RU2506269C1 - Фармацевтическая композиция, содержащая физиологически активные гептапептиды, обладающие противосудорожным, анксиолитическим, центральным противовоспалительным и анальгетическим, а также антиалкогольным действием - Google Patents
Фармацевтическая композиция, содержащая физиологически активные гептапептиды, обладающие противосудорожным, анксиолитическим, центральным противовоспалительным и анальгетическим, а также антиалкогольным действием Download PDFInfo
- Publication number
- RU2506269C1 RU2506269C1 RU2012133275/04A RU2012133275A RU2506269C1 RU 2506269 C1 RU2506269 C1 RU 2506269C1 RU 2012133275/04 A RU2012133275/04 A RU 2012133275/04A RU 2012133275 A RU2012133275 A RU 2012133275A RU 2506269 C1 RU2506269 C1 RU 2506269C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pro
- tyr
- heptapeptide
- substance
- phe
- Prior art date
Links
- 230000003110 anti-inflammatory effect Effects 0.000 title claims abstract description 14
- 230000000949 anxiolytic effect Effects 0.000 title claims abstract description 11
- 230000002075 anti-alcohol Effects 0.000 title claims abstract description 10
- 239000002249 anxiolytic agent Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 239000008194 pharmaceutical composition Substances 0.000 title claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 title abstract description 19
- 230000002921 anti-spasmodic effect Effects 0.000 title abstract 3
- 239000000812 cholinergic antagonist Substances 0.000 title abstract 3
- 230000001760 anti-analgesic effect Effects 0.000 title description 3
- OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N 2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-ium-2-carboxylate Chemical compound OC(=O)C1NCC=C1 OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 10
- 125000000180 D-prolyl group Chemical group N1[C@@H](C(=O)*)CCC1 0.000 claims abstract description 7
- 239000003826 tablet Substances 0.000 claims description 20
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 17
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 claims description 11
- 230000001773 anti-convulsant effect Effects 0.000 claims description 10
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 claims description 10
- 239000001961 anticonvulsive agent Substances 0.000 claims description 8
- 229960003965 antiepileptics Drugs 0.000 claims description 8
- 239000002775 capsule Substances 0.000 claims description 8
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 8
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 8
- 239000002502 liposome Substances 0.000 claims description 7
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 5
- 239000006190 sub-lingual tablet Substances 0.000 claims description 5
- 239000007923 nasal drop Substances 0.000 claims description 4
- 229940100662 nasal drops Drugs 0.000 claims description 4
- 239000007922 nasal spray Substances 0.000 claims description 4
- 229940097496 nasal spray Drugs 0.000 claims description 4
- 239000006216 vaginal suppository Substances 0.000 claims description 4
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 claims description 3
- 239000002552 dosage form Substances 0.000 claims description 2
- 229940090044 injection Drugs 0.000 claims description 2
- 239000006215 rectal suppository Substances 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 77
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 45
- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 40
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 36
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 35
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 description 32
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 30
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 29
- 239000002158 endotoxin Substances 0.000 description 29
- 229920006008 lipopolysaccharide Polymers 0.000 description 27
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical compound CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 26
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 23
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 21
- ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N Triethylamine Chemical compound CCN(CC)CC ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 241000700159 Rattus Species 0.000 description 15
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N chloroform Substances ClC(Cl)Cl HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 12
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 230000000202 analgesic effect Effects 0.000 description 11
- 208000036110 Neuroinflammatory disease Diseases 0.000 description 10
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 10
- 230000003959 neuroinflammation Effects 0.000 description 10
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 10
- 206010010904 Convulsion Diseases 0.000 description 9
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 9
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 9
- 230000037396 body weight Effects 0.000 description 9
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 9
- 101710138657 Neurotoxin Proteins 0.000 description 8
- CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N Pentrazole Chemical compound C1CCCCC2=NN=NN21 CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 8
- 125000000956 methoxy group Chemical group [H]C([H])([H])O* 0.000 description 8
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N monobenzene Natural products C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000002581 neurotoxin Substances 0.000 description 8
- 231100000618 neurotoxin Toxicity 0.000 description 8
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 8
- 108010062580 Concanavalin A Proteins 0.000 description 7
- FHZPGIUBXYVUOY-VWGYHWLBSA-N Dermorphin Chemical compound C([C@H](N)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N[C@@H](CC=1C=CC=CC=1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC=1C=CC(O)=CC=1)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CO)C(N)=O)C1=CC=C(O)C=C1 FHZPGIUBXYVUOY-VWGYHWLBSA-N 0.000 description 7
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 7
- 210000002683 foot Anatomy 0.000 description 7
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N anisole Chemical compound COC1=CC=CC=C1 RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 6
- SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N ethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CCOC(=O)C(C)=C SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007902 hard capsule Substances 0.000 description 6
- 239000000546 pharmaceutical excipient Substances 0.000 description 6
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 6
- 239000000829 suppository Substances 0.000 description 6
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 6
- JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N 2,2-dimethylpropanoyl chloride Chemical compound CC(C)(C)C(Cl)=O JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N D-Mannitol Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N 0.000 description 5
- 101800002242 Dermorphin Proteins 0.000 description 5
- 229930195725 Mannitol Natural products 0.000 description 5
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 5
- 239000000594 mannitol Substances 0.000 description 5
- 235000010355 mannitol Nutrition 0.000 description 5
- LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N methylparaben Chemical compound COC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000001256 tonic effect Effects 0.000 description 5
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 description 4
- 208000007101 Muscle Cramp Diseases 0.000 description 4
- HALQELOKLVRWRI-VDBOFHIQSA-N doxycycline hyclate Chemical compound O.[Cl-].[Cl-].CCO.O=C1C2=C(O)C=CC=C2[C@H](C)[C@@H]2C1=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@@H]([NH+](C)C)[C@@H]1[C@H]2O.O=C1C2=C(O)C=CC=C2[C@H](C)[C@@H]2C1=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@@H]([NH+](C)C)[C@@H]1[C@H]2O HALQELOKLVRWRI-VDBOFHIQSA-N 0.000 description 4
- 239000002038 ethyl acetate fraction Substances 0.000 description 4
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 description 4
- 238000007912 intraperitoneal administration Methods 0.000 description 4
- 210000003141 lower extremity Anatomy 0.000 description 4
- 229940097158 periostat Drugs 0.000 description 4
- 230000011514 reflex Effects 0.000 description 4
- 238000004809 thin layer chromatography Methods 0.000 description 4
- 206010053398 Clonic convulsion Diseases 0.000 description 3
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229960000686 benzalkonium chloride Drugs 0.000 description 3
- CADWTSSKOVRVJC-UHFFFAOYSA-N benzyl(dimethyl)azanium;chloride Chemical compound [Cl-].C[NH+](C)CC1=CC=CC=C1 CADWTSSKOVRVJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L disodium hydrogen phosphate Chemical compound [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 3
- 229910000397 disodium phosphate Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000019800 disodium phosphate Nutrition 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 description 3
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 3
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 3
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 3
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 3
- KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N isopropyl alcohol Natural products CC(C)O KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N methoxybenzene Substances CCCCOC=C UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000403 monosodium phosphate Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000019799 monosodium phosphate Nutrition 0.000 description 3
- 230000001766 physiological effect Effects 0.000 description 3
- 230000004224 protection Effects 0.000 description 3
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 3
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 3
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 3
- AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M sodium dihydrogen phosphate Chemical compound [Na+].OP(O)([O-])=O AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 3
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 3
- SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N 1,1-Dichloroethane Chemical compound CC(Cl)Cl SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N D-Glucitol Natural products OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N 0.000 description 2
- ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N D-Proline Chemical compound OC(=O)[C@H]1CCCN1 ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N 0.000 description 2
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 description 2
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000004440 column chromatography Methods 0.000 description 2
- 230000002920 convulsive effect Effects 0.000 description 2
- 239000002577 cryoprotective agent Substances 0.000 description 2
- 238000007907 direct compression Methods 0.000 description 2
- 238000007908 dry granulation Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 210000003194 forelimb Anatomy 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 description 2
- 244000144993 groups of animals Species 0.000 description 2
- 230000002757 inflammatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000028709 inflammatory response Effects 0.000 description 2
- 230000007794 irritation Effects 0.000 description 2
- 229960004592 isopropanol Drugs 0.000 description 2
- BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N methanoic acid Natural products OC=O BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 125000000896 monocarboxylic acid group Chemical group 0.000 description 2
