Новые аналоги жирных кислот для лечения диабета
Изобретение относится к медицине, в частности к диабетологии, и касается лечения и предупреждения диабета I и II типа, а также состояний гипергликемии, гиперинсулинемии, пониженной чувствительности к инсулину. Для этого в организм животного в виде фармацевтической композиции или в виде питательной композиции вводят аналоги жирных кислот общей формулы CH3-[CH2] m-[xi-CH2] n-COOR. Изобретение обеспечивает эффективное воздействие на патогенез заболевания за счет коррекции обмена липидов. 8 с. и 23 з.п. ф-лы, 11 табл., 8 ил.
Настоящее изобретение относится к новым аналогам жирных кислот, которые могут быть использованы для лечения и/или предупреждения диабета. Кроме того, данное изобретение относится к питательной композиции, содержащей такие аналоги жирных кислот.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ В настоящее время полагают, что сахарный диабет и его последствия являются третьей ведущей причиной смертности в Канаде и Соединенных Штатах, уступая только раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. Лечение с помощью модифицированных жирных кислот представляет собой новый способ лечения таких заболеваний. В ЕР 345.038 и PCT/NO95/00195 описано применение аналогов жирных кислот, не подвергающихся





- где R представляет собой водород или С1-С4алкил,
- при условии, что по меньшей мере один из Xi не представляет собой CH2, или их соли, пролекарства и комплекса для приготовления фармацевтической композиции для лечения и/или предупреждения диабета. В частности, данное изобретение относится к применению соединения общей формулы (I), где диабет представляет собой диабет I типа. Предпочтительное воплощение данного изобретения относится к применению соединения общей формулы (I), где диабет представляет собой диабет II типа. Другие воплощения относятся к типам диабета, выбранным из группы, содержащей вторичный диабет, такой как панкреатический, экстрапанкреатический/эндокринный или индуцированный лекарствами диабет либо необычные формы диабета, такие как липоатрофический, миатонический диабет или диабет, вызываемый повреждением инсулиновых рецепторов. Одно из воплощений данного изобретения относится к применению соединения формулы (I), где m равно или превышает 13. В настоящее время предпочтительное воплощение данного изобретения представляет собой применение соединения формулы I, где Хi=3 выбран из группы, состоящей из О, S, SO, SO2 и Se, и где Xi=5-25 представляет собой CH2. Тетрадецилтиоуксусная кислота (ТТА) и тетрадецилселеноуксусная кислота (tetradecylselenoacetic acid, TSA), то есть Хi=3 представляет собой серу и селен, соответственно, являются предпочтительными в настоящее время соединениями. Еще один аспект данного изобретения относится к применению соединения формулы (I) для приготовления фармацевтической композиции для лечения и/или предупреждения множественного метаболического синдрома, обозначенного термином "метаболический синдром", который, в частности, характеризуется гиперинсулинемией, резистентностью к инсулину, ожирением, непереносимостью глюкозы, сахарным диабетом II типа, дислипидемией и/или гипертензией. Еще один аспект данного изобретения относится к способу лечения или предупреждения диабетического состояния, при котором осуществляют стадию введения нуждающемуся в этом животному эффективного количества аналогов жирных кислот общей формулы (I)
СН3-[СН2]m-[хi-СН2]n-СООR
- где n представляет собой целое число от 1 до 12, и
- где m представляет собой целое число от 0 до 23, и
- где i представляет собой нечетное число и указывает положение относительно COOR, и
- где Xi независимо друг от друга выбраны из группы, содержащей О, S, SO, SO2, Se и СН2, и
- где R представляет собой водород или С1-С4алкил,
- при условии, что по меньшей мере один из Xi не представляет собой СН2, или их соли, пролекарства либо комплекса. В соответствии с указанным выше способом предпочтительные воплощения представляют собой следующие:
- указанное животное представляет собой человека;
- указанное животное представляет собой сельскохозяйственное животное, такое как куриные, млекопитающие: коровы, овцы, козы или свиньи;
