Патент на изобретение №2319520

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2319520 (13) C1
(51) МПК

A61N2/04 (2006.01)
A61N2/06 (2006.01)
A61N5/067 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.11.2010 – действует

На основании пункта 3 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I патентообладатель обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, – гражданину РФ или российскому юридическому лицу.

(21), (22) Заявка: 2006124730/14, 10.07.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

10.07.2006

(46) Опубликовано: 20.03.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
СЕМЕНОВА О.П. Изучение комплексного влияния лазерного излучения и искусственных магнитных полей на золотистый стафилококк, автореф. дис. канд. мед. наук, 2004, с.5-12. SU 1477427 A1, 07.05.1989. RU 94031911 A1, 10.07.1996. RU 2052198 C1, 10.01.1996. НОКС П.П. Влияние миллиметрового излучения нетепловой интенсивности на чувствительность стафилококка

Адрес для переписки:

410000, г.Саратов, ГСП, ул. Б. Казачья, 112, Саратовский государственный медицинский университет, патентный отдел

(72) Автор(ы):

Семенова Ольга Петровна (RU),
Решетов Павел Владимирович (RU),
Шимчук Светлана Федоровна (RU),
Сумбаев Алексей Викторович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Семенова Ольга Петровна (RU)

(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРЫ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА К ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ

(57) Реферат:

Изобретение относится к экспериментальной медицине и предназначено для повышения чувствительности клеток культуры золотистого стафилококка к химиотерапевтическим препаратам. Воздействуют на культуру нестационарным переменным магнитным полем с помощью излучателей переменного магнитного поля с параметрами – магнитной индукцией 32±5% мТл, частотой модуляции 10 Гц, частотой переменного поля 50 Гц, частотой коммутации излучателей 60 Гц, временем экспозиции 2 мин. Также воздействуют инфракрасным лазерным излучением длиной волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1050±10 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт и постоянным магнитным полем с величиной индукции 42±5% мТл. Предлагаемый способ позволяет увеличить активность транспорта ионов антибактериальных препаратов, как через клеточную стенку, так и через мембранные структуры клетки S.aureus. 2 табл.

(56) (продолжение):

CLASS=”b560m”к различным антибиотикам Биофизика, 1996, т.41, №6, с.1289-1293. STAFFOLANI N. et al. The effect of orthodontic magnets on the oral microbial flora. Minerva Stomatol., 1991 Jul-Aug, 40(7-8) p.483-486.

Изобретение относится к медицине, а именно к микробиологии, и предназначено для повышения чувствительности клеток культуры золотистого стафилококка (S.aureus) к химиотерапевтическим, в частности антибактериальным (АБ), препаратам при комплексном воздействии на культуру ряда физических факторов.

Согласно мембранной теории существует четкая корреляция между отрицательной пониженной (или повышенной) величиной суспензионного эффекта, в основе которого лежит потенциал Доннана, и поступлением положительно (или отрицательно) заряженного агента АБ препарата в фазу деления клеточной стенки S.aureus. Реализация оптимального суспензионного эффекта достигнута изменением количества АБ агента, попавшего в клетку, за счет управления величиной электростатического потенциала клеточной стенки S.aureus, являющейся “пограничной” структурой ее, непосредственно граничащей с внешней средой и первой встречающей АБ препараты. К недостаткам этого способа следует отнести сложность постоянной практической корректировки величины рН равновесных растворов среды, окружающих бактериальную клетку S.aureus, с целью изменения направления градиента потенциала Доннана для каждого конкретно примененного АБ препарата.