- 230000007971 neurological deficit Effects 0.000 description 2
- 239000012074 organic phase Substances 0.000 description 2
- 230000008533 pain sensitivity Effects 0.000 description 2
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 description 2
- 230000000770 proinflammatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N saccharin Chemical compound C1=CC=C2C(=O)NS(=O)(=O)C2=C1 CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229940081974 saccharin Drugs 0.000 description 2
- 235000019204 saccharin Nutrition 0.000 description 2
- 239000000901 saccharin and its Na,K and Ca salt Substances 0.000 description 2
- 239000000600 sorbitol Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001331 thermoregulatory effect Effects 0.000 description 2
- 210000001364 upper extremity Anatomy 0.000 description 2
- 238000005550 wet granulation Methods 0.000 description 2
- OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 4-(3-methoxyphenyl)aniline Chemical compound COC1=CC=CC(C=2C=CC(N)=CC=2)=C1 OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010001541 Akinesia Diseases 0.000 description 1
- 208000007848 Alcoholism Diseases 0.000 description 1
- 208000019901 Anxiety disease Diseases 0.000 description 1
- 238000011749 CBA mouse Methods 0.000 description 1
- QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N D-alanine Chemical compound C[C@@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 101000916644 Homo sapiens Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor Proteins 0.000 description 1
- 102100028198 Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor Human genes 0.000 description 1
- 206010028347 Muscle twitching Diseases 0.000 description 1
- NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N N-Hydroxysuccinimide Chemical compound ON1C(=O)CCC1=O NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000035195 Peptidases Human genes 0.000 description 1
- 108091005804 Peptidases Proteins 0.000 description 1
- 206010034759 Petit mal epilepsy Diseases 0.000 description 1
- 244000208734 Pisonia aculeata Species 0.000 description 1
- 229920001244 Poly(D,L-lactide) Polymers 0.000 description 1
- 229920002730 Poly(butyl cyanoacrylate) Polymers 0.000 description 1
- 229920002535 Polyethylene Glycol 1500 Polymers 0.000 description 1
- 229920002565 Polyethylene Glycol 400 Polymers 0.000 description 1
- 208000005392 Spasm Diseases 0.000 description 1
- 206010048010 Withdrawal syndrome Diseases 0.000 description 1
- 201000007930 alcohol dependence Diseases 0.000 description 1
- 125000000539 amino acid group Chemical group 0.000 description 1
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 1
- 230000003444 anaesthetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000012491 analyte Substances 0.000 description 1
- 230000008485 antagonism Effects 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000036506 anxiety Effects 0.000 description 1
- 238000006065 biodegradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007385 chemical modification Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000036461 convulsion Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- LABSLXOWZIMSBL-UHFFFAOYSA-N dehydrodiooniferyl alcohol Natural products O1C=2C(OC)=CC(C=CCOC)=CC=2C(CO)C1C1=CC=C(O)C=C1 LABSLXOWZIMSBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002716 delivery method Methods 0.000 description 1
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- UXGNZZKBCMGWAZ-UHFFFAOYSA-N dimethylformamide dmf Chemical compound CN(C)C=O.CN(C)C=O UXGNZZKBCMGWAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 230000003291 dopaminomimetic effect Effects 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 239000002702 enteric coating Substances 0.000 description 1
- 238000009505 enteric coating Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- MDKXBBPLEGPIRI-UHFFFAOYSA-N ethoxyethane;methanol Chemical compound OC.CCOCC MDKXBBPLEGPIRI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019253 formic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 210000000548 hind-foot Anatomy 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 230000006749 inflammatory damage Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 239000000171 lavandula angustifolia l. flower oil Substances 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 230000003228 microsomal effect Effects 0.000 description 1
- 230000002151 myoclonic effect Effects 0.000 description 1
- 239000006070 nanosuspension Substances 0.000 description 1
- 229940105631 nembutal Drugs 0.000 description 1
- FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N ninhydrin Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(O)(O)C(=O)C2=C1 FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 239000001814 pectin Substances 0.000 description 1
- 229920001277 pectin Polymers 0.000 description 1
- 235000010987 pectin Nutrition 0.000 description 1
- WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N pentobarbital Chemical compound CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000144 pharmacologic effect Effects 0.000 description 1
- WTJKGGKOPKCXLL-RRHRGVEJSA-N phosphatidylcholine Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC WTJKGGKOPKCXLL-RRHRGVEJSA-N 0.000 description 1
- 239000002504 physiological saline solution Substances 0.000 description 1
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M potassium bisulfate Chemical compound [K+].OS([O-])(=O)=O CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910000343 potassium bisulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 235000019833 protease Nutrition 0.000 description 1
- 230000026416 response to pain Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M sodium benzoate Chemical compound [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000004299 sodium benzoate Substances 0.000 description 1
- 235000010234 sodium benzoate Nutrition 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 230000028016 temperature homeostasis Effects 0.000 description 1
- DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N tert-butoxycarbonyl anhydride Chemical compound CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000005931 tert-butyloxycarbonyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(OC(*)=O)(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- DZLFLBLQUQXARW-UHFFFAOYSA-N tetrabutylammonium Chemical class CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC DZLFLBLQUQXARW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VUYXVWGKCKTUMF-UHFFFAOYSA-N tetratriacontaethylene glycol monomethyl ether Chemical compound COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO VUYXVWGKCKTUMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000001457 vasomotor Effects 0.000 description 1
- 239000008215 water for injection Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
Abstract
Заявлено применение гептапептида общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X это D-Pro или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, в качестве противосудорожного, анксиолитического, центрального противовоспалительного или антиалкогольного средства. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 8 табл., 26 пр.
Description
Изобретение относится к медицине и ветеринарии, в частности к лекарственным препаратам, и может быть использовано для лечения ряда заболеваний, при которых необходимы средства, обладающие анксиолитическим, антиалкогольным, центральным противовоспалительным, противосудорожным и обезболивающим действием.
Известен гептапептид дерморфин (ДМ) общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2, обладающий анальгетической, терморегуляторной активностью и влиянием на поведенческую реакцию испытуемого. (Emel'yanova T.G. et al, Effect of [Dermorphin of Thermoregulation in Rats at Selected Ambient Temperatures. - Peptides, 1996, V 17, N 2. P 241-245) [1], предлагаемый в качестве наиболее близкого аналога для заявленного вещества. К недостаткам известного природного гептапептида следует отнести то, что он не обладает эффектами, реализуемыми на центральном уровне.
Известен способ изменения физиологической активности дерморфина общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2 путем химической модификации входящего в его состав аминокислотного остатка. (Л.С.Гузеватых и др. Влияние структурных изменений Рrо6 в молекуле дерморфина на анальгетическую активность. Известия АН, серия биологическая 2002. - т.4, с.472-476). Однако данный природный гептапептид обладает физиологической активностью недостаточно высокого уровня в связи с быстрой биодеградацией в плазме крови и тканях под влиянием пептидаз.
Из патента РФ №2134121 известен гептапептид, обладающий анальгетической активностью, сочетающейся с терморегуляторной и/или с сосудодвигательной активностью и/или с влиянием на поведенческую реакцию испытуемого, предложенный в качестве наиболее близкого аналога.
Задача, решаемая созданием настоящего изобретения, состоит в получении анксиолитического, противосудорожного, антиалкогольного, центрального противовоспалительного и обезболивающего средства, удобного и эффективного в применении, при этом технический результат, полученный при решении поставленной задачи, состоит в увеличении выраженности и продолжительности действия, возможности снижения действующей дозы и расширении спектра физиологической активности, реализуемой преимущественно на центральном уровне.
Для достижения поставленного результата предлагается использовать гептапептид общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2 [1], где X это D-Pro или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, в качестве противосудорожного, анксиолитического, центрального противовоспалительного, анальгетического или антиалкогольного средства.
Кроме того, для достижения поставленного результата предлагается фармацевтическая композиция, содержащая гептапептид общей формулы [1], инкапсулированный в наночастицы и/или микрочастицы из фармацевтически пригодных, биосовместимых и биодеградируемых (со)полимер(ов) и/или полимерных матриц, и/или сорбированный и/или адсорбированный на их поверхности и/или инкапсулированный в липосомы. Варианты реализации композиции предполагают ее исполнение в виде одной из следующих лекарственных форм: раствор для инъекций, назальный спрей, назальные капли, сублингвальные таблетки, вагинальные и ректальные суппозитории, кишечнорастворимые таблетки и капсулы, трансдермальные системы для резорбтивного действия.
Возможность достижения поставленного результата при использовании наноформы гептапептида общей формулы [1] подтверждается следующими примерами.
Пример 1. Влияние наноформы гептапептида общей формулы [1] на болевую чувствительность (анальгетическая активность).
Тест «отдергивания хвоста». Животное помещали в индивидуальную пластиковую камеру, хвост погружали на 5 см в воду с температурой 55±1°С. В тесте фиксировали латентный период избавления от болевого раздражителя - период времени (сек), в течение которого животное выдергивало хвост из воды полностью. Максимальное время предъявления болевого раздражителя 30 сек. Исходную болевую чувствительность определяли как среднее арифметическое из показателей, зафиксированных на 60, 40, и 20 минут до инъекции. Латентный период избавления от болевого раздражителя фиксировали через 20, 40 и 60 120 минут после введения. Анальгетическую активность оценивали по изменению латентного периода реакции по формуле А=ЛПоп-ЛПисх, где ЛПоп - латентный период избавления после введения вещества, Лписх - среднее арифметическое латентных периодов избавления до введения вещества.