- указанное животное представляет собой домашнее или любимое животное, такое как собака или кошка. Лечение включает в себя введение пациенту, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективной концентрации, которая по существу непрерывно поддерживается в крови животного в течение периода ее введения. Кроме того, изобретение относится к фармацевтической композиции для предупреждения и/или лечения диабетического состояния. Данная композиция предпочтительно содержит в смеси с аналогами жирных кислот фармацевтически приемлемый носитель или эксципиент. Кроме того, изобретение относится к способам лечения и/или предупреждения гипергликемии, гиперинсулинемии или пониженной чувствительности к инсулину, при которых осуществляют стадию введения нуждающемуся в этом животному эффективного количества аналогов жирных кислот общей формулы (I). Изобретение также относится к питательной композиции, содержащей количество аналогов жирных кислот общей формулы (I), эффективное для уменьшения или предупреждения увеличения концентрации глюкозы в крови человека или животного, отличного от человека. Изобретение также относится к новым аналогам жирных кислот формулы (I):
СН2-[СН2]m-[хi-CH2]n-COOR
- где n представляет собой целое число от 1 до 12, и
- где m представляет собой целое число от 0 до 23, и
- где i представляет собой нечетное число и указывает положение относительно COOR, и
- где Xi независимо друг от друга выбраны из группы, содержащей О, S, SO, SO2, Se и СН3, и
- где R представляет собой водород или С1-C4алкил,
- при условии, что по меньшей мере один из Xi не представляет собой СН2, или их соли, пролекарству либо комплексу. ПОДПИСИ К ГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
На Фиг. 1 показано влияние ТТА на прибавление в массе у крыс, у которых был рацион с высоким содержанием жиров. На Фиг. 2 показано влияние ТТА на прибавление в массе у крыс, у которых был рацион с высоким содержанием сахарозы. На Фиг. 3 показано, что лечение с помощью ТТА предупреждает гиперинсулинемию, индуцируемую рационом с высоким содержанием жиров. На Фиг. 4 показано, что лечение с помощью ТТА предупреждает резистентность к инсулину, индуцируемую рационом с высоким содержанием жиров. На Фиг. 5 показано, что лечение с помощью ТТА уменьшает концентрации инсулина и глюкозы в крови у крыс Zucker (fa/fa) в возрасте 5 недель. На Фиг. 6 показано, что лечение с помощью ТТА уменьшает концентрации инсулина и глюкозы в крови у крыс Zucker (fa/fa) в возрасте 4 месяцев (Фиг. 5Б). На Фиг. 7 показано, что лечение с помощью ТТА уменьшает ответ инсулина плазмы на глюкозу. На Фиг. 8 показано, что ТТА усиливает митохондриальное

В качестве фармацевтического лекарственного средства соединения по настоящему изобретению могут быть непосредственно введены животному любым подходящим способом, включая парентеральный, интраназальный, пероральный или путем поглощения через кожу. Они могут быть введены местно или системно. Специфический способ введения каждого агента будет определяться, например, на основании истории болезни животного. Примеры парентерального введения включают в себя подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутриартериальное и внутрибрюшинное введение. Согласно общепринятому предложению общее фармацевтически эффективное количество каждого из соединений, вводимых парентерально, на дозу, предпочтительно будет лежать в интервале от приблизительно 5 мг/кг/сутки до 1000 мг/кг массы тела пациента/сутки, хотя, как отмечено выше, оно будет сильно зависеть от проницательности терапевта. Ожидается, что для ТТА доза 100-500 мг/кг/сутки является предпочтительной, а дозировка для TSA может быть, вероятно, в интервале от 10 до 100 мг/кг/сутки. Для осуществления непрерывного введения каждое из соединений по настоящему изобретению обычно вводят посредством 1-4 инъекций в сутки или путем непрерывных подкожных инфузий, например с использованием мининасоса. Также может быть использован раствор для внутривенного введения в упаковке. Решающим фактором при выборе подходящей дозы является полученный результат, который оценивается по уменьшениям общей массы тела или отношения массы жира к массе без жира либо с помощью других критериев для оценки контроля или предупреждения ожирения либо предупреждения связанных с ожирением состояний, которые практикующим врачом считаются подходящими. В одном воплощении, для парентерального введения из соединений по настоящему изобретению изготавливают препараты в виде стандартной, пригодной для инъекций лекарственной формы (раствор, суспензия или эмульсия), обычно