нм. При внутривенном введении она распределялась по периферическим органам и тканям и быстро элиминировалась из кровеносного русла мышей. Haиболее высокое содержание препарата было в почках, селезенке, кишечнике. Основным путем выведения ВПЧ-дсPHK являлись почки. Уровень токсичности и регистрируемые эффекты (снижение массы тела, температуры, изменение гематологических, биохимических показателей и т.д.) BПЧ-дсPHK не отличаются от эффектов свободной дсPHK. В ряде случаев негативные эффекты были более выраженными на введение дсPHK, чем BПЧ-дсPHK. Это свидетельствует о том, что присутствие спермидина в составе ВПЧ-дсPHK не усиливает токсические эффекты и не блокирует биологические эффекты дсPHK. Для дсPHK в составе ВПЧ показана повышенная устойчивость к действию нуклеаз, по сравнению со свободной дсPHK. Достоинством данной конструкции является то, что ее составляющими являются модуляторы иммунного ответа PHK, спермидин и полиглюкин) и ее биодеградируемость, поскольку в организме имеются ферменты, разрушающие спермидин и дсPHK.
Данная молекулярная конструкция перспективна в качестве фармакологического препарата, в том числе и для транспорта белковых молекул. Эта идея была реализована при конструировании нанопрепарата «BПЧ-дсPHK-рекомбинaнтный фактор некроза опухолей альфа человека» (BПЧ-дсPHK-ФHO-a). В результате исследования BПЧ-дсPHK-ФHO-a на мышах - опухоленосителях было установлено повышение накопления ФHO-a в опухолевой ткани, снижение эффективной противоопухолевой дозы ФHO-a и повышение значений ЛД50 по сравнению с ЛД50 свободного ФТО-а. С использованием спермидина был создан невирусный вектор с низкой токсичностью для переноса генов. Для этого был синтезирован ряд алкил-олигоаминовых производных низкотоксичного ПЭИ с ММ 10 kDa с помощью реакции ПЭИ с серией омега-бромоалкилкарбоксильных кислот с различной длиной цепи, и далее добавления различных полиаминов, в том числе спермидина. Модифицированный таким образом полиэтиленимин образовывал с плазмидной даК наночастицы размерами около 100 нм. Показана эффективность трансфекции с помощью такого вектора гена люциферазы в клетки мышиной нейробластомы N2A. Создано соединение, состоящее из спермидина, ковалентно связанного с холестерином, названное авторами «Transfectall». При использовании генов люциферазы и бета-галактозидазы показано, что происходит высоковоспроизводимая и эффективная трансфекция генов в клетках HuH-7. Авторы считают, что комплекс спермидин-холестерин может осуществлять перенос других генов в клетки млекопитающих. Подобные катионные амфифилы, облегчающие транспорт терапевтических молекул в клетки, описаны в патенте США.
Амфифилы содержат липофильные группы стероидов и катионные группы производных аминов, алкиламинов или полиалкиламинов. Показано, что спермидин-холестеролкарбамат эффективно переносит ген, кодирующий трансмембранный регуляторный белок цистного фиброза человека (CFTR) в иммортализованные клетки цистного фиброза человека (CFT-1) и также эффективно переносит гены при интраназальном и внутривенном введении мышам. Предложенные соединения могут использоваться для переноса таких биологически активных молекул, как рибосомальная РНК, антисенсполинук-леотиды, РНК или ДНК, рибозимы, полинуклеотиды геномной ДНК, кДЦК, мРНК.
Получен новый катионный полимер полифосфорамид-спермидин, обладающий способностью связывать плазмидную ДНК и обеспечивающий ее проникновение в клетку. Такой искусственный полимер оказался менее токсичным, чем полифосфорамид, и обеспечивал доставку терапевтического bcl-2 в спинной мозг при введении в язык мышей.
Экспериментально доказана возможность использования конъюгата «спермидин-полиглюкин» как средства адресной доставки генов. Взаимодействие последнего с плазмидой, содержащей ген рчГ-КСФ, стимулятора гемопоэза, привело к созданию наночастицы, в центральной части которой находилась ДНК. Наночастица имела сферическую форму и размер от 10 до 25 нм. Показана сохранность плазмидной ДНК в составе этой молекулярной конструкции в течение суток после обработки смесью ДНКазы и РНКазы, в то время как плазмидная ДНК в тех же условиях полностью разрушалась через 30 мин. Сохранность ДНК в молекулярной конструкции регистрировалась в плазме крови также в течение 24 ч. Накопление конструкции наблюдали в костном мозге мышей после введения препарата в дозе 100 мкг на животное. Через 7-8 сут. после введения молекулярной конструкции, содержащей ген рчГ-КСФ, в сыворотке крови мышей выявили антитела к Г-КСФ человека. Это служит подтверждением того, что в клетках костного мозга, куда была доставлена конструкция, происходит экспрессия гена рчГ-КСФ. Подобная конструкция была создана с геном интерлейкина-2 для введения ее в эукариотические клетки. Показана большая сохранность ДНК в составе ВПЧ-ДНК/ИЛ-2 по сравнению со свободной плазмидной ДНК. Эти данные свидетельствуют о том, что использование конъюгата «спермидин-полиглюкин» как транспортной системы для ДНК позволяет повысить устойчивость ДНК к ферментативным системам крови и обеспечить доставку в ткани-мишени. Показана возможность применения конъюгата «спермидин-полиглюкин» для создания вакцин. С этой целью были сконструированы ВПЧ, содержащие в центральной части плазмидные ДНК, гены вирусных белков, а на поверхности - антигены инфекционного агента.
Заключение

Таким образом, спермидин является веществом, которое представлено в бактериях, вирусах, растениях, клетках млекопитающих, т. е. является эндогенно синтезируемым продуктом. Спермидин поступает в организм с продуктами питания. В организме млекопитающих существуют системы биодеградации спермидина, который разрушается и выводится из организма естественным способом. Спермидин связывает как дсРНК, так и с ДНК, связывание слабо зависит от состава оснований. Спермидин обладает иммуномодулирующим действием. С использованием спермидина создаются и исследуются комплексные противоопухолевые соединения и средства для транспортировки биологически активных веществ в клетки и ткани.. Эндогенное происхождение, связывание с ДНК, дсРНК, РНК, олигонуклеотидами и другими малыми молекулами, биодеградируемость, биологическая (иммунотропная, противоопухолевая) активность, слабо выраженные токсические свойства спермидина позволяют рассматривать его как перспективное средство для создания противоопухолевых препаратов.
Список литературы

Коровина, А. Н., Туницкая, В. Л., Хомутов, М. А., Симонян, А. Р., Хомутов, А. Р., Иванов, А. В., and Кочетков, С. Н. БИОГЕННЫЕ ПОЛИАМИНЫ СПЕРМИН И СПЕРМИДИН АКТИВИРУЮТ РНК-ПОЛИМЕРАЗУ И ИНГИБИРУЮТ РНК-ХЕЛИКАЗУ ВИРУСА ГЕПАТИТА С. Биохимия 77, 10 (2012), 1413–1422.
Масычева В.И., Белкина А. О. Перспективы использования спермидина для конструирования биотерапевтических препаратов // Российский биотерапевтический журнал. 2009. №4.
Плосконос М.В. Определение полиаминов в различных биологических объектах / М.В. Плосконос, А.А. Николаев, А.А. Николаев. - Астрахань : Изд-во Астраханской гос. мед. акад., 2007. - 118 с.
Amendola R., Cervelli M., Fratini E. et. al. Spermine metabolism and anticancer therapy II Curr. Cancer Drug Targets. - 2009. - Vol. 9(2). - P. 118-30.
.Broshtilova V., Lozanov V., Miteva L. Polyamine metabolism changes in psoriasis // Indian J. Dermatol. - 2013. - № 8. - Р. 306–309.
Gamble L.D., Hogarty M.D., Liu X., Scu Y., Muy Y. Polyamine pathway inhibition as a novel therapeutic approach to treating neuroblastoma // Front Oncol. - 2012. - Vol. 23. - № 11. - Р. 162–172.
Chattopadhyay M.K., Tabor C. W., Tabor H. Polyamines are not required. II J. Bacteriol. - 2009. - Jun 19.
Dehshahri A., Oskuee R.K., Shier W. T. et. al. Gene transfer efficiency of high primary amine content, hydrophobic, alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimine II Biomaterials. - 2009. - Vol. 30(25). - P.4187-94.
Deng H., Bloomfield V.A., Benevides J.M., Thomas G.J. Structural basis of polyamine-DNA recognition: spermidine and spermine interaction with genomic B-DNA of different GC content probed by Raman spectroscopy II Nucl. Acids. Research. - 2000. - Vol. 28(17). - P. 3379-85.
Di Luccia A., Picariello G., Iacomino G. et al. The in vitro nuclear aggregates of polyamines II FEBS J. -2009. - Vol. 27б(8). - P. 2324-35.
Igarashi K., Sakamoto I., Goto N. et al. Interaction between polyamines and nucleic acids or phospholipids я Arch. Biochem. Biophys. - 1982. - Vol. 219. - P. 438-43.
Jänne J., Alhonen L., Pietilä M., Keinänen T.A. Genetic approaches to the cellular functions of polyamines in mammals // Eur J Biochem. - 2004. - Vol. 271. - № 5. - Р. 877-894.
Janout V., Regen S.L. Bioconjugate-based molecular umbrellasIIBioconjug. Chem. - 2009. - Vol. 20(2). - P. 183-92.
Mehiri M., Chen W.H., Janout V., Regen S.L. Molecular umbrella transport: exceptions to the classic sizeIlipophilicity rule II J. Am. Chem. Soc. - 2009. - Vol. 131(4). - P. 1338-9.
Montero E.I., Benedetti B.T., Mangrum J.B. et al. Pre-association of polynuclear platinum anticancer agents on a protein, human serum albumin. Implications for drug design II Dalton Trans. - 2007. - Vol. 43. - P. 4938-42.
Moradpour D., Schauer J. I., Zuravski V. R. et aL Efficient gene transfer into mammalian cells with cholesteryl-spermidine II Biochem. Biophys. Res. Commun. - 1996. - Vol. 221(Iss. 1). - P. 82-8.
Pёrez-Cano F.J., Franch A., Castellote C., CastellM. Immunomodulatory action of spermine and spermidine on NR8383 macrophage line in various culture conditions II Cell. Immunol. - 2003. - Vol. 22б(2). - P. 8б-94.
Pham H.L., Ross B.P., McGeary R.P. et al. Synthesis of cationic derivatives of Quil A and the preparation of cationic immune-stimulating complexes (ISCOMs) II Int. J. Pharm. - 2009. - Vol. 37б(1-2). - P.123-33.
Soda K., Kano Y., Chiba F., Soda А., Popov S. Increased polyamine intake inhibits age-associated alteration in global DNA methylation and 1,2-dimethylhydrazine-induced tumorigenesis // PLoS One. - 2013. - № 8. - Р. 64357.
Til H.P., Falke H.E., Prinsen M.K., Willems M.I. Acute and subacute toxicity of tyramine, spermidine, spermine, putrescine and cadaverine in rats II Food. Chem. Toxicol. - 1997. - Vol. 35(3-4). - P. 337-48.
Wang J., Zhang P.-Ch., Lu H.-F. et al. New polyphosphoramidate with a spermidine side chain as a gene carrier II J. Contr. Release. - 2002. - Vol. 83. - P. 157-68.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
138883
рейтинг
icon
3050
работ сдано
icon
1327
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
137866
рейтинг
icon
5837
работ сдано
icon
2642
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
92388
рейтинг
icon
2004
работ сдано
icon
1261
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
51 854 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
педагогический колледж
Работа выполнена раньше срока, без замечаний. Я осталась довольна. Спасибо.
star star star star star
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Большое спасибо за помощь в выполнении задания. Выполнено очень качественно и раньше срока.
star star star star star
Финансовый Университет при Правительстве РФ
Спасибо огромное за работу, были достаточно сжатые сроки по выполнению, исполнитель справи...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Создать два любых стикеры, чтоб была эмблема мгту носова

Курсовая, Информационные технологии

Срок сдачи к 30 апр.

только что

решить 3 задачи по УП

Решение задач, уголовное право

Срок сдачи к 30 апр.

1 минуту назад

Написать эссе по одной выбранной теме

Эссе, Городская инфраструктура, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 10 мая

1 минуту назад

Расчетно-графическое задание

Курсовая, Молниезащита, электроника, электротехника

Срок сдачи к 13 мая

2 минуты назад

Информатика

Контрольная, Информатика

Срок сдачи к 3 мая

2 минуты назад

Решить 5 задач по химии

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 2 мая

2 минуты назад

Элементы кристаллографии

Доклад, Геология

Срок сдачи к 1 мая

2 минуты назад

Развитие коммуникативной компетенции детей методами имаготерапии

Курсовая, Педагогика и психология

Срок сдачи к 10 мая

2 минуты назад

Тема: Активизация студентов на элективных курсах

Реферат, Физическая культура и спорт

Срок сдачи к 31 мая

2 минуты назад

Гонка вооружений и создание водородной бомбы в ссср

Эссе, история россии

Срок сдачи к 28 апр.

2 минуты назад

Доклад на 25 страниц по пунктам

Доклад, Право и организация социального обеспечения

Срок сдачи к 5 мая

3 минуты назад

нужно из данных в таблице сделать расчет по стьюденту чтобы вышло так...

Решение задач, Математическая статистика

Срок сдачи к 29 апр.

4 минуты назад

внести правки в работу

Эссе, государственное регулирование экономики

Срок сдачи к 3 мая

4 минуты назад

Решить 16 задач по физике

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 6 мая

5 минут назад

Аккреция Земли и планет солнечной системы

Реферат, Геология

Срок сдачи к 1 мая

5 минут назад

Написать синтаксический LL(1) анализатор для данной грамматики.

Лабораторная, Специальное программное обеспечение

Срок сдачи к 29 апр.

5 минут назад

Тема дипломной работы "Модернизация системы подачи горячего воздуха в...

Диплом, Дипломная работа, теплотехника

Срок сдачи к 20 июня

6 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно
    Введите ваш e-mail
    Файл с работой придёт вам на почту после оплаты заказа
    Успешно!
    Работа доступна для скачивания 🤗.