Исследуемые образцы в дозах 0.01, 0.1, 1 и 10 мг/кг вводили внутрибрюшинно в водном растворе самцам нелинейных белых крыс весом 200-300 г. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду. Полученные результаты приведены в таблице 1.
| Таблица 1 | ||||||
| Испытуемый образец | Отдергивание хвоста (изменение чувствительности, сек) | |||||
| 20 мин | 40 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | ||
| Контроль | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.310.1 | 0.210.1 | -0.1±0.1 | |
| Образец 1 (наноформа D-Pro) | 0.1 мг/кг | 3.5±10.4* | 1.9±0.2 | 1.6±0.2 | 0.310.1 | 0.1±0.1 |
| 1 мг/кг | 2.9±0.3* | 3.90±.3* | 8.2±1.0* | 5.110.3* | 4.2±0.6* | |
| Образец 2 (микроформа D-Рго) | 0.01 мг/кг | 2.7±0.6* | 2.6±0.6* | 1.6±0.3 | 0.610.2 | 0.1±0.1 |
| 0.1 мг/кг | 2.3±0.3* | 4.7±0.5* | 3.70±.3* | 1.810.3 | 1±0.2 | |
| 1 мг/кг | 5.8±0.9* | 7.6±0.8* | 5.4±0.5* | 4.010.6* | 0.2±0.1 | |
| 10 мг/кг | 11±1.2* | 12.4±1.6* | 12.8±1.4* | 6.710.7* | 4.50±.3* | |
| Образец 3 (липоформа D-Pro) | 0.1 мг/кг | 7.6±0.9* | 7.3±0.7* | 4.7±0.5* | 1.610.2* | 0.4±0.1 |
| 1 мг/кг | 5,7±0.7* | 7.5±0.8* | 5.3±0.6* | 4.110.5* | 4.3±0.4* | |
| Образец 4 (наноформа Dh-L-Pro) | 0.01 мг/кг | 2.6±0.3 | 4.3±1.1* | 3.7±0.6* | 1.410.4 | 0.1±0.1 |
| 0.1 мг/кг | 4,7±0.9* | 5.2±1.4* | 4.30±0.7* | 2.110.6 | 0.2±0.1 | |
| Гептапептид в субстанции | 1 мг/кг | 0±0.1 | 0.3±0.2 | 0.2±0.1 | 0.110.1 | 0±0.1 |
| 10 мг/кг | 4.5±0.5* | 1.7±0.4 | 1.3±0.6 | 0.410.2 | 0.1±0.1 | |
| Аналог 1 гептапептида в субстанции | 1 мг/кг | 0.1±0.2 | 0.3±0.2 | 0.2±0.1 | 0.110.1 | -0.1±0.1 |
| 10 мг/кг | 4.2±1.6* | 3.9±1.2* | 2.9±1.9 | 1.911.2 | 0.7±0.3 | |
| Аналог 2 гептапептида в субстанции | 1 мг/кг | 2.6±1.5 | 1.5±0.9 | 0.8±0.4 | 0.610.3 | -0.1±0.2 |
| 10 мг/кг | 5.5±2.4* | 4.9±2.2* | 3.6±1.7* | 1.310.8 | 0.8±0.4 | |
| * - достоверность по сравнению с контролем при Р<0,05. | ||||||
Из представленных результатов следует, что применение соединений на основе наноформы гептапептида общей формулы [1] вызывает достоверное увеличение латентного периода реакции отдергивания хвоста в ответ на болевое раздражение. Возможность снижения дозы при увеличении выраженности и продолжительность обезболивающего действия иллюстрируется следующим результатами: образец 2 оказывает обезболивающее действие в дозах 0,1-10 мг/кг, действие сохранялось более 2 часов; образец 1 и 3 проявляют обезболивающее действие в дозах 1 и 10 мг/кг, действие также сохранялось более 2 часов; образец 4 вызывает обезболивающее действие в дозах 1-10 мг/кг, действие сохранялось 60 минут.
Пример 2. Влияние наноформы гептапептида общей формулы [1] на анальгетическую и противовоспалительную активность. Тест корчей, вызванных уксусной кислотой (Chernov et. al., 1967). Исследования проводились на самцах нелинейных белых мышей весом 20-30 г. Животных случайным образом разделяли на две группы по 10 мышей. Исследуемые образцы вводили за 20 минут до внутрибрюшинного введения 0,6% раствора уксусной кислоты. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду также за 20 минут до внутрибрюшинного введения 0,6% раствора уксусной кислоты. Животные помещались в индивидуальные боксы. Регистрировалось число корчей на протяжении 30 минут после внутрибрюшинного введения 0,6% раствора уксусной кислоты введения (из расчета 10 мл на 1 кг веса). Число корчей в контрольной группе принималось за 100%.
Исследуемые образцы в дозах 0.01, 0.1, 1 и 10 мг/кг вводили внутрибрюшинно в водном растворе самцам нелинейных белых мышей весом 20-25 г. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду. Полученные результаты приведены в таблице 2.
| Таблица 2 | ||
| Испытуемый образец | Уксусные корчи (% от контроля) | |
| Контроль | 100 | |
| Образец 1 (гептапептид) | 0.01 мг/кг | 47* |
| 0.1 мг/кг | 21.7* | |
| 1 мг/кг | 20.4* | |
| 10 мг/кг | 0.3* | |
| Образец 2 (микроформа) | 0.01 мг/кг | 70.4 |
| 0.1 мг/кг | 39.5* | |
| 1 мг/кг | 27.6* | |
| 10 мг/кг | 9.5* | |
| Образец 3 (липоформа) | 0.01 мг/кг | 72 |
| 0.1 мг/кг | 58 | |
| 1 мг/кг | 18.1* | |
| 10 мг/кг | 15.8* | |
| Образец 4 (наноформа) | 0.01 мг/кг | 78 |
| 0.1 мг/кг | 61 | |
| 1 мг/кг | 15.1* | |
| 10 мг/кг | 7.2* | |
| Аналог 1 гептапептида в субстанции | 0.1 мг/кг | 85,8 |
| 1 мг/кг | 74,3 | |
| 10 мг/кг | 39,8 * | |
| Аналог 2 гептапептида в субстанции | 0.1 мг/кг | 89,2 |
| 1 мг/кг | 69,4 | |
| 10 мг/кг | 45,9 * | |
| * - достоверность по сравнению с контролем при Р<0,05. | ||
Из таблицы 2 видно, что применение соединений на основе наноформы гептапептида общей формулы [1] вызывает достоверное снижение числа корчей в ответ на болевое раздражение уксусной кислотой. Кроме того, по сравнению с известной ранее неинкапсулированной формой соединения включение гептапептида в наноразмерную фармацевтическую композицию позволяет получить новый эффект - противовоспалительное действие.
Пример 3. Испытания наноформы гептапептида общей формулы [1] в тесте воспаления, вызванного конканавалином А.
Реакция воспаления на конканавалин А (Кон А) основана на способности пектинов растительного происхождения высвобождать медиаторы воспаления. Изучаемый образец или растворитель вводили в/б за 20 минут до Кон А. Кон А вводили субплантарно в дозе 100 мкг/20 г массы тела (20 мкл раствора в концентрации 5 мг/мл), в контрлатеральную конечность - тот же объем физиологического раствора. Через 1 час мышей забивали, определяли массу лап и подсчитывали индекс реакции воспаления (Ир) по формуле Ир=(Роп-Рк)*100/Рк, где Роп - масса стопы задней лапы, в подушечку которой вводили Кон А, Рк -физиологический раствор. Статистически достоверную разницу между данными опытных и контрольных групп, превышающую 20%, считали значимой (Любимов Б.И. и др. 2000).
Исследуемые образцы (1,2,3) и гептапептид и его аналоги (1 и 2) в субстанции вводили в дозах 0.1, 1 и 10 мг/кг внутрибрюшинно в водном растворе самцам мышей линии СВА весом 20-25 г. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду. Полученные результаты приведены в таблице 3.
| Таблица 3 | ||
| Испытуемый образец | Воспаление, вызванное конканавалином А (индекс реакции) | |
| Контроль | 16,4±1,5 | |
| Образец 1 (наноформа) | 0.1 мг/кг | 10,6±1,7* |
| 1 мг/кг | 10,8±0,8* | |
| 10 мг/кг | 9,2±1,Г | |
| Образец 2 (микроформа) | 0.1 мг/кг | 13,8±1,9* |
| 1 мг/кг | 10,9±1,9* | |
| 10 мг/кг | 13,1±2,4* | |
| Образец 3 (липоформа) | 0.1 мг/кг | 13,7±1,9* |
| 1 мг/кг | 12,7±1,7* | |
| 10 мг/кг | 8,7±2,2* | |
| Гептапептид в субстанции | 0.1 мг/кг | 16,2±1,2 |
| 1 мг/кг | 15,5±1,6 | |
| 10 мг/кг | 14,6±1,7 | |
| Аналог 1 гептапептида в субстанции | 0.1 мг/кг | 15,8±1,7 |
| 1 мг/кг | 14,5±1,3 | |
| 10 мг/кг | 13,8±1,7* | |
| Аналог 2 гептапептида в субстанции | 0.1 мг/кг | 16,1±1,8 |
| 1 мг/кг | 13,7±1,6* | |
| 10 мг/кг | 15,7±1,8 | |
| * - достоверность по сравнению с контролем при Р<0,05. | ||
Полученные результаты показывают, что применение наноформы гептапептида общей формулы [1] вызывает достоверное снижение индекса воспалительной реакции в ответ на введение конканавалина А. По сравнению с известной ранее неинкапсулированной формой соединения включение пептида в наноразмерную систему доставки позволяет усилить противовоспалительное действие и снизить в 10 раз эффективные дозы.
Пример 4. Влияние наноформы гептапептида общей формулы [1] на уровень тревожности (анксиолитический эффект).
Тест приподнятого крестообразного лабиринта. Самцов беспородных крыс помещали в центр лабиринта экспериментальной камеры, которая представляла собой крестообразный лабиринт (Pellow et al., 1985). Установка приподнятого крестообразного лабиринта имела 4 рукава длиной 30 см и шириной 6 см, скрепленных друг с другом под прямым углом. Два противоположных рукава имели с двух сторон стенки высотой 30 см на всю их длину, а два других были открыты и освещены. Лабиринт был поднят над уровнем пола на высоту 40 см. Два противоположных рукава затемнены; два других освещены рассеянным комнатным светом и открыты с торцов. Визуально регистрировали в течение 3 мин время нахождения в светлом отсеке. Критерием анксиолитического эффекта считали увеличение времени пребывания в открытом рукаве. Изучаемые образцы или растворитель вводили за 20 мин до тестирования.
Исследуемые образцы (Образцы 1, 2, 3) и гептапептид и его аналоги (1, 2) в субстанции вводили в дозах 0.1, 1 и 10 мг/кг внутрибрюшинно в водном растворе самцам нелинейных белых крыс весом 200-250 г. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду. Полученные результаты приведены в таблице 4.
| Таблица 4 | ||
| Испытуемый образец | Время пребывания в открытом отсеке (сек) | |
| Контроль | 20,7±6,3 | |
| Образец 1 (микроформа) | 0.1 мг/кг | 24,5±7,3 |
| 1 мг/кг | 27,5±6,8* | |
| 10 мг/кг | 30,6±9,1* | |
| Образец 2 (липоформа) | 0.1 мг/кг | 34,5±12,6* |
| 1 мг/кг | 27,6±7,3* | |
| 10 мг/кг | 38,5±16,4* | |
| Образец 3 (наноформа) | 0.1 мг/кг | 19,5±8,4 |
| 1 мг/кг | 27,6±8,7* | |
| 10 мг/кг | 79,4±21,7* | |
| Гептапептид в субстанции | 0.1 мг/кг | 21,6±8,2 |
| 1 мг/кг | 18,4±7,3 | |
| 10 мг/кг | 19,4±8,7 | |
| Аналог 1 гептапептида в субстанции | 0.1 мг/кг | 22,3±8,1 |
| 1 мг/кг | 21,9±9,3 | |
| 10 мг/кг | 16,4±9,7 | |
| Аналог 2 гептапептида в субстанции | 0.1 мг/кг | 20,1±7,9 |
| 1 мг/кг | 22,8±8,3 | |
| 10 мг/кг | 19,8±9,9 | |
| * - достоверность по сравнению с контролем при Р<0,05. | ||
Полученные результаты показывают, что применение наноформы гептапептида общей формулы [1] вызывает достоверное увеличение пребывания животных в открытом отсеке.
Пример 5. Противосудорожное действие наноформы гептапептида общей формулы [1].
Тесты максимального электрошока и коразоловых судорог. Судороги, вызываемые коразолом у самцов мышей линии C57/black, моделируют «малые, petit mal» судорожные припадки. Основной компонент - клонические судороги. Изучаемый образец или растворитель вводили за 20 мин до коразола, вводимого подкожно в область шейного отдела спины в дозе 90 мг/кг (доза вызывающая судороги у 90% животных, может колебаться от 50 до 120 мг/кг, поэтому подбирается для каждого эксперимента). У контрольных животных судорожные проявления развивались в следующей последовательности: 1) одно и более миоклонических подергиваний всего тела; 2) повторяющиеся клонические судороги передних и/или задних конечностей длительностью более чем 3 сек без потери рефлекса переворачивания; 3) генерализованные клонические судороги передних и задних конечностей с утратой рефлекса переворачивания; 4) тоническая экстензия передних конечностей с потерей рефлекса переворачивания; 5) тоническая экстензия передних и задних конечностей с утратой рефлекса переворачивания. У 90-100% контрольных животных после введения коразола наблюдались судорожные проявления, описанные выше в примерах 1-3. Эффект оценивали как противосудорожный, если после введения вещества, а затем коразола не наблюдали судорог, описанных выше в примерах 2-5, в течение 30 минут (Воронина Т.А, Неробкова Л.Н., 2005).
Судороги, вызываемые максимальным электрошоком у беспородных мышей, моделируют «большие, Grant mal» судорожные припадки. Основным компонентом судорог является тоническая экстензия задних конечностей. Изучаемые образцы или растворитель вводили самцам беспородных мышей за 20 мин до эксперимента. Животные получали через корнеальные электроды электрические стимулы (50 Hz, 50 mA) длительностью 0.2 мс. Используемый показатель - максимальная тоническая экстензия конечностей возникала у 100% животных. Оценивали способность исследуемого вещества предупреждать развитие тонической экстензии. Критерием противосудорожного действия считали снижение числа погибших животных (Воронина Т.А., Неробкова Л.Н., 2005).
Исследуемые образцы (Образцы 1, 2, 3) и гептапептид и его аналоги (1, 2) в субстанции вводили внутрибрюшинно в водном растворе в дозах 0.1, 1 и 10 мг/кг самцам мышей весом 20-25 г. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду. Полученные результаты приведены в таблице 5.
| Таблица 5 | |||
| Испытуемый образец | Максимальный электрошок (% погибших животных) | Коразоловые судороги (% погибших животных) | |
| Контроль | 100 | 83,3 | |
| Образец 1 (микрофор ма) |
0.1 мг/кг | 66,7 | 50 |
| 1 мг/кг | 50 | 33* | |
| 10 мг/кг | 33* | 25* | |
| Образец 2 (липоформа) | 0.1 мг/кг | 83,3 | 66,7 |
| 1 мг/кг | 66,7 | 50 | |
| 10 мг/кг | 33,3* | 33* | |
| Образец 3 (нанофор ма) |
0.1 мг/кг | 66,7 | 83,3 |
| 1 мг/кг | 50 | 66,7 | |
| 10 мг/кг | 33* | 33,3* | |
| Гептапептид в субстанции | 0.1 мг/кг | 100 | 83,3 |
| 1 мг/кг | 100 | 100 | |
| 10 мг/кг | 100 | 83,3 | |
| Аналог 1 гептапепти да в субстанции |
0.1 мг/кг | 100 | 83,3 |
| 1 мг/кг | 100 | 83,3 | |
| 10 мг/кг | 100 | 100 | |
| Аналог 2 гептапепти да в субстанции |
0.1 мг/кг | 100 | 100 |
| 1 мг/кг | 100 | 100 | |
| 10 мг/кг | 100 | 83,3 | |
| * - достоверность по сравнению с контролем при Р<0,05. | |||
Полученные результаты показывают, что применение наноформы гептапептида общей формулы [1] вызывает достоверное снижение гибели животных в тестах максимального электрошока и коразоловых судорог. Следует отметить, что гептапептид и его аналоги (1, 2) в субстанции в дозах 0,1-1,0 мг/кг не обладают противосудорожной активностью в тестах максимального электрошока и антагонизма с коразолом.
Пример 6. Исследование наноформы гептапептида общей формулы [1] в качестве средства центрального противовоспалительного действия.
Тест, моделирующий центральное нейровоспаление.
Эксперименты проводили на белых аутбредных самцах крыс массой 380-420 г. Оценку влияния гептапептида и его аналогов на нейровоспаление проводили на модели центрального нейровоспаления, вызванного внутримозговым введением провоспалительного агента - бактериального эндотоксина липополисахарида (ЛПС) (Escherichia Coli, Serotype 0, SIL2630, Sigma) (Castaco A., Herrera A, Cano J., A. Machado. Lipopolysaccharide intranigral injection induces inflammatory reaction and damage in nigrostriatal dopaminergic system. Journal of Neurochemistry, vol. 70, no. 4, pp.1584-1592, 1998). ЛПС (10 мкг в 2 мкл раствора Рингера) вводили в черную субстанцию левого полушария наркотизированных нембуталом (45 мг/кг, внб) крыс по следующим стереотаксическим координатам: АР - 4.0 мм, ML - 2.0 мм, DV - 8.0 мм.
Животные были разделены на группы: 1. Пассивный контроль (ложнооперированные, ЛО); 2. Активный контроль (введение нейротоксина ЛПС); 3. Гептапептид в субстанции 10 мг/кг+ЛПС.4 и 5 группы: Гептапептид и его аналоги общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X - D-Pro, или Dh-L-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, инкапсулированные в наночастицы и/или микрочастицы в дозе 10 мг/кг+ЛПС (Образцы 1 и 2).
Гептапептид в субстанции и гептапептид, инкапсулированный в наночастицы и/или микрочастицы (Образцы 1 и 2) вводили внутрибрюшинно предварительно за день до операции, непосредственно перед операцией, а затем ежедневно в течение 8 дней. Животным контрольной группы вводили раствор Рингера в эквивалентном объеме.
На протяжении всего эксперимента определяли динамику массы тела крыс. На седьмые сутки после операции оценивали неврологический дефицит по возникновению у животных акинезии передних конечностей (Schallert с соавторами 1993), для чего крысу помещали в прозрачный цилиндр диаметром 18 см и высотой 45 см и затем регистрировали касания каждой передней лапкой крысы стенок цилиндра в течение двух минут наблюдения, после чего подсчитывали процент касаний лапы контралатеральной повреждению стороны относительно общего количества контактов.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ Statistica v. 6.0 с использованием критериев Стьюдента, Манна-Уитни и ч2.
Установлено, что у ложно оперированных крыс после проведения процедуры операции не наблюдалось отрицательной динамики массы тела. В таблице 6 представлено влияние гептапептида и его аналогов, инкапсулированных в наночастицы и/или микрочастицы - образцы 1 и 2, и гептапептида в субстанции на массу тела крыс с нейровоспалением, вызванным внутримозговым введением нейротоксина ЛПС (Mean+SEM)
| Таблица 6 | ||
| Изменение массы тела крыс, г | ||
| Группы животных | 3-и сутки после операции относительно фона | 8-е сутки после операции относительно 3-х суток |
| Контроль Ложнооперирован ные |
+4,4±1,2 | +1,1±0,9 |
| Контроль Внутримозговое введение нейротоксина ЛПС | -13,7±2,2* | -9,1±2,3* |
| Образец 1,10 мг/кг+ЛПС | -8,5±1,2# | -4,1±1,1# |
| Образец 2, 10 мг/кг+ЛПС | -6,6±2,1# | -3,1±0,8# |
| Гептапептид в субстанции, 10 мг/кг+ЛПС | -10,6±3,2 | -8,5±2,1 |
| * - р<0,05 по сравнению с контролем ложно оперированных животных, критерий Стьюдента. * - р<0,05 по сравнению с контролем с нейровоспалением (введение ЛПС),критерий Стьюдента. |
||
При нейровоспалении, вызванном унилатеральным интранигральным введением ЛПС, наблюдалась значительная потеря массы тела животных как в первые дни после операции, так и на протяжении последующих дней наблюдения (Таблица 6).
Гептапептид в субстанции в дозе 10 мг/кг не оказывал влияния на индуцированную нейротоксином ЛПС потерю массы тела животных (Таблица 6).
На фоне гептапептида и его аналогов, инкапсулированных в наночастицы и/или микрочастицы - образцы 1 и 2 в дозе 10 мг/кг уменьшение массы тела животных, индуцированное введением ЛПС, было значительно менее выраженным по сравнению с показателями контрольных животных, получивших только ЛПС. На седьмой день после операции у животных с нейровоспалением, получившим нейротоксин, наблюдалось уменьшение (на 15,1% по сравнению с показателями ложнооперированных крыс) касаний правой лапой стенок цилиндра в тесте оценки неврологического дефицита, что свидетельствовало об акинезии передней конечности, контралатеральной стороне введения ЛПС. Соответствующие результаты представлены в таблице 7, показывающей влияние гептапептида и его аналогов, инкапсулированных в наночастицы и/или микрочастицы - образцы 1 и 2 и гептапептида в субстанции на массу тела крыс с нейровоспалением, вызванным внутримозговым введением нейротоксина ЛПС (Mean+SEM).
| Таблица 7 | |
| Группы животных | % касаний правой передней лапой стенок цилиндра относительно общего количества контактов верхних конечностей |
| Контроль Ложнооперированные | 60,0 |
| Контроль Внутримозговое введение нейротоксина ЛПС | 33,3* |
| Образец 1,10 мг/кг+ЛПС | 50,0# |
| Образец 2, 10 мг/кг+ЛПС | 60,0# |
| Гептапептид в субстанции, 10 мг/кг+ЛПС | 30,0 |
| * - р<0,05 по сравнению с контролем ложнооперированных животных, критерий ч2. * - р<0,05 по сравнению с контролем с нейровоспалением (введение ЛПС), критерий ч2. |
|
Гептапептид в субстанции в дозе 10 мг/кг не оказывал влияния на индуцированную нейротоксином ЛПС акинезию передней лапы крысы (Таблица 7).
Гептапептид и его аналоги, инкапсулированные в наночастицы в дозе 10 мг/кг - образцы 1 и 2,вызывали снижение активности передней конечности, контралатеральной стороне поражения, что выражалось в достоверном уменьшении числа касаний лапой стенок цилиндра по сравнению с животными, получившими нейротоксин ЛПС (Таблица 7).
Таким образом, изучение гептапептида и его аналогов общей формулы Туг-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X - D-Pro, или Dh-L-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro -3,4-дегидропролин, инкапсулированный в наночастицы и/или микрочастицы из фармацевтически пригодных, биосовместимых и биодеградируемых (со)полимер(ов) и/или полимерных матриц, и/или сорбированный и/или адсорбированный на их поверхности, и/или инкапсулированный в липосомы в тесте, моделирующем центральное нейровоспаление, вызванное внутримозговым введением провоспалительного агента - бактериального эндотоксина липополисахарида (Escherichia Coli, Serotype О, SIL2630), показало выраженное центральное противовоспалительное действие.
В противоположность гептапептиду и его аналогам, инкапсулированным в наночастицы и/или микрочастицы, гептапептид в субстанции не оказывал центрального противовоспалительного действия.
Пример 7. Антиалкогольное действия гептапептида и его аналогов общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X - D-Pro или Dh-L-Pro или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, инкапсулированный в наночастицы и/или микрочастицы.
Исследования проводили в опытах на самцах мышей линии С57bl массой 26-28 г в условиях их длительной алкоголизации (Майский А.И., Салимов P.M. Методические указания по изучению препаратов для лечения алкоголизма. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ, Москва, 2005, 342-356). Животные были разделены на группы: 1 - контрольная, потребляющая этанол (в виде 15% раствора +0,1% сахарин) и получавшая инъекцию растворителя; 2 - опытная, потребляющая этанол (в виде 15% раствора +0,1% сахарин) и получавшая инъекцию лекарственного средства (10 мг/кг/день). Через 3 месяца для оценки индивидуального потребления жидкости животных помещали в индивидуальные боксы и предлагали выбор между подслащенным этанолом и подслащенной водой и регистрировали потребление жидкости на протяжении 3 дней. Каждые 24 часа регистрировали вес животного, количество выпитой воды и спирта.
Полученные результаты приведены в таблице 8.
| Таблица 8 | ||
| Испытуемый образец | Среднесуточное потребление алкоголя (мл/сутки) в пересчете на абсолютный спирт | |
| Контроль | 0.71±0.29 | |
| Образец 1, микроформа (10 мг/кг) | 0.37±0.15* | |
| Образец 3, липоформа (10 мг/кг) | 0.32±0.18* | |
| Образец 4, наноформа (10 мг/кг) | 0.44±0.29* | |
| Гептапептид в субстанции (10 мг/кг) | 0.67±0.36 | |
| Аналог 1 гептапептида в субстанции | 0.62±0.41 | |
| (10 мг/кг) | ||
| Аналог 2 гептапептида в субстанции | 0.72±0.39 | |
| (10 мг/кг) | ||
| * - р<0,05 по сравнению с контролем ложно оперированных животных, критерий ч2. | ||
Из таблицы видно, что образцы 1-4 при их внутрибрюшинном введении снижают потребление алкоголя. Гептапептид и его аналоги (1, 2) в субстанции не оказывают влияния на потребление алкоголя.
Подытоживая, настоящее изобретение является эффективным обезболивающим, центральным противовоспалительным, анксиолитическим, противосудорожным и антиалкогольным средством, в том числе с адресным способом доставки, позволяющим осуществить подбор оптимальной дозы для проявления необходимого действия.
Пример 8. HCl·H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-3,4-dehydro-D-Pro-Ser-NH2 синтезировали конденсацией фрагментами DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-Gly и 2HCl·H-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe. Фрагменты синтезировали с применением тетрабутиламмонийных солей (ТБА) и пивалоил хлорида (PivCL). Для синтеза использовали производные D; L; DL аминокислот.Упаривание растворов проводили на вакуумном испарителе при 40°С. Температуры плавления, определенные на столике для плавления Boetiys, даны без исправления. Контроль за синтезом и индивидуальность полученных соединений проверяли с помощью тонкослойной хроматографии на пластинках с силикагелем фирмы Silufol при опрыскивании раствором нингидрина в системах растворителей:
1 - гексан: ацетон (3:2);
2 - этилацетат:ацетон: 50% уксусная кислота (2:1:1);
3 - бензол:этанол (8:2);
4 - хлороформ:метанол:аммиак (7:2.5:0.5);
5 - хлороформ:метанол:аммиак (6:4:1);
6 - хлороформ:метанол:уксусная кислота (42:7:1);
7 - ацетон:бензол:уксусная кислота (2:1:1);
8 - хлороформ:метанол:аммиак (8:1.75:0.25);
9 - хлороформ:метанол (9:1);
10 - этанол:аммиак (7:3).11 - изо-пропанол:муравьиная кислота:вода (20:1:5).
Далее по тексту в скобках после Rf указана система растворителей. Все растворители абсолютировали соответствующим образом. Точки плавления не корректировали. Колоночную хроматографию проводили с использованием носителей Силикагель L-40/100 m и Silasorb 600 [LC] фирмы Chemapol (ЧСФР).
Принятые сокращения:
Ас - ацетат;
Воc - трет-бутилоксикарбонильная группа;
ОБТ - l-оксибензтриазол;
ДМФА - диметилформамид;
ДЦГК - дициклогексилкарбодиимид;
PivCl - пивалоил хлорид;
ТБА - тетрабутиламмоний;
ТЭА - триэтиламин;
OSu - N-оксисукцинимидный эфир;
ДЦГК - N,N-дициклогексикарбодиимид;
ОМе - метиловый эфир;
DiBoc - трет-бутилоксикарбонил;ТСХ - тонкослойная хроматография.
I. Получение трипептида
HCl·H-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe.
DiBoc-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro.
1. К 3,4-dehydro-DL-Pro 150 мг (1.326 ммоль) добавляли 2.83 мл (1.326 моль) 13% ТБА, упаривали 1 раз с этанолом, 1 раз с изо-пропанолом, 1 раз с бензолом, охлаждали до 0°С.
2. К охлажденному раствору ТБА 3,4-dehydro-DL-Pro в 10 мл абс. этилацетата при охлаждении добавляли в сухом виде Di-Boc-Tyr-OSu 634.5 мг (1.326 моль), перемешивали 1 час при комнатной температуре на магнитной мешалке, за ходом реакции следили по ТСХ в системе (7). По окончании реакции растворитель упаривали, добавляли воду, подкисляли NaHSО4 (пятикратный избыток), до рН 3, экстрагировали 5 раз по 50 мл этилацетатом. Объединенные фракции этилацетата промывали водой, 10% раствором KHSО4, водой, сушили над MgSО4, упаривали, высаждали из эфира гексаном (дважды). Осадок в виде порошка сушили в вакууме.
Выход 1.32 г (2.76 ммоль).
Rf=0.382 (7).
DiBoc-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe.
DiBoc-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro 1,32 г (2.76 ммоль) растворяли в 20 мл ацетонитрила, добавляли избыток (1.3) N-гидроксисукцинимида 412.8 мг (3.59 ммоль), охлаждали до 0оС и добавляли избыток (1.3) ДЦГК 810.88 мг (3.59 ммоль). Перемешивали на магнитной мешалке 1 час, охлаждали до 0оС, добавляли избыток (1.3) HCl H-Ser-OMe 558.22 мг (3.59 ммоль) и избыток (1.3) ТЭА 0.5 мл (3.59 ммоль), перемешивали 1 час при охлаждении и двое суток при комнатной температуре. Реакционную смесь отфильтровывали, упаривали, добавляли 100 мл этилацетата, экстрагировали водой, 10% раствором KHSО4, водой, 5% раствором NаНСО3, водой, насыщ. раствором NaCl. Раствор этилацетата сушили над MgSO4, отфильтровывали, упаривали. Переосаждали дважды из ацетона гексаном.
Полученный осадок сушили в вакууме.
Выход 1.38 г (2.38 ммоль) - 86.56%.
Rf=0.238 (7),
Rf=0.812(8).
Удаление Вос-защит с DiBoc-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe. К 1.38 г (2.38 ммоль) DiBoc-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe добавляли 7.14 мл 1 н. HCI/CH3COOH и 2% анизола (0.14 мл анизола). Выдерживали 45 минут при комнатной температуре, упаривали, высаждали из метанола эфиром. Выход: 860 мг (1.93 ммоль). Rf=0.512 (8).
II. Получение тетрапептида DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-GlyDiBoc-Tyr-D-Ala.
1. D-Ala избыток (1.3) - 1.52 г (17.0 ммоль) растворяли в 13 мл воды, 8.8 мл ацетонитрила, прибавляли избыток (1.3) ТЭА - 2.38 мл (17.0 ммоль). Охлаждали до -20оС и прибавляли к раствору №2.
2. DiBoc-Tyr - 5 г (13.1 ммоль) растворяли в 40 мл ацетонитрила, прибавляли избыток (1.1) ТЭА - 2.02 мл (14.4 ммоль). Охлаждали до -10°С и прибавляли избыток (1.1) PivCl - 1.77 мл (14.4 ммоль). Реакционную смесь выдерживали 20 минут при -10°С и затем прибавляли раствор №1. Реакционную смесь выдерживали на магнитной мешалке, постепенно повышая температуру до +10°С, и 1 час при комнатной температуре. Реакционную смесь отфильтровывали, упаривали, добавляли 10 мл Н2O, подкисляли 3-кратным избытком KHSO4 до рН 3. Водный раствор экстрагировали 3 раза по 50 мл этилацетата. Объединенные фракции этилацетата промывали 10% раствором KHSO4, водой, насыщенным раствором NaCl, сушили над MgSО4 упаривали, высаждали из этилацетата гексаном, сушили в вакууме. Выход: 4.8 г (10.6 ммоль) - 80.9%. Rf=0.363 (7), Rf=0.571 (8), Rf=0.512 (9). Boc-Phe-Gly.
1. К 1.8 г Gly (24 ммоль) в 20 мл Н2О и 20 мл ацетонитрила добавляли 3.36 мл ТЭА (24 ммоль), охлаждали до -20°С и добавляли к раствору №2.
2. 5.3 г Boc-Phe (20 ммоль) растворяли в 70 мл ацетонитрила, добавляли 3.08 мл ТЭА (22 ммоль). Охлаждали до -20°С и прибавляли 2.71 мл PivCl (22 ммоль). Смесь выдерживали при -10°С 20 мин и затем прибавляли раствор №1, выдерживали 1 час при -20°С и 2 часа при комнатной температуре. Реакционную смесь упаривали, добавляли 10 мл воды, подкисляли 5-кратным избытком NaHSO4 до рН 3 экстрагировали 3 раза по 50 мл этилацетатом. Фракции этилацетата объединяли, промывали водой, 10% раствором KHSO4, водой, насыщенным раствором NaCl, сушили над MgSO4. Отфильтрованный раствор упаривали, при упаривании выпадал осадок, заливали эфиром, отфильтровывали, сушили в вакууме.
Выход: 4.27 r (13.25 ммоль) - 66%. Rf=0.415 (3), Rf=0.214 (7), Rf=0.390 (1).
Удаление Вос-защиты с Boc-Phe-Gly.
К 2 г пептида (6.2 ммоль) добавляли 9.3 мл 1 н. раствора HCl/CH3COOH и выдерживали 45 минут при комнатной температуре. Затем заливали эфиром, растирали (эфир меняют 3 раза), сушили в вакууме. Выход 4.42 г (17.2 ммоль), Rf=0.633 (10), Rf=0.835 (5). Обессоливание HCl·H-Phe-Gly. Количество смолы Амберлист (АсО форма) брали в 2-кратном избытке - 58.5 мл (17.2 ммоль 2=34.4 ммоль). К 4.42 г (17.2 ммоль) пептида прибавляли 58.5 мл смолы Амберлист (АсО форма) в 40% этаноле, перемешивали 20 минут на магнитной мешалке, переносили на стеклянный фильтр, отмывали 40% этанолом, упаривали. При упаривании выпадал осадок, который промывали на фильтре эфиром. Осадок сушили в вакууме.
Выход: 1.32 г (5.93 ммоль). Rf=0.701 (3), Rf=0.687 (5), Rf=0.013 (8), Rf=0.375 (2). DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-Gly.
1. К 2.85 г H-Phe-Gly (12.82 ммоль) в 44 мл ацетонитрила и 6,5 мл воды добавляли 1.79 мл ТЭА (12.82 ммоль), охлаждали до -20°С.
2. 4.83 г DiBoc-Tyr-D-Ala (10.68 ммоль) растворяли в 44 мл ацетонитрила, добавляли 1.64 мл ТЭА (избыток 1.1 - 11.75 ммоль), охлаждали до -20°С и прибавляли 1.445 мл PivCI (11.75 ммоль). Смесь выдерживали при -10°С 20 минут и охлаждали до -20оС, прибавляли раствор №1. Реакционную смесь перемешивали 1 час при -20°С, 2 часа - при комнатной температуре. Реакционную смесь упаривали, подкисляли водный раствор 5-кратным избытком NaHSO4. Экстрагировали 5 раз этилацетатом по 60 мл, объединенные фракции этилацетата, промывали водой, 10% раствором KHSO4, водой; сушили над MgSO4, упаривали.
Переосаждали из эфира, сушили в вакууме.
Выход: 5.71 г (8.69 ммоль). Rf=0.352 (7).
III. Получение гептапептида DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe.
670 мг (1.02 ммоль) DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-Gly растворяли в ДМФА, прибавляли избыток (1.1) БТ 151.5 мг (1.12 ммоль), охлаждали до 0°С, прибавляли избыток (1.1) ДЦГК 253.4 мг (1.12 ммоль), перемешивали 30 минут на магнитной мешалке, прибавляли избыток (1.2) - 546.6 мг (1.22 ммоль) 2HCl·H-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-OMe и избыток (2.4) - 0.34 мл (2.45 ммоль) ТЭА в ДМФА. Реакционную смесь перемешивали 1 час при охлаждении и двое суток при комнатной температуре. Реакционную смесь отфильтровывали, упаривали, добавляли 100 мл этилацетата, экстрагировали водой, 10% раствором KHSO4, водой, 5% раствором NaHCO3, водой, насыщ. раствором NaCL. Сушили над MgSO4. Отфильтровывали, упаривали. Переосаждали из этилацетата гексаном, откачивали в вакууме. Выход: 410 мг (0.41 ммоль). Тпл=142-145°С. Rf=0.77 (6), Rf=0.88 (8), Rf=0.8 (9). Rf=0.263 (10).
DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-NH2.
410 мг (0.41 ммоль) полученного пептида заливали метанолом, насыщенным аммиаком, и оставляли на двое суток при Т=37°С. Затем реакционную смесь упаривали 2 раза с этилацетатом, 2 раза с абс .метанолом; высаждали из абс. метанола эфиром.
Выход: 208.5 мг (0.212 ммоль). Rf=0.693 (5), Rf=0.088 (9).
Удаление Вос-защит с DiBoc-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-NH2.
К 208.5 мг (0.212 ммоль) пептида прибавляли 2% анизола, 0.64 мл 1 н. раствора HCl/СН3СООН, выдерживали при Ткомн, упаривали. Переосаждали из абс.метанола этилацетатом.
Выход: 190 мг (0.193 ммоль). Rf=0.786 (11), Rf=0.926 (5), Rf=0.202 (4), Rf=0.057 (8). Выделение HCl·H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-3,4-dehydro-D-Pro-Ser-NH2 из HCl·H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-3,4-dehydro-DL-Pro-Ser-NH2 методом колоночной хроматографии. 120 мг полученного пептида растворяли в 1 мл метанола, сажали на 2 г силикагеля марки L-40/100, предварительно обработанного хлороформом, насыщенным аммиаком. Деление проводили на колонке диаметром 19 мм (носитель - Silasorb 600 [LC]), приготовленной в гексане. При делении использовали ступенчатый градиент (хлороформ, насыщенный аммиаком: метанол). Выделенный пептид упаривали, растворяли в метаноле, добавляли HCl, высаждали абс. этилацетатом, осадок отфильтровывали, сушили в вакууме.
Выход: 40 мг; Rf=0.233 (4).
Пример 9
Получение липосомальной формы.
На 100 мл: 30 г фосфатидилхолина растворяют в 1000 мл хлороформа, затем упаривают на роторном испарителе при температуре 40°С до получения тонкой липидной пленки, полученную пленку суспендируют в растворе вещества пептидной структуры общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Рго, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, с концентрацией с=10 мг/мл в течение 30-40 мин, после чего раствор пропускают через экструдер и разливают в флаконы, после чего проводят лиофильную сушку при температуре -80°С.
Пример 10
Получение наносомальной формы.
В 5 мл дихлорэтана растворяют 250 мл полимера ПЛГА (75:25, М=100000 Да) и 10 мг раствора вещества пептидной структуры общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин. Органическую фазу вливают в 25 мл водного раствора, содержащего 0,5% поливинилового спирта и эмульгируют смесь на ультразвуковой мешалке в течение 2 мин при 15000 об/мин, полученную эмульсию дополнительно гомогенизировали на гомогенизаторе высокого давления, при давлении 400 бар. При пониженном давлении испаряют дихлорметан на роторно-выпарительном аппарате, после чего наносуспензию фильтруют через фильтр, добавляют 5 мас./об.% маннитола в качестве криопротектора и подвергают лиофильной сушке.
Пример 11
Получение микросомальной формы.
В 5 мл дихлорэтана растворяют 250 мл полимера ПБЦА и 10 мг раствора вещества пептидной структуры общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Рrо, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин. Органическую фазу вливают в 25 мл водного раствора, содержащего 0,5% поливинилового спирта, и эмульгируют смесь на ультразвуковой мешалке в течение 2 мин при 10000 об/мин. При пониженном давлении испаряют дихлорметан на роторно-выпарительном аппарате, после чего микросуспензию фильтруют через фильтр, добавляют 5 мас./об.% маннитола в качестве криопротектора и подвергают лиофильной сушке.
Пример 12
На 100 суппозиториев: 3 мл раствора микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин с концентрацией с=10 мг/мл или нативное вещество вводят в 55,0 г расплава смеси ПЭГ 1500 и ПЭГ 400 с 5,0 г эмульгатора, затем перемешивают 10 минут. К смеси постепенно прибавляют 275 г, предварительно расплавленной гидрофобной основы (витепсол) с 15,0 г стабилизатора (нипагин) и перемешивают 30 минут. Полученную взвесь разливают в предварительно охлажденные суппозиторные формы и помещают в холодильник при -4°С. Препарат используют в качестве вагинальных суппозиториев. В 1 суппозитории содержится 30 мг вещества пептидной природы, общей формулой H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Рrо, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин.
Пример 13
На 100 суппозиториев: 3 мл раствора микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин с концентрацией с=10 мг/мл или нативное вещество постепенно прибавляют к 275 г предварительно расплавленной дифильной основы (Supposire АР) с 15,0 г стабилизатора (нипагин) и перемешивают 30 минут. Полученную взвесь разливают в предварительно охлажденные суппозиторные формы и помещают в холодильник при -4°С. Препарат используют в качестве вагинальных суппозиториев. В 1 суппозитории содержится 30 мг вещества пептидной природы общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин.
Пример 14
На 100 мл раствора для инъекций: 500 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, 250 мг натрия гидрофосфат, 500 мг натрия дигидрофосфат, 10 мг бензалкония хлорид растворяют в воде для инъекций и тщательноперемешивают. После растворения объем полученного раствора доводят до 100 мл и фильтруют через антибактериальный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм. В 1 мл раствора содержится 5 мг вещества пептидной природы общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин.
Пример 15
На 100 мл назального спрея: 5 мг раствора микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, 0,5 мг натрия гидрофосфата, 5,0 мг натрия дигидрофосфата, 15,0 мг сорбитола, 0,5 мг бензалкония хлорида растворяют в воде очищенной, тщательно перемешивают в течение 10 минут, доводят объем полученного раствора до 100 мл и заправляют в полипропиленовый флакон с дозирующим насосом и насадкой. Препарат используют в виде назального спрея, в котором содержится 5 мг вещества пептидной природы общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин.
Пример 16
На 100 мл назальных капель: 1 мг раствора микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-x-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, 0,5 мг натрия гидрофосфата, 5,0 мг натрия дигидрофосфата, 15,0 мг сорбитола, 0,5 мг бензалкония хлорида, 15,0 мг масла лавандового растворяют в воде очищенной, тщательно перемешивают в течение 10 минут, доводят объем полученного раствора до 100 мл и заправляют в полипропиленовый флакон, с насадкой. Препарат используют в виде назальных капель, в котором содержится 5 мг вещества пептидной природы общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин.
Пример 17
На 100 пластырей: 5 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, вводят в смесь, состоящую из 190 мг поли(DL-лактид) и/или поли(DL-лактид-согликолид) с молекулярной массой 30 кДа и соотношением 50:50 с 10 мг стабилизатора (бензоат натрия) в 600 мл хлороформа. Смесь тщательно перемешивают и разливают тонким слоем, после чего сушат теплым воздухом до полного удаления органического растворителя. Полученную пленку соединяют с тканой основой. Препарат используют в виде пластыря, в котором содержится 5 мг вещества пептидной природы общей формулы H-Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин.