путем смешивания каждого соединения с желаемой степенью чистоты с фармацевтически приемлемым носителем, то есть носителем, не токсичным для реципиентов при используемых дозировках и концентрациях и совместимым с другими ингредиентами препарата. Обычно данные препараты получают посредством равномерного и близкого объединения каждого из соединений по настоящему изобретению с жидкими носителями, или тонкоизмельченными твердыми носителями либо с обоими. Затем при необходимости этому продукту придают форму желаемого препарата. Носитель предпочтительно представляет собой парентеральный носитель, более предпочтительно раствор, который изотоничен с кровью реципиента. Примеры таких носителей-наполнителей включают в себя воду, физиологический раствор, раствор Рингера и раствор декстрозы. Кроме того, полезными для данного изобретения являются неводные наполнители, такие как нелетучие масла и этилолеат, а также липосомы. Соответственно, носитель может содержать незначительные количества добавок, таких как вещества, которые улучшают изотоничность и химическую стабильность. Такие материалы не токсичны для реципиентов в используемых дозировках и концентрациях и включают в себя буферы, такие как фосфат, цитрат, сукцинат, уксусная кислота и другие органические кислоты или их соли; антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота; иммуноглобулины; гидрофильные полимеры, такие как поливинилпирролидон; аминокислоты, такие как глицин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота или аргинин; моносахариды, дисахариды и другие углеводы, включая целлюлозу или ее производные, глюкозу, маннозу или декстрины; хелатирующие агенты, такие как ЭДТА; сахарные спирты, такие как маннит или сорбит; противоионы, такие как натрий; и/или неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как полисорбаты, полоксамеры (poloxamers) или полиэтиленгликоль (ПЭГ). Для пероральных фармакологических композиций может быть использован такой носитель, как, например, вода, желатин, камеди, лактоза, крахмалы, стеарат магния, тальк, масла, полиалкенгликоль, вазелин и им подобное. Такой фармацевтический препарат может быть в виде стандартной лекарственной формы и может дополнительно содержать другие терапевтически значимые вещества или традиционные фармацевтические адъюванты, такие как консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, буферы и им подобное. Фармацевтические препараты могут быть в виде традиционных жидких форм, таких как таблетки, капсулы, драже, ампулы и им подобное, в виде традиционных лекарственных форм, таких как сухие ампулы, и в виде суппозиториев и им подобных. Лечение с помощью настоящих соединений может осуществляться без ограничения приема пищи или с его ограничением, таким как ограничение суточного потребления пищи или калорий, как желательно для конкретного пациента. Вдобавок, соединения по настоящему изобретению соответственно назначают в комбинации с другими видами лечения для борьбы с ожирением или для его предупреждения. Данное изобретение можно более основательно понять с помощью ссылки на нижеследующие примеры. Их не следует, однако, истолковывать как ограничивающие объем изобретения. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
МЕТОДЫ
Крысы Zucker (fa/fa), страдающие ожирением
Крысы Zucker (fa/fa), страдающие ожирением, используемые в этом исследовании, выведены в фирме по обслуживанию животных U 465 INSERM из пар, первоначально поставляемых Harriet G. Bird Laboratory (Stow, MA, США). Если не оговорено особо, животных содержат в условиях постоянного цикла свет-темнота (свет с 7:00 утра до 7:00 вечера) при 21

Самцов крыс Wistar Charles River массой 280-358 г приобретают в AnLab Ltd. (Прага, Республика Чехия) и помещают в проволочные клетки в комнате с контролируемыми температурой (22

Стандартный рацион
Крыс кормят стандартным лабораторным кормом для крыс ST1 от Velaz (Прага, Республика Чехия). Рацион с высоким содержанием сахарозы (HS):
50,3% сахарозы, 4,8% желатина, 3,2% сена, 2,3% витаминов и минералов, 8,7% дрожжей, 8,7% сухого молока, 12,3% казеина, 9% говяжьего жира, 1% подсолнечного масла. HS+ТТА: то же самое, что и HS+0,3% ТТА, растворенной в говяжьем жире. HS+рыбий жир (FO): говяжий жир и подсолнечное масло заменяют на 10%-ный Triomar. Triomar приобретают в Pronova Biocare, Норвегия; он содержит 33,4% ЕРА, 3,1% DPA и 20,2% DHA. Рацион с высоким содержанием жиров (HF):
1,9% желатина, 5,7% пшеничных отрубей, 7,7% витаминов и минералов, 25,4% кукурузного крахмала, 25,7% казеина, 26,8% говяжьего жира и 7,1% подсолнечного масла. HF+ТТА: то же самое+0,4% ТТА, растворенной в говяжьем жире. HF+FO: 10% говяжьего жира заменяют на 10%-ный Triomar. Тесты на толерантность к внутривенной глюкозе
Самцов крыс Zucker (fa/fa) (в возрасте 5 недель) после 5-часового голодания подвергают анестезии путем внутрибрюшинной инъекции пентобарбитала натрия (50 мг/кг). Крысам в подкожную вену задней лапы делают инъекцию глюкозы (0,55 г/кг) и из хвостовой вены отбирают образцы крови в гепаринизированные пробирки через 0, 5, 10, 15, 20 и 30 минут после введения глюкозы. Образцы хранят во льду, центрифугируют и плазму до проведения анализа хранят при -20oС. Гиперинсулинемический эугликемический "клэмп"-тест
Через 21 день соответствующего кормления (см. выше) крыс подвергают анестезии путем инъекции гидрохлорида ксилазина (xylazine) (Rometar SPOFA, Прага, Республика Чехия; 10 мг/мл) и гидрохлорида кетамина (Narkamon SPOFA, Прага, Республика Чехия; 75 мг/мл) и им устанавливают постоянные канюли в сонную артерию и яремную вену, как описано Koopmans et al. (Koopmans S.J., et al., Biochim. Biophys. Acta, 1115, 2130-2138, 1992). Снабженным канюлями крысам позволяют восстановиться в течение двух дней после операции перед тем, как проводить "клэмп"-исследования, согласно Kraegen et al. (Kraegen E. W. , et al., Am. J.Physiol., 248, Е353-Е362, 1983). Таким образом, на третий день после операции находящимся в сознании подвижным крысам делают непрерывную инфузию инсулина свиньи (Actrapid, Novo Nordisk, Дания) в дозе 6,4 мЕд на кг в минуту до достижения уровней инсулина в плазме в пределах высшего физиологического значения. Концентрацию глюкозы в артериальной крови фиксируют на главном уровне голодания посредством переменной инфузии 30%-ного (мас. /об. ) раствора глюкозы (Leciva, Прага, Республика Чехия). Каждые 15 минут, начиная с момента инфузии глюкозы, для определения концентраций глюкозы и инсулина в плазме отбирают образцы крови. Через 90 минут крыс отсоединяют от инфузионных систем и немедленно обезглавливают, собирают кровь для отделения плазмы, препарируют и взвешивают печень и эпидидимальную жировую ткань. Измерение параметров плазмы
Концентрации глюкозы (GLU, Boehringer Mannheim, Германия), свободных жирных кислот (NEFA, набор С ACS-ACOD; Wako Chemicals, Dalton, США) и b-гидроксибутирата (набор 310-А; Sigma Diagnostics Inc., St. Louis, США) измеряют с помощью ферментных методов. Концентрации инсулина измеряют с помощью радиоиммуноанализа (CIS bio International, Gif sur Yvette, Франция), используя инсулин крысы в качестве стандарта для крыс Zucker. Для крыс Wistar Charles River концентрации глюкозы в плазме измеряют с помощью анализатора глюкозы фирмы Beckman (Fullerton, CA, США). Уровни инсулина в плазме измеряют с помощью набора для РИА (радиоиммуноанализа) от фирмы Linco Research Inc. (St. Charles, МО, США). Фосфолипиды измеряют с помощью ферментного метода bioMerieux, Marcy-1 Etoile, Франция, триацилглицерин - методом Technicon SA4-0324L90, США, а холестерин - методом Technicon SA4-0305L90, США. Получение пост-ядерных и митохондриальных фракций и измерение ферментативных активностей
Свежевыделенные печени отдельных старых крыс Zucker гомогенизируют в ледяном сахарозном буфере (0,25 М сахароза, 10 мМ HEPES (рН 7,4) и 2 мМ ЭДТА). Пост-ядерные и митохондриальные фракции получают с помощью препаративного дифференциального центрифугирования в соответствии с DeDuve et al. (DeDuve С., et al., Biochem. J., 60, 604-617, 1955). Модификации, чистота и выход такие, как описаны ранее (Garras A., et al., Biochem. Biophys. Acta, 1255, 154-160, 1995). Содержание кислоторастворимых продуктов в обогащенных пост-ядерных и митохондриальных фракциях измеряют, используя [1-14С]-пальмитоил-КоА и [1-14C]пальмитоил-L-карнитин (Радиохимический центр (Radiochemical Centre), Amersham, Англия) в качестве субстратов, как описано ранее (Willumsen N. , et al., J. Lipid Res., 34, 13-22, 1993). Активности карнитин-пальмитоилтрансферазы-I и -II в пост-ядерных и митохондриальных фракциях измеряют по существу так, как описано Bremer (Bremer J., Biochim. Biophys. Acta, 665, 628-631, 1981), а 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтазу в митохондриальