Способ лечения экспериментальной лепрозной инфекции

 

Изобретение относится к медицине, к лепрологии, может быть использовано для лечения лепрозной инфекции в эксперименте. Лабораторным мышам линии СВА интрагастрально вводят диафенилсульфон в дозе 12,5 мг/кг массы тела животных в комбинации с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе от 150 до 450 мг/кг массы тела в течение 8 недель. Данный способ повышает эффективность лечения экспериментальной лепрозной инфекции. 5 табл.

Изобретение относится к области медицины, а именно к лепрологии, и может быть, в частности, использовано для лечения экспериментальной лепрозной инфекции.

Из практики медицины известен способ лечения экспериментальной лепрозной инфекции, состоящий в применении рифампицина: Rees R.J.W., Pearson J.M.H., Waters M. F.R. Experimental and clinical studies on rifampicin in treatment oflep-rosy//Brit. Med.J.-1970.-Vol.3.-P.89-92. Однако известный способ имеет следующие недостатки: - длительность лечения, - токсичность препарата.

Известен также способ лечения экспериментальной лепрозной инфекции рекомбинантным мышиным -интерфероном в сочетании с химиотерапевтическими средствами: Maw W.W., Tomioka H., Sato К., Saito H. Studies on therapeutic activity ofben-zoxazinorifamycin KRM-1648 in combination with other antimicrobial agents and biological response modifiers interferon- and granu-locyte-macrophage colony-stimulating factor against M. leprae infection in athymic nude mice.- Int J.Lepr.-1997.-Vol. 65, 3.-Р. 345-351.

К недостаткам известного способа можно отнести использование дорогостоящих препаратов.

Наиболее близким к предлагаемому является способ лечения экспериментальной лепрозной инфекции, заключающийся в том, что на организм мышей воздействуют диафенилсульфоном в дозе 100 мг/кг комбикорма со дня заражения и до окончания эксперимента: Shepard C.C. Effect of DDS on established infections with Mycobacterium leprae//Int. J. Lepr.- 1967.- Vol.35.- P.52-57. Однако известный способ имеет следующие недостатки: - длительность применения препарата, - токсичность препарата.

Этот способ принят авторами в качестве прототипа.

Сходство данного способа с предлагаемым заключается в том, что оба они относятся к лепрологии и что в организм мышей вводят диафенилсульфон.

Предлагаемое изобретение решает основную задачу: повышение эффективности лечения экспериментальной лепрозной инфекции. Сущность изобретения выражена совокупностью существенных признаков, достаточных для обеспечиваемого изобретением положительного результата.

Решение поставленной задачи заключается в том, что предлагается совокупность признаков, отличающихся от прототипа тем, что диафенилсульфон вводят в дозе 12,5 мг/кг массой тела мыши в комбинации с гептилгликозид мурамилдипептида в дозе от 150 до 450 мкг/кг массой тела мыши в течение 8 недель.

Лепра - хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся дефектом клеточного иммунитета. Поэтому поиск средств патогенетической терапии, способных корригировать иммунологические дефекты, представляется актуальным. Изучение адъювантного действия бактерий показало, что их активность связана с гликопептидами, входящими в состав бактериальных оболочек, в частности мурамилдипептидом (МДП). К настоящему времени синтезированы производные МДП, сочетающие низкую токсичность с высокой иммуномодулирующей активностью, к числу которых относится гептилгликозид мурамилдипептида. До сих пор для лечения экспериментальной лепрозной инфекции данный препарат не применялся. Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что авторы впервые для лечения лепры применили гептилгликозид мурамилдипептида в соответствующей дозировке.

Предлагаемым способом достигается повышение эффективности лечения экспериментальной лепрозной инфекции при сочетанном применении гептилгликозида мурамилдипептида в дозе от 150 до 450 мкг/кг массы тела и диафенилсульфона в дозе 12,5 мг/кг массы тела. Экспериментально установлено отсутствие токсического действия препаратов на организм мышей. Применяемое в заявляемом способе терапевтическое воздействие гептилгликозида мурамилдипептида в комбинации с диафенилсульфоном является существенным отличием в подходе к лечению экспериментальной лепрозной инфекции. Это отличие позволило получить положительный результат в виде: - значительного подавления локального размножения микобактерий лепры у мышей при экспериментальной лепрозной инфекции (в 1,9-2,4 раза по сравнению с прототипом) и, следовательно, сокращения сроков лечения; - отсутствия проявлений токсического действия комбинации препаратов.

Предлагаемый способ был успешно апробирован в НИИ по изучению лепры МЗ РФ в течение 1996-1998 г. г. на 80 мышах линии СВА. Серия экспериментов, описанных в примерах 1-5, проводилась одновременно. Поэтому контрольная группа и группа мышей, получавших диафенилсульфон, являлись общими (таблицы 1-5). Ниже приводятся результаты апробации.

Пример 1.

Мышей линии СВА массой тела 18-22 г, содержащихся в стандартных условиях вивария НИИЛ на стандартном пищевом режиме, заражали интраплантарно пассированными на мышах M. leprae (1 пассаж), полученными от нелеченого больного лепроматозным типом лепры, в количестве 104 микробных тел в 0,03 мл суспензии. Введение препаратов начинали через 10 неробных тел в 0,03 мл суспензии. Введение препаратов начинали через 10 недель после заражения, в логарифмическую фазу размножения возбудителя в месте инокуляции. Водный раствор гептилгликозида мурамилдипептида в дозе 150 мкг/кг массы тела вводили внутримышечно ежедневно в течение первой и пятой недель терапии. Диафенилсульфон в виде водной суспензии вводили интрагастрально в дозе 12,5 мг/кг массы тела ежедневно. Общая продолжительность лечения составила 8 недель. Забой животных производили по истечении 4 и 8 недель с начала лечения декапитацией с соблюдением правил эвтаназии, затем осуществляли подсчет количества микобактерий в мягких тканях лап мышей по методу Shepard, McRae (1968). Результаты микроскопических исследований приводятся в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что у мышей, получавших диафенилсульфон в дозе 12,5 мг/кг массы тела в течение 8 недель, количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 1,320,05 млн/мл (или 53,88% от контроля). При лечении мышей диафенилсульфоном в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе 150 мкг/кг массы тела в течение 8 недель количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 0,680,09 млн/мл (или 27,76% от контроля). Таким образом, диафенилсульфон подавлял локальное размножение микобактерий лепры у мышей на 46,12%, а диафенилсульфон вместе гептилгликозидом мурамилдипептида - на 72,24%. Степень подавления локального размножения микобактерий лепры при лечении в течение 8 недель была выше, чем при лечении в течение 4 недель. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании диафенилсульфона в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида.

Пример 2.

Мышам, зараженным, как описано в примере 1, вводили водный раствор гептилгликозида мурамилдипептида в дозе 450 мкг/кг массы тела по той же схеме в комбинации с диафенилсульфоном в дозе 12,5 мг/кг массы тела. Результаты микроскопических исследований приведены в табл. 2.

Из таблицы 2 видно, что у мышей, получавших диафенилсульфон в дозе 12,5 мг/кг массы тела в течение 8 недель, количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 1,320,05 млн/мл (или 53,88% от контроля). При лечении мышей диафенилсульфоном в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе 450 мкг/кг массы тела в течение 8 недель количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 0,540,08 млн/мл (или 22,04% от контроля). Таким образом, диафенилсульфон подавлял локальное размножение микобактерий лепры у мышей на 46,12%, а диафенилсульфон вместе гептилгликозидом мурамилдипептида - на 77,96%. Степень подавления локального размножения микобактерий лепры при лечении в течение 8 недель была выше, чем при лечении в течение 4 недель. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании диафенилсульфона в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида.

Пример 3.

Мышам, зараженным, как описано в примере 1, вводили водный раствор гептилгликозида мурамилдипептида в дозе 300 мкг/кг массы тела по той же схеме в комбинации с диафенилсульфоном в дозе 12,5 мг/кг массы тела. Результаты микроскопических исследований приведены в табл. 3.

Из таблицы 3 видно, что у мышей, получавших диафенилсульфон в дозе 12,5 мг/кг массы тела в течение 8 недель, количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 1,320,05 млн/мл (или 53,88% от контроля). При лечении мышей диафенилсульфоном в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе 300 мкг/кг массы тела в течение 8 недель количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 0,530,05млн/мл (или 21,63% от контроля). Таким образом, диафенилсульфон подавлял локальное размножение микобактерий лепры у мышей на 46,12%, а диафенилсульфон вместе гептилгликозидом мурамилдипептида - на 78,37%. Степень подавления локального размножения микобактерий лепры при лечении в течение 8 недель была выше, чем при лечении в течение 4 недель. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании диафенилсульфона в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида.

Пример 4.

Мышам, зараженным, как описано в примере 1, вводили водный раствор гептилгликозида мурамилдипептида в дозе 100 мкг/кг массы тела по той же схеме в комбинации с диафенилсульфоном в дозе 12,5 мг/кг массы тела. Результаты микроскопических исследований приведены в табл. 4.

Из таблицы 4 видно, что у мышей, получавших диафенилсульфон в дозе 12,5 мг/кг массы тела в течение 8 недель, количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 1,320,05 млн/мл (или 53,88% от контроля). При лечении мышей диафенилсульфоном в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе 100 мкг/кг массы тела в течение 8 недель количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 1,030,11 млн/мл (или 42,04% от контроля). Таким образом, диафенилсульфон подавлял локальное размножение микобактерий лепры у мышей на 46,12%, а диафенилсульфон вместе гептилгликозидом мурамилдипептида - на 57,96%. При использовании заниженной дозы гептилгликозида мурамилдипептида в сочетании с диафенилсульфоном авторами не получено подавление локального размножения микобактерий лепры, которое наблюдалось при введении указанного препарата в дозе 150 мкг/кг. Степень подавления локального размножения микобактерий лепры при лечении в течение 8 недель была выше, чем при лечении в течение 4 недель. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании диафенилсульфона в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида.

Пример 5.

Мышам, зараженным, как описано в примере 1, вводили водный раствор гептилгликозида мурамилдипептида в дозе 500 мкг/кг массы тела по той же схеме в комбинации с диафенилсульфоном в дозе 12,5 мг/кг массы тела. Результаты микроскопических исследований приведены в табл. 5.

Из таблицы 5 видно, что у мышей, получавших диафенилсульфон в дозе 12,5 мг/кг массы тела в течение 8 недель, количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 1,320,05 млн/мл (или 53,88% от контроля). При лечении мышей диафенилсульфоном в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе 500 мкг/кг массы тела в течение 8 недель количество микобактерий лепры в подушечках лап составило 0,870,05 млн/мл (или 35,51% от контроля). Таким образом, диафенилсульфон подавлял локальное размножение микобактерий лепры у мышей на 46,12%, а диафенилсульфон вместе гептилгликозидом мурамилдипептида - на 64,49%. При использовании завышенной дозы гептилгликозида мурамилдипептида в сочетании с диафенилсульфоном авторами не получено подавление локального размножения микобактерий лепры, которое наблюдалось при введении указанного препарата в дозе 450 мкг/кг. Степень подавления локального размножения микобактерий лепры при лечении в течение 8 недель была выше, чем при лечении в течение 4 недель. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании диафенилсульфона в сочетании с гептилгликозидом мурамилдипептида.

Анализируя данные, представленные в примерах 4 и 5, можно прийти к заключению, что наибольшее подавление локального размножения микобактерий лепры достигается у мышей, получавших гептилгликозид мурамилдипептида в дозе от 150 до 450 мкг/кг массы тела в комбинации с диафенилсульфоном в дозе 12,5 мг/кг массы тела. Использование гептилгликозида мурамилдипептида в дозах 100 и 500 мкг/кг в сочетании с диафенилсульфоном в дозе 12,5 мг/кг массы тела приводит к худшему терапевтическому эффекту по сравнению с приведенным выше диапазоном доз. Лечение указанными препаратами в течение 4 недель также оказалось недостаточно эффективным по сравнению с 8-недельным курсом.

Наблюдения за животными в ходе эксперимента показали отсутствие влияния исследуемого режима терапии на общее состояние мышей: животные сохраняли двигательную активность, имели хороший аппетит, опрятный внешний вид. Исследуемые дозы препаратов не вызывали существенных изменений гематологических и биохимических показателей у мышей.

Проведенный анализ патентной и научной литературы показал, что ранее терапия экспериментальной лепрозной инфекции посредством гептилгликозида мурамилдипептида в сочетании с диафенилсульфоном не проводилась.

Предлагаемым способом достигается повышение терапевтической эффективности по сравнению с прототипом в 1,9-2,4 раза. Применяемое в заявляемом способе терапевтическое воздействие гептилгликозида мурамилдипептида в комбинации с диафенилсульфоном является существенным отличием в подходе к лечению экспериментальной лепрозной инфекции. Это отличие позволило получить положительный результат в виде: - значительного подавления локального размножения микобактерий лепры у мышей при экспериментальной лепрозной инфекции (в 1,9-2,4 раза по сравнению с прототипом) и, следовательно, сокращения сроков лечения; - отсутствия проявлений токсического действия комбинации препаратов.

Осуществление предлагаемого способа не требует дорогостоящего оборудования, несложно в выполнении.

Предлагаемый способ может быть рекомендован для внедрения в лабораториях, занимающихся изучением воздействия иммунотропных препаратов на течение экспериментальных микобактериозов.

Авторами представлен ранее никем не предлагаемый способ лечения экспериментальной лепрозной инфекции, решающий основную задачу - повышение эффективности противолепрозной терапии. Таким образом, на основе предлагаемого способа может быть разработан способ комплексной терапии больных лепрой с использованием гептилгликозида мурамилдипептида в комбинации с диафенилсульфоном.

Формула изобретения

Способ лечения экспериментальной лепрозной инфекции, включающий введение лабораторным мышам диафенилсульфона, отличающийся тем, что диафенилсульфон вводят в дозе 12,5 мг/кг массы тела мыши в комбинации с гептилгликозидом мурамилдипептида в дозе от 150 до 450 мкг/кг массы тела в течение 8 недель.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине и фармацевтической промышленности и касается капсулированной или таблетированной формы лекарственных препаратов, содержащих рекомбинантный интерферон

Изобретение относится к новому биологически активному соединению, а именно 7-ацетокси-3-(n-бромфенил)-иминометилхроману формулы 1, который обладает антибактериальной активностью и может найти применение в медицине в качестве лекарственного препарата

Изобретение относится к новым производным 1-метил-5-хлорпиразола общей формулы, где R представляет CH2Cl, CF3, 4-CLC6H4, 3-NO2C6H4, которые проявляют антибактериальную активность
Изобретение относится к медицине, в частности к терапии, и предназначено для монотерапии пилорического хеликобактериоза
Изобретение относится к медицине и касается лечения ангины
Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и касается способа получения инъекционного препарата N,N1- дибензилэтилендиаминовой соли бензилпенициллина (бициллина-1)

Изобретение относится к области медицины и касается новых органических комплексов цефалоспориновых антибиотиков с красителями метиленовым синим или этакридина лактатом

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для местного лечения больных сахарным диабетом (СД) с гнойно-некротическими осложнениями на стопе и высокой резистентностью микроорганизмов к антибиотикам

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и предназначено для антибактериальной защиты анастомозов при резекциях кишечника

Изобретение относится к области иммунологии и может найти применение в медицине, ветеринарии и биотехнологии

Изобретение относится к группе новых соединений общей формулы 1: R1 - SO2 - B - X - Z - C(O) - Y, где R1 представляет собой (1-12С)алкил, который необязательно может быть замещен СF3, (7-15С)аралкил или камфорил; В представляет собой связь, аминокислоту формулы -NH-CH[(CH2)pC(O)OH]-C(O)-, где р = 1, 2 или 3, D-3-Tiq или L- или D-аминокислоту, содержащую гидрофобную или нейтральную боковую цепь; Х представляет собой аминокислоту с гидрофобной боковой цепью, глутамин, циклическую аминокислоту, -NR2-CH2-C(O)- или группу: где n = 2, 3 или 4, W представляет собой СН; R3 представляет собой Н, (1-6С)алкил; Z представляет собой лизин или 4-аминоциклогексилглицин; Y представляет собой -NH-(1-6C)алкилен-C6H5, -OR4, где R4 представляет собой Н, (2-6С)алкил, или NR5R6 и R5 и R6 независимо представляют собой Н, (1-6С)алкокси или (1-6С)алкил, необязательно замещенные галогеном, или R5 и R6 вместе представляют собой (3-6С)алкилен, или R5 и R6 вместе с атомом азота, к которому они присоединены, представляют собой где V обозначает О, S или SO2; или его пролекарство, или фармацевтически приемлемая соль, при условии, что исключены нафтил-SO2-Asp-Pro-Lys[COCO]-OH, обладающих антикоагуляционной активностью; и фармацевтической композиции, обладающей ингибирующей тромбинактивностью
Изобретение относится к нейротропному средству, представляющему собой (RS)-N-пантоил--аминомасляную кислоту или ее фармацевтически приемлемые соли: натриевую, калиевую, кальциевую, магниевую или цинковую, а также двум способам его получения, который состоит или в конденсации RS-пантолактама с солью -аминомасляной кислоты в спирте с последующей обработкой полученной соли органической или минеральной кислотой или катионитом в Н+-форме; или в конденсации RS-пантолактона с солью -аминомасляной кислоты в спирте с последующей обработкой полученной кальциевой или магниевой соли неорганической солью или катионитом в соответствующей солевой форме

Изобретение относится к композиции с антигрибковой активностью, содержащей минимум одну циклопентан-бета-аминокислоту и/или ее производное общей формулы Iб, в которой R1 и R2 вместе означают остаток формулы =CH2, R6 и Y означают водород, и дополнительно минимум одну альфа-аминокислоту и/или ее производное общей формулы Iа, в которой R3 означает линейный или разветвленный алкил C1-C8, R4 и R5 означают водород, Х означает гидроксил, причем альфа-аминокислота и/или производное и циклопентан-бета-аминокислота и/или ее производное находятся в молярном соотношении 1:1 - 1:5; дипептиду общей формулы А, где R1-R6 указаны выше, Х и Y означают часть ковалентной связи альфа-аминокислоты и циклопентан-бета-аминокислоты; и фармацевтитческой композиции с антигрибковой активностью, содержащей в качестве активного вещества минимум один дипептид формулы А в эффективном количестве и нетоксичный фармацевтически инертный носитель

Изобретение относится к соединениям формулы (I), где А, В, X, У и r имеют значения, представленные в описании, или их фармацевтически приемлемым солям, обладающим антитромбиновой активностью

Изобретение относится к медицине и касается использования в офтальмологии синтетического пептида L-лизил-L-глутаминовая кислота (L-Lys-L-Glu) в качестве средства, ингибирующего неоваскуляризацию при различных заболеваниях органа зрения

Изобретение относится к новым соединениям, обладающим активностью ингибиторов тромбина, способам их получения и их использованию в медицине

Изобретение относится к новым соединениям формулы (I) где Аr представляет собой радикал, выбранный из формул (а) и (b) ниже: R1 представляет собой атом галогена, -СН3, СН2ОR7, -ОR7, СОR8, R2 и R3, взятые вместе, образуют 5- или 6-членное кольцо, R4 и R5 представляют собой Н, атом галогена, С1-С10-алкил, R7 представляет собой Н, R8 представляет Н или , Х представляет собой радикал -Y-С С-, r' и r'' представляет Н, С1-С10 алкил, фенил, Y представляет собой S(О)n или SE, n = 0, 1 или 2, и солям соединений формулы (I)
Наверх