Пример 18
На 100 сублингвальных таблеток:
таблетки получали методом прямого прессования на таблеточном прессе смеси, содержащей 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество и 0,2 мг комбинированного наполнителя "Ludiflash".
Пример 19
На 100 сублингвальных таблеток:
таблетки получали методом влажной грануляции таблеточной смеси, содержащей 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество и 0,2 г комбинированного наполнителя "Ludiflash".
Пример 20
На 100 сублингвальных таблеток:
таблетки получали методом сухой грануляции таблеточной смеси, содержащей 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество и 0,2 г комбинированного наполнителя "Ludiflash".
Пример 21
На 100 кишечно-растворимых таблеток:
таблетки получали методом прямого прессования на таблеточном прессе смеси, содержащей 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество и 0,35 мг комбинированного наполнителя "Ludiflash". Таблетки покрывали кишечно- растворимой оболочкой, состоящей из 20,0 г этилметакрилата и 30,0 г двуокиси титана в коаторе.
Пример 22
На 100 кишечно-растворимых таблеток:
таблетки получали методом влажной грануляции таблеточной смеси, содержащей 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество и 0,35 г комбинированного наполнителя "Ludiflash". Таблетки покрывали кишечно-растворимой оболочкой, состоящей из 20,0 г этилметакрилата и 30,0 г двуокиси титана в коаторе.
Пример 23
На 100 кишечно-растворимых таблеток:
таблетки получали методом сухой грануляции таблеточной смеси, содержащей 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы, общей формулой Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-x-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество и 0,35 г комбинированного наполнителя "Ludiflash". Таблетки покрывали кишечнорастворимой оболочкой состоящей из 20,0 г этилметакрилата и 30,0 г двуокиси титана в коаторе.
Пример 24
На 100 кишечно-растворимых твердых капсул:
капсулы получали методом макания; 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, 10 мг маннита, 1 мг нипагина засыпали на капсульной машине в твердую капсульную оболочку, состоящую из 40,0 мг этилметакрилата, 30,0 г желатина, 10,0 г глицерина, 20,0 г двуокиси титана.
Пример 25
На 100 кишечно-растворимых твердых капсул:
капсулы получали методом штампования; 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, 10 мг маннита, 1 мг нипагина засыпали на капсульной машине в твердую капсульную оболочку, состоящую из 40,0 мг этилметакрилата, 30,0 г желатина, 10,0 г глицерина, 20,0 г двуокиси титана.
Пример 26
На 100 кишечно-растворимых твердых капсул:
капсулы получали капельным методом; 1 мг микро-/нано-/липосомальной формы вещества пептидной природы общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где X-D-Pro, или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин или нативное вещество, 10 мг маннита, 1 мг нипагина засыпали на капсульной машине в твердую капсульную оболочку, состоящую из 40,0 мг этилметакрилата, 30,0 г желатина, 10,0 г глицерина, 20,0 г двуокиси титана.
Claims (3)
1. Применение гептапептида общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где Х это D-Pro или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, в качестве противосудорожного, анксиолитического, центрального противовоспалительного или антиалкогольного средства.
2. Фармацевтическая композиция, применяемая в качестве противосудорожного, анксиолитического, центрального противовоспалительного или антиалкогольного средства, содержащая гептапептид общей формулы Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-X-Ser-NH2, где Х это D-Pro или Dh-Pro, или Dh-D-Pro, где Dh-Pro - 3,4-дегидропролин, инкапсулированный в наночастицы и/или микрочастицы из фармацевтически пригодных, биосовместимых и биодеградируемых (со)полимер(ов) и/или полимерных матриц, и/или сорбированный, и/или адсорбированный на их поверхности, и/или инкапсулированный в липосомы.
3. Композиция по п.2, выполненная в виде одной из следующих лекарственных форм: раствор для инъекций, назальный спрей, назальные капли, сублингвальные таблетки, вагинальные и ректальные суппозитории, кишечно-растворимые таблетки и капсулы, трансдермальные системы для резорбтивного действия.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012133275/04A RU2506269C1 (ru) | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Фармацевтическая композиция, содержащая физиологически активные гептапептиды, обладающие противосудорожным, анксиолитическим, центральным противовоспалительным и анальгетическим, а также антиалкогольным действием |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012133275/04A RU2506269C1 (ru) | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Фармацевтическая композиция, содержащая физиологически активные гептапептиды, обладающие противосудорожным, анксиолитическим, центральным противовоспалительным и анальгетическим, а также антиалкогольным действием |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2506269C1 true RU2506269C1 (ru) | 2014-02-10 |
Family
ID=50032216
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012133275/04A RU2506269C1 (ru) | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Фармацевтическая композиция, содержащая физиологически активные гептапептиды, обладающие противосудорожным, анксиолитическим, центральным противовоспалительным и анальгетическим, а также антиалкогольным действием |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2506269C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134121C1 (ru) * | 1997-07-02 | 1999-08-10 | Институт молекулярной генетики РАН | Гептапептид, обладающий анальгетической активностью, сочетающейся с терморегуляторной и/или с сосудодвигательной активностью и/или с влиянием на поведенческую реакцию испытуемого, и способ изменения физиологической активности дерморфина |
| RU2198678C2 (ru) * | 1997-04-18 | 2003-02-20 | Ипсен Фарма Биотек | Композиции пролонгированного высвобождения и способ их получения |
| WO2009129460A2 (en) * | 2008-04-18 | 2009-10-22 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Clonidine formulations in a biodegradable polymer carrier |
-
2012
- 2012-08-03 RU RU2012133275/04A patent/RU2506269C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2198678C2 (ru) * | 1997-04-18 | 2003-02-20 | Ипсен Фарма Биотек | Композиции пролонгированного высвобождения и способ их получения |
| RU2134121C1 (ru) * | 1997-07-02 | 1999-08-10 | Институт молекулярной генетики РАН | Гептапептид, обладающий анальгетической активностью, сочетающейся с терморегуляторной и/или с сосудодвигательной активностью и/или с влиянием на поведенческую реакцию испытуемого, и способ изменения физиологической активности дерморфина |
| WO2009129460A2 (en) * | 2008-04-18 | 2009-10-22 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Clonidine formulations in a biodegradable polymer carrier |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Л.С. Гузеватых и др. "Анальгетическая активность дерморфина и его пролиновых аналогов", Экспериментальная и клиническая фармакология, 2005, т.68. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2515054C2 (ru) | Композиции для лечения боли и/или воспаления | |
| CA2668500C (en) | Transdermal delivery systems of peptides and related compounds | |
| CN109232716A (zh) | 多肽和多肽相关化合物的高穿透力前药组合物 | |
| PT1778720E (pt) | Péptidos antimicrobianos compreendendo um motivo com arginina e/ou lisina | |
| FR2681326A1 (fr) | Nouveaux derives peptidiques, leur preparation et leur utilisation comme medicaments. | |
| UA54459C2 (ru) | Гептапептидные аналоги окситоцина | |
| CN102579340B (zh) | 青藤碱囊泡及其制剂及制备方法 | |
| AU2020260489A1 (en) | Chiral peptides | |
| CA3094984A1 (en) | Sap and peptidomimetic compositions for reducing symptoms of inflammation | |
| RU2506269C1 (ru) | Фармацевтическая композиция, содержащая физиологически активные гептапептиды, обладающие противосудорожным, анксиолитическим, центральным противовоспалительным и анальгетическим, а также антиалкогольным действием | |
| RU2538727C1 (ru) | Анальгетическое средство пептидной структуры на основе тридекапептида, содержащего d-октааргининовый вектор | |
| KR20220117256A (ko) | 펩타이드 및 염증 치료에서의 이의 용도 | |
| JPH0369920B2 (ru) | ||
| RU2528094C2 (ru) | Средство пептидной структуры, обладающее анальгетическим, противовоспалительным действием, и лекарственные формы на его основе | |
| CN115947786B (zh) | 一种具有诱导结晶能力的自组装短肽及其制备的长效局部麻醉和抗肿瘤药物 | |
| RU2286169C1 (ru) | Семейство пептидов, обладающее анальгетической активностью | |
| US11850220B2 (en) | Synthesis of ibuprofen hybrid conjugates as anti-inflammatory and analgesic agents | |
| JP5970439B2 (ja) | ペプチド及び関連化合物の経皮送達システム | |
| JP6980874B2 (ja) | ペプチド及び関連化合物の経皮送達システム | |
| BR112019028134A2 (pt) | peptídeo pró-fármaco com propriedades farmacêuticas | |
| JP6651493B2 (ja) | ペプチド及び関連化合物の経皮送達システム | |
| CN118459544A (zh) | Pak序列肽修饰的双吲哚甲烷衍生物及其制备和应用 | |
| AU2017290096A1 (en) | Novel cyclic peptides and uses thereof | |
| AU2016213759B2 (en) | Transdermal delivery systems of peptides and related compounds | |
| AU2014203176B2 (en) | Transdermal delivery systems of peptides and related compounds |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180804 |