Способ осуществления микробной деконтаминации тромбоцитов крови
Изобретение относится к способам получения высушенных в фиксированном состоянии тромбоцитов, пригодных для введения пациентам. Способ инактивации микробиологических загрязнений в препарате тромбоцитов из человеческой крови включает получение тромбоцитов крови, приведение тромбоцитов в контакт с фиксаторами и высушивание тромбоцитов. Способ позволяет получить тромбоциты, которые остаются жизнеспособными после фиксирующей обработки. 7 з.п.ф-лы, 4 табл.
Настоящее изобретение относится к способам получения высушенных в фиксированном состоянии тромбоцитов, пригодных для введения пациентам, в соответствии с которым микробная деконтаминация тромбоцитов достигается в ходе их приготовления.
За последние тридцать лет в трансфузионной медицине прочно утвердилось использование концентратов тромбоцитов. Однако быстрая потеря тромбоцитами при хранении функциональной активности и риск бактериального загрязнения серьезно усложняют управление эффективным учетом концентратов тромбоцитов в банках крови. Во многих случаях ограниченный срок хранения концентратов тромбоцитов резко снижает возможности их применения. Клейн с соавт. (E. KIein et al., J. Pediatrics, 49, 517-522 (1956)) описывает способ приготовления и введения лиофилизированного тромбоцитарного материала детям с острым лейкозом и гипопластической анемией. При этом на месте вливания отмечались болезненность и веноспазм. В табл. 2 приведены данные, демонстрирующие ограниченную эффективность этих материалов. По прошествии более чем тридцати лет использования этот материал не позволил добиться успешных терапевтических результатов. Для того, чтобы сделать более управляемой для банков крови терапию трансфузии тромбоцитов, было уделено особое внимание разработке устройств для уменьшения или задержки в ходе хранения потери тромбоцитами их функциональной активности. Один из таких подходов лежит в области разработки бесплазменных сред для хранения (cм., например, S. Holme, Патент США N 4695460). Другой подход основан на использовании биохимических методов стабилизации тромбоцитов (cм. например, A. Bode et al. Патент США N 4994367). Известны также способ и устройство для дезинфекции биологических жидкостей и контейнер для них (cм. публикация PCT заявки WO 88/09655 A1, 15.12.88, стр. 26) Однако, несмотря на то, что эти методы увеличивают срок годности тромбоцитов, они не способны увеличивать его на значительный период времени. И наконец, получение тромбоцитарных мембранных микровезикул среди других, также из устаревших тромбоцитовб описано в патенте США N 5185160 (F. Chao). Тромбоциты, полученные при высушивании фиксированных препаратов крови, с целью использования в диагностических процедурах, раскрыты в патенте США N 4287087 (Brinkhous et al.). В то время, как такие высушенные в фиксированном состоянии тромбоцитные препараты, предназначенные для диагностических целей, могут храниться в течение длительного периода времени, они до настоящего времени не применялись для фармацевтического введения человеку. В соответствии с вышесказанным, имеется насущная потребность в новых способах приготовления препаратов тромбоцитов крови, которые обладали бы увеличенным сроком хранения и были пригодны для введения, при необходимости, человеку. В документе Рида с соавт. (M. Read et al. Публикация PCT заявки WO 93/23997 (опубликована 9 декабря 1993) описываются препараты высушенных в фиксированном состоянии тромбоцитов крови, а также способы их получения. В настоящем изобретении раскрывается способ инактивации микробиологического загрязнения препаратов тромбоцитов человеческой крови. Указанный способ включает, во-первых, получение тромбоцитов крови, в частности тромбоцитов человеческой крови, в отношении которых имеется подозрение на наличие контаминации микроорганизмами (т.е. бактериями, вирусами). После этого тромбоциты приводят в контакт с фиксатором в течение периода времени, достаточного для фиксирования тромбоцитов, и затем (предпочтительно) промывают и высушивают с получением тромбоцитов, высушенных в фиксированном состоянии. Стадию взаимодействия тромбоцитов с фиксатором осуществляют в течение времени, достаточного для того, чтобы убить некоторые или все загрязняющие материал микроорганизмы. Однако, длительность указанной стадии не должна быть слишком большой, чтобы не вызвать потерю способности тромбоцитов после высушивания и восстановления: (i) прилипать к тромбогенным поверхностям; (ii) не прилипать к нетромбогенным поверхностям; (iii) изменять форму (расширяться) при прилипании к тромбогенной поверхности; (iv) прилипать друг к другу с образованием гемостатической закупоривавшей массы в случае прилипания к тромбогенной поверхности; и (v) высвобождать свое гранулярное содержимое. Иными словами, тромбоциты должны оставаться жизнеспособными после фиксирующей обработки. Упомянутые выше, а также другие цели и аспекты настоящего изобретения будут подробно описаны в приведенной ниже спецификации. В процессе изготовления фармацевтических биопрепаратов из крови желательно включать стадии, направленные либо на удаление, либо на инактивацию (т. е. уничтожение микроорганизмов) микробной инфективности в течение ряда log циклов. Независимо от того, какой процесс инактивации имеет место: частичного уничтожения микроорганизмов (т.е. это могут быть бактерицидный или варицидный процессы) или полного уничтожения микроорганизмов (что имеет место, например, при стерилизации), он дает уверенность в том, что побочные вещества, включая контаминанты, которые могут вводиться с исходным материалом, не присутствуют в готовом продукте. Способ настоящего изобретения может быть осуществлен с применением фиксатора, выбранного из группы, состоящей из формальдегида, параформальдегида и глютаральдегида. Фиксацию такими агентами следует проводить осторожно, используя для этого модифицированную процедуру, приведенную в патенте США N 4287087 с тем, чтобы избежать потери жизнеспособности тромбоцитов. В общих чертах процедура состоит в том, что промытые тромбоциты фиксируют путем инкубирования их, в типичном случае при комнатной температуре в течение периода времени до 60 минут (и предпочтительно по меньшей мере, 30 или 45 минут в случае некоторых вирусов, которые инактивируются уже в течение 30 минут) в растворе, содержащем до 1,8% фиксатора (предпочтительно, от 1 до 2% фиксатора). Как будет более подробно описано ниже, следует также соблюдать осторожность для достижения достаточного фиксирования тромбоцитов или для того, чтобы избежать чрезмерного лизиса их в ходе высушивания. Альтернативная техника состоит в фиксации тромбоцитов при инкубировании их в растворе перманганата (например, перманганата натрия, перманганата калия). В общем, в рамках этой методики промытые тромбоциты могут быть получены при инкубировании их в течение от 5 до 20 минут в растворе KMnO4 или NaMnO4 концентрации от 0,001 до 1 г/дл, более предпочтительно, при инкубировании их в течение от 5 до 15 минут в растворе KMnO4 или NaMnO4 концентрации от 0,005 до 0,5 г/дл, и наиболее предпочтительно, при инкубировании их в течение от 8 до 12 минут в растворе KMnO4 или NaMnO4 концентрации от 0,005 до 0,05 г/дл. Препараты тромбоцитов крови, предназначенные для использования в изготовлении фармацевтических средств, должны быть практически свободны от примесей инородных материалов, в особенности, лизированных тромбоцитов крови, представляющих собой свободные тромбогенные агенты, которые могут вводиться пациенту. В этой связи, следует соблюдать особую тщательность для того, чтобы достичь достаточной степени фиксации тромбоцитов (но без нарушения их жизнеспособности, что уже было отмечено выше) перед сушкой, поскольку в противном случае на стадии высушивания может происходить чрезмерный лизис. Так, например, препараты тромбоцитов, пригодные для использования в изготовлении фармацевтических средств для человека, предпочтительно характеризуются при их восстановлении наличием 109 тромбоцитов в одном миллилитре раствора, менее 10





Вирусная деконтаминация тромбоцитов крови
В этом эксперименте исследуют вирусную модель, обладающую большим набором вирусных характеристик, на возможность инактивации в пяти отдельных временных точках при инкубации с 1,8% параформальдегидом, по существу так же, как это было описано в примере 1. Для указанного испытания были отобраны следующие вирусы, несущие в себе широкие биохимические и структурные особенности, которые могут соответствовать таковым у потенциальных вирусов-контаминантов, имеющихся в исходном материале:
1) Вирус бычьей вирусной диареи (BVD, штамм KY-22) представляет собой покрытый оболочкой РНК-содержащий вирус размером 40-70 нм. Последние исследования вирусного генома и физических характеристик вируса гепатита с (HCV, известный ранее как гепатит не-A и не-B типа) показали, что он является членом семейства флавивирусов и наиболее близок к роду пестивирусов. Поскольку HCV не может размножаться in vitro, и отсутствуют иные животные модели, пригодные для инфекции HCV, кроме шимпанзе, в исследованиях по сертификации метода для HCV была использована модель BDV. 2) Вирус энцефаломиокардита (EMC, штамм EMC) представляет собой не покрытый оболочкой РНК-содержащий Пикорнавирус размером 28-30 нм, очень устойчивый ко многим стандартным процедурам, применяемым для инактивации вирусов. Указанный вирус относится к тому же семейству, что и вирус гепатита A, и может в этой связи служить для него хорошей моделью. 3) Вирус иммунодефицита человека (HIV (ВИЧ), штамм HTLV - ШВ), представляет собой покрытый оболочкой РНК-содержащий ретровирус размером 80-100 нм, который является потенциальным контаминантом человеческой крови. HIV определяют in vitro титрованием в тесте с CEM-A синцитием. После инфицирования ВИЧ у CEM-A клеток за 7-10 дней развиваются легко обнаруживаемые многоядерные клетки, или синцитии. Весь объем исследований, относящийся к работе с ВИЧ, был проведен с использованием аппаратуры Кволити Биотек BSL-3 (Quality Bio-tech's BSL-3). I. Процедура
А. Материалы
В соответствии с описанной выше процедурой, готовили аликвоты стерильного исходного материала (тромбоциты в цитратно-солевом буфере). Исследуемый материал хранили при температуре 22-28oC. Аликвоты 4% параформальдегида, 0,135 М натрий-фосфатного буфера, ACD буфера и имидазол/солевого буфера хранили при комнатной температуре. Б. Исследование на токсичность
В предварительных испытаниях, предназначенных для дальнейших исследований, материал был протестирован на токсичность с использованием BT-1 индикаторных клеток с целью определения титра BVD, VERO индикаторных клеток - с целью определения титра EMC и CEM-A индикаторных клеток с целью определения титра ВИЧ-1. Для каждого из перечисленных вирусов испытанию на токсичность подвергали следующие пробы:
1) тромбоцитарный раствор перед проведением параформальдегидной обработки;
2) тромбоцитарный раствор после обработки в 1,8%-ном параформальдегиде. В начале тестирования проводили "провокационную обработку" ("mock spiked") 1,8 мл "Тромбоцитарного раствора перед проведением параформальдегидной обработки" (PV-001) с применением 0,2 мл ресуспендирующего буфера для вируса. Затем добавляли 1,8 мл 4% параформальдегида. Получали следующие пробы: PV-004, PV-006 и PV-008. Вторую аликвоту готовили при проведении "провокационной обработки" ("mock spiked") 3,3 мл раствора тромбоцитов (PV-001) с применением 0,7 мл ресуспендирующего буфера для вируса. Получали следующие пробы, PV-003, PV-005, PV-007. Все образцы в двойном повторе тестировали на цитотоксичность относительно соответствующих индикаторных клеток при использовании их в полной активности, а также в 10-кратном и 100-кратном разведениях (в минимальной эссенциальной среде Игла, EMEM) в соответствии со стандартным протоколом титрования для каждого вируса (см. Раздел 4.60). Цитотоксичными считались те пробы, которые вызывали образование монослоев из индикаторных клеток, которые сливаются менее чем на 50%. Результаты предварительных испытаний токсичности указывали на значительный уровень токсичности проб, содержащих параформальдегид. Поэтому испытанию подвергли также дополнительные пробы, состоящие из тромбоцитов, которые прошли параформальдегидную обработку, после чего из них был удален параформальдегид с помощью центрифугирования и последующего промывания. Эти образцы тестировали непосредственно (без "провокационной обработки") на токсичность в соответствии с описанной процедурой. При этом получали пробы PV-032, PV-033, PV-034. В. Испытание на инактивацию
Для каждого исследуемого вируса готовят следующие пробы:
1) Tисходное
2) T30 минут
3) T1 час
4) T1,5 часа
5) T2 часа
Исходный материал (3,6 мл тромбоцитов в цитратно-солевом буфере), который имел температуру 25
















(1) Основные вирусные контроли. Для каждого вируса роль положительного контроля исполняет основной вирусный раствор. (2) Отрицательные контроли. Используемая в процедуре титрования каждого вируса клеточная культуральная среда служит в проводимых испытаниях в качестве отрицательного контроля. Д. Титрование вируса. В начале титрований вирусов одну аликвоту каждой пробы и контроля (другая служит в качестве дублера) разбавляли клеточной культуральной средой до конечной точки (100, 3-кратное, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 и 10-8, как потребуется). Каждое разведение тестируют в соответствии со стандартным протоколом титрования вируса на наличие инфекционных вирусных частиц, как описано ниже для каждого вируса. BVD: Каждое разведение BVD-содержащих проб оценивали на наличие инфекционных вирусных частиц с помощью BVD реакции розеткообразования, используя бычьи спиралевидные (BT) индикаторные клетки. EMC: Каждое разведение EMC-содержащих проб оценивали на наличие инфекционных вирусных частиц с помощью EMC реакции розеткообразования, используя индикаторные клетки VERO. ВИЧ: Каждое разведение ВИЧ-содержащих проб оценивали на наличие инфекционных вирусных частиц с помощью теста на образование CEM-A синцитий, используя CEM-A индикаторные клетки. II. Результаты и обсуждение
А. Валидность
Тест был валиден. Положительные контроли демонстрировали наличие инфекционного вируса, а в отрицательных контролях вирус не обнаруживался. Б. Испытания на токсичность
Результаты исследований токсичности, проведенных на BT, CEM-A и VERO индикаторных клеточных линиях, которые применялись для титрования вирусов, представлены в табл. 1. Введение стадии промывания после параформальдегидной обработки значительно снижает токсичность, связанную с такого рода обработкой (PV-032, PV-033 и PV-034); исходя из этого, все связанные с вирусами исследования выполнены с включением указанной стадии промывания. В. Исследование процесса инактивации
В табл. 2-4 приведены значения титров вирусов для каждой пробы и контроля, полученные при исследовании процесса инактивации. Титры вирусов выражены в виде бляшкообразующих единиц (БОЕ) на мл или синцитийобразующих единиц (СОЕ) на 1 мл. Титры выражаются значениями




Пробы, отобранные в точке "2 часа", обработали статистически с использованием метода распределения Пуассона (Poisson-based) для определения наличия изменений в титрах вирусов, которые могут возникнуть при помещении в дополнительные ячейки микротитрационной пластины дополнительных, нужных для тестирования ингредиентов. В таких случаях чувствительность теста может упасть ниже текущего уровня. В случае BVD и EMC, если в схеме разведения, использующей дополнительные ячейки, не обнаруживается вирус, титр составляет, как было показано, 0,58 БОЕ/мл. Для ВИЧ, если в схеме разведения, использующей дополнительные ячейки, не обнаруживается вирус, титр составляет, как было показано, 0,29 СОЕ/мл. Значение снижения log10 определяли при вычитании величин loq10 БОЕ/мл, полученных для каждой обработанной пробы, из соответствующего значения для пробы "Tисходное" (PV-009). Приведенные выше примеры следует рассматривать только как иллюстративные в отношении настоящего изобретения, которые ни в коей мере не следует трактовать как ограничивающие его. Объем изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения с эквивалентами притязаний, которые могут быть включены в нее.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Изобретение относится к области прикладной электрохимии и может быть использовано во всех областях техники, в которых требуется применение дезинфицирующих растворов, в частности в медицине, в пищевой промышленности и других
Способ лечения хронического рецидивирующего остеомиелита длинных костей с применением коллапана // 2155552
Изобретение относится к области медицины, в частности, к ортопедии и травматологии, и может быть использовано для лечения хронического остеомиелита
Композиция для костной пластики // 2155049
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, и может быть использовано при заполнении костных дефектов
Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, травматологии и ортопедии в лечении спондилолистеза
Изобретение относится к медицинскому материаловедению, а конкретнее к технике подготовки поверхностей медицинских полимеров с улучшенными гемосовместимыми свойствами, и может использоваться в имплантационной хирургии при протезировании различных органов человека: искусственных кровеносных сосудов, артериовенозных шунтов, клапанов сердца, кардиостимуляторов и др
Изобретение относится к применению хитозана и фиксированного на нем полисахарида, выбранного из гепарина, гепарансульфата, хондроитинсульфатов и декстрансульфата, в качестве агента, способного обеспечить стимулированную регенерацию твердой ткани
Изобретение относится к области медицины, а именно к протезированию и протезостроению
Способ парогазовой дезинфекции // 2153359
Изобретение относится к способу дезинфекции воздуха и поверхностей в замкнутом объеме путем его заполнения биоцидной парогазовой смесью
Изобретение относится к медицинской технике и технике кондиционирования воздуха и может быть использовано для ионизации, стерилизации и санации воздуха
Дезинфицирующее средство // 2152804
Изобретение относится к дезинфицирующим средствам с моющим эффектом
Изобретение относится к области биологии, в частности биохимии
Светопреобразующая полимерная композиция // 2153519
Изобретение относится к полимерным композициям на основе термопластичных полимеров, преобразующим УФ-составлящую солнечного или другого источников света в излучение красной области спектра, и может быть использовано в различных областях, например, для производства пленок или стекол, используемых в тепличных и парниковых хозяйствах, при создании различных декоративных элементов, в рекламе и т.п
Изобретение относится к биологии, в частности биохимии
Изобретение относится к области медицины, в частности к протезированию клапанов сердца
Способ консервации биологической ткани // 2148318
Изобретение относится к медицине, точнее к заготовке и трансплантации тканей, используемых для выполнения пластических операций в ринохирургии
Способ консервирования кабарговой струи // 2147801
Изобретение относится к охотничьему хозяйству, медицинской промышленности, в частности к способам обработки и консервирования животного лектехсырья, а в легкой промышленности, в частности парфюмерии, используется как фиксатор запаха духов, одеколонов, дезодорантов
Изобретение относится к медицине
Изобретение относится к медицине, в частности к реконструктивной хирургии
Изобретение относится к пантовому оленеводству, в частности к способам консервирования
Изобретение относится к консервации органических тканей животных или человека, включает композиции, полезные для временного или постоянного предохранения мертвых тканей и трупов человека и животного от естественных процессов гниения и заражения грибками