В качестве прототипа выбран форетический способ интенсификации трансмембранного ионного переноса агентов лекарственных АБ препаратов при помощи воздействия электромагнитной (ЭМ) энергии низкочастотных переменных магнитных полей, перемещающихся в пространстве в режиме реального времени (Райгородский Ю.М., Серянов Ю.В., Лепилин А.В. Форетические свойства физических полей и приборы для оптимальной физиотерапии в урологии, стоматологии и офтальмологии. Изд-во СТТУ, Саратов 2000, С.42-57). Такие поля более эффективно «обрабатывают» извилистые мембранные структуры клеток и дополнительно усиливают резонансные механоэлектрические эффекты ускорения трансмембранного ионного транспорта лекарственных веществ внутрь клетки. Перемещающееся в пространстве нестационарное переменное магнитное поле движется по круговой траектории скачкообразно путем последовательного переключения ЭМ излучателей (соленоидов), расположенных по окружности с частотой вращения поля, плавно изменяющейся в интервале 1,0-20 Гц. Каждый соленоид, кроме того, генерирует собственное переменное синусоидальное поле с частотой 50 Гц. Дополнительным параметром служит частота переключения соседних соленоидов – она равна произведению частоты поля (модуляции бегущего поля или пробега) на число соленоидов. Авторы теоретически и эмпирически показали, что при введении АБ препаратов в патологический очаг организма больного наиболее целесообразно использовать нестационарные переменные, перемещающиеся в пространстве поля с частотами пробега, определяемыми по индивидуальным показаниям реакции организма на физиотерапевтическую процедуру.

К недостаткам способа прототипа следует отнести незначительное повышение чувствительности бактериальных клеток культуры S.aureus к агентам лекарственных АБ препаратов под воздействием нестационарного переменного магнитного поля (НПеМП) (по результатам экспериментов повышение чувствительности клеток под воздействием НПеМП возрастает до 8% против 27% предложенного способа, см. Табл.1 на Фиг.1). По замечанию авторов не имеет особого смысла увеличивать значение параметра магнитной индукции из-за относительно слабой зависимости эффективности переноса АБ препаратов от увеличения индукции поля и ускоренного наступления фазы “магнитного угнетения” системных реакций организма. Насколько усиливаются биологические возможности клеток микроорганизмов воспринимать и преобразовывать энергию внешнего воздействия в виде теплового и светового излучения и, следовательно, расширяется возможность диссоциации лекарственных препаратов с образованием различных ионных форм, настолько возрастает способность последних к ускоренному трансмембранному переносу. Кроме того, несмотря на практическую “прозрачность” биологических объектов для нестационарного переменного магнитного поля, интенсивность последнего крайне быстро снижается по мере удаления источника от поверхности биообъекта (более 5 мм). Тем самым способ, сочетающий управление ионной проницаемостью естественных мембран клеточных микроорганизмов с повышением восприимчивости клетки к АБ препаратам, должен быть основан на оптимальном наборе воздействующих факторов.

Задача изобретения заключается в повышении чувствительности клеток культуры S.aureus к химиотерапевтическим препаратам, определенной унифицированными методами, (Методические указания по применению унифицированных клинических лабораторных методов исследований. Стандартизация и унификация метода определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам. Эпидемиологические методы изучения антибиотикорезистентности на популяционном уровне. С.-Пб., 1999) за счет комплексного воздействия на эти клетки ряда физических факторов.

Впервые предложен способ, в котором для усиления ионного трансмембранного переноса химиотерапевтических препаратов, использовано комплексное воздействие физических факторов: инфракрасного лазерного излучения (ИКЛИ) длиной волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1050±10 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт; постоянного магнитного поля (ПМП) с величиной эффективной магнитной индукции 38+10% мТл и НПеМП с магнитной индукцией 32±5% мТл, частотой модуляции 10 Гц, частотой переменного поля 50 Гц, частотой коммутации 60 Гц, временем экспозиции 2 мин. Конструкция устройства, с помощью которого реализован вышеуказанный эффект, защищена патентом на полезную модель (Патент РФ №40593 U1, 2004).

Способ осуществлен следующим образом. Инфракрасное (ИК) лазерное излучение с длиной волны =0,89 нм оказывает на клетки культуры как тепловое, так и фотобиологическое действие (Рогаткин Д.А., Черный В.В. Низкоинтенсивная лазерная терапия. Взгляд физика на механизмы действия и опыт применения, www.Media-security.ru/bsff1/, 2001). Изменяя дискретную частоту повторения импульсов ИКЛИ (в пределах 80-3000 Гц), дифференцировали примененные АБ препараты на группы по степени угнетающего воздействия на клетки культуры S.aureus. Синергетическое влияние на них суперпозиции ЭМ полей и поля постоянного магнита осуществлено подбором оптимальной частоты модуляции нестационарных магнитных полей (НИМП, НПеМП) и величины эффективной напряженности ПМП, подобранной по значению максимального угнетающего эффекта АБ препарата путем изменения положения постоянного магнита по отношению к клеточной субстанции.

Под воздействием тепловой составляющей энергии спектра последовательности импульсов ИК излучения возникает температурный гистерезис диэлектрической проницаемости () АБ препарата (определяющий величину трансмембранного электрического потенциала, играющего основополагающую роль в процессах дыхания и фосфорилирования), характеризующийся частотной зависимостью

Для оценки эффективности влияния физических факторов (НИМП, НПеМП, ПМП, ИКЛИ) на угнетение роста клеток культуры S.aureus, ввели коэффициент чувствительности «» (в %). В таблице 1 представлено влияние физических факторов на клетки культуры S.aureus, в которой приведены результаты зависимости коэффициента «» от параметров физических факторов (НИМП, НПеМП, ПМП, ИКЛИ) при раздельном, комбинационном и комплексном их воздействии на клетки культуры S.aureus, причем в графах «НИМП» и «НПеМП» приведены данные воздействия физического фактора на клетки культуры S.aureus по способу прототипа.

Результаты исследования показали (Табл.1), что НИМП вместо угнетающего действия оказало эффект активизации роста клеток культуры S.aureus («» имеет отрицательный знак), поэтому в дальнейших экспериментах по исследованию раздельного и комплексного влияния физических факторов на культуру S.aureus оно не использовалось и во внимание принимались только результаты, полученные при воздействии НПеМП, ПМП и ИКЛИ.

Подбор величин параметров НПеМП (по способу прототипа) провели по результатам воздействия его на клетки S.aureus, оцененного при помощи метода подсчета выросших колоний:

Максимальная величина мгновенного амплитудного значения магнитной индукции
на поверхности источника в зоне генерирующего излучателя (соленоида) 33±10% мТл
Частота модуляции 10 Гц
Частота изменения поля каждого излучателя источника 50 Гц
Частота коммутации излучателей 60 Гц
Время экспозиции 2 мин
Расстояние источника НПеМП от раневой поверхности 5 мм

Максимальная импульсная мощность ИКЛИ – 4 Вт, величина эффективной магнитной индукции ПМП, расположенного на расстоянии 60 мм от поверхности дна чашки Петри с культурой S.aureus на плотной питательной среде (АГВ) и стандартными дисками с АБ препаратами, – 38±10% мТл (принимался во внимание максимальный диаметр зоны угнетения роста для каждого АБ препарата и соответствующая этому диаметру максимальная величина индукции МП, измеренная в зоне диска датчиками Холла), причем источник ПМП ориентирован северным магнитным полюсом в направлении распространения лазерного излучения.

Чувствительность клеток культуры S.aureus определили дискодиффузионным методом с АБ препаратами, применяемыми при лечении гнойных осложнений ран стафилококковой этиологии. Соотношение размеров контрольной (полученной при воздействии на штамм S.aureus только соответствующего АБ препарата) и экспериментальной (того же штамма и АБ препарата, подвергнутых комплексному воздействию физических факторов – ИКЛИ с определенной частотой следования импульсов, НПеМП и ПМП) зон угнетения роста, позволило сделать вывод о количественном повышении чувствительности культуры к АБ препаратам.

Для большей убедительности комплексному магнитолазерному воздействию была подвергнута группа штаммов «умеренно чувствительной» категории, поскольку получить увеличение степени угнетения роста за счет комплексного воздействия физических факторов на уровнях влияния АБ препаратов категории «чувствительных» к ним штаммов, как и в группе, содержащей заведомо «полирезистентные» штаммы не представляло, по нашему мнению, практической ценности.

Доказательством правильности выбора параметров комплексного воздействия физических факторов и АБ препаратов на культуру S.aureus служат данные, приведенные в Табл. 2. Комплексное влияние физических факторов и АБ препаратов на клетки культуры S.aureus). В нее внесены: номера 14 штаммов «умеренно чувствительной» категории (по отношению к примененным АБ препаратам) с величиной резистентности «R» в %, коды АБ препаратов, значения оптимальных частот (fопт) следования импульсов ИКЛИ, на которых получен максимальный эффект угнетения роста штаммов культуры бактерий S.aureus, значения степени угнетения для каждого штамма по каждому АБ препарату (в %).

Примеры конкретного применения.

Пример 1: Штамм S.aureus, (№2) выделенный из изолята гнойного содержимого инфильтрата в правой щечной и поднижнечелюстной областях больного Б., 28 лет. АБ – азлоциллин, диаметр зоны угнетения роста на контроле – 21 мм. Эксперимент: ИКЛИ – длина волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1040 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт; магнитная индукция НПеМП – 32±5% мТл; частота модуляции – 10 Гц; частота переменного поля – 50 Гц; частота коммутации – 60 Гц; время экспозиции – 2 мин; магнитная индукция ПМП – 42±5% мТл. Диаметр зоны угнетения роста штаммов культуры – 24,6 мм.

Результат: повышение чувствительности культуры S.aureus к азлоциллину под воздействием комплекса физических факторов (ИКЛИ, НПеМП, ПМП) возросло на 27,78%. Численные значения всех результатов получены как среднее из 5-кратно повторенного эксперимента.

Пример 2. Штамм S.aureus (№6), выделенный из изолята гнойного содержания флегмоны щечной области и подчелюстного пространства слева больной Д., 45 лет. АБ – цефамандол, диаметр зоны угнетения роста на контроле – 19 мм. Эксперимент: ИКЛИ – длина волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1050 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт; магнитная индукция НПеМП – 32±5% мТл; частота модуляции – 10 Гц; частота переменного поля – 50 Гц; частота коммутации – 60 Гц; время экспозиции – 2 мин; магнитная индукция ПМП – 42±5% мТл.

Диаметр зоны угнетения роста штаммов культуры – 24 мм.

Результат: повышение чувствительности культуры S.aureus к цефамандолу под воздействием комплекса физических факторов (ИКЛИ, НПеМП, ПМП) возросло на 24,2%.

Пример 3. Штамм S.aureus (№9), выделенный из изолята гнойного содержания воспалительного инфильтрата, локализованного в околоушно-жевательной области справа больного К., 56 лет. АБ – доксициклин, диаметр зоны угнетения роста на контроле – 17 мм. Эксперимент: ИКЛИ – длина волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1050 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт; магнитная индукция НПеМП – 32±5% мТл; частота модуляции – 10 Гц; частота переменного поля – 50 Гц; частота коммутации – 60 Гц; время экспозиции – 2 мин; магнитная индукция ПМП – 42±5% мТл.

Диаметр зоны угнетения роста штаммов культуры – 23, 6 мм.

Результат: повышение чувствительности культуры S.aureus к доксициклину под воздействием комплекса физических факторов (ИКЛИ, НПеМП, ПМП) возросло на 24,4%.

Как видно из вышеприведенных примеров, оптимальные параметры физических факторов, при которых получены максимальные значения диаметра зон угнетения роста штаммов S.aureus следующие: длина волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1050±10 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт; магнитная индукция НПеМП – 32±5% мТл, частота модуляции – 10 Гц, частота переменного поля – 50 Гц, частота коммутации – 60 Гц, время экспозиции – 2 мин; магнитная индукция ПМП – 42±5% мТл.

Применение комплексного ЭМ воздействия оптимальной суперпозиции лазерного излучения ИК диапазона длин волн, стационарных и нестационарных магнитных полей с определенными параметрами, позволил увеличить активность транспорта ионов АБ препаратов как через клеточную стенку, так и через мембранные структуры клетки S.aureus, а сам способ повышения восприимчивости культуры к АБ препаратам может быть использован в клинической практике рациональной химиотерапии в качестве способа, снижающего длительность введения больному АБ препаратов и уменьшения общетерапевтической лечебной дозы, подобранной индивидуально.

Таблица 1.
Влияние физических факторов на клетки культуры S.aureus.
Физ. факторы в %
НИМП
0,5 Гц -12,0
1,0 Гц -11,4
10 Гц -5,0
20 Гц -3,0
НПеМП
0,5 Гц
1,0 Гц 8,6
10 Гц 9,8
20 Гц 4,8
НПеМП, ПМП (35 мТл)
0,5 Гц 4,3
1,0 Гц 9,0
10 Гц 15,86
20 Гц 6,9
НПеМП, ПМП (65 мТл)
0,5 Гц 6,4
1,0 Гц 12,0
10 Гц 17,8
20 Гц 8,4
ИКЛИ
80 Гц 5,0
150 Гц 4,7
300 Гц 15,0
600 Гц 17,4
1050 Гц 33,2
1500 Гц 15,3
3000 Гц 14,7
ИКЛИ, НПеМП, ПМП (65 мТ)
80 Гц 9,0
150 Гц 6,6
300 Гц 22,3
600 Гц 34,6
1050 Гц 55,2
1500 Гц 27,4
3000 Гц 20,0

Табл. 2.
Комплексное влияние физических факторов и АБ препаратов на клетки культуры S. aureus.
№ п/п R (%) Код АБ fопт Гц % угн. S.aureus № п/п R (%) Код АБ fопт Гц % угн. S.aureus
1 13,1 AMP 956 17,02 8 26,1 CAN 1035 18,10
CAR 1055 20,26 LIN 956 13,75
RYS 926 16,53
CML 926 16,04
ERY 1020 16,23
2 26,1 AZL 1040 27,78 9 8,7 AMP 1072 14,92
CHL 840 17,27 DOC 1050 24,40
NEO 840 26,46 CHL 1335 18,08
RYS 897 25,14 CML 1335 16,76
FTH 956 19,29 FIX 1335 23,20
3 21,8 DOX 810 14,40 10 30,4 AZL 1102 17,67
KAN 926 16,44 CAR 1220 18,08
KEF 1045 24,41 FTX 956 14,94
FTH 810 21,32 CAZ 1020 19,60
4 30,4 OLE 1030 23,20 11 8,7 AZL 1045 22,13
KEF 897 15,21 CAR 1220 16,04
CML 926 16,76 FIX 1102 16,61
FIX 897 16,13 ERY 1072 15,13
5 30,4 DOX 1040 19,90 12 17,4 AMP 1035 18,11
LIN 897 15,46 RYS 897 17,65
TET 810 17,36 TET 1070 16,04
CML 926 16,22
CAZ 897 16,73
6 30,4 GEN 1060 23,92 13 21,7 FIX 1070 17,19
DOX 956 14,40 CAZ 1035 17,89
OLE 1600 23,75 ERY 1070 13,64
TET 1280 17,02
CFZ 1400 20,54
FIX 956 15,96
CAZ 1050 24,20
7 17,4 CAR 1020 18,98 14 30,4 GEN 956 17,89
CAZ 1335 17,59 CAN 956 18,38
NEO 1060 18,91
RYS 956 17,07
STR 1102 17,19
FTX 956 14,87

Формула изобретения

Способ повышения чувствительности клеток культуры золотистого стафилококка к химиотерапевтическим препаратам путем воздействия на культуру нестационарным переменным магнитным полем с помощью излучателей переменного магнитного поля, инфракрасным лазерным излучением и постоянным магнитным полем, отличающийся тем, что воздействуют: нестационарным переменным магнитным полем с параметрами – магнитной индукцией 32±5% мТл, частотой модуляции 10 Гц, частотой переменного поля 50 Гц, частотой коммутации излучателей 60 Гц, временем экспозиции 2 мин, инфракрасным лазерным излучением длиной волны 890 нм с частотой последовательности импульсов 1050±10 Гц, максимальной импульсной мощностью 4 Вт и постоянным магнитным полем с величиной индукции 42±5% мТл.

Categories: BD_2319000-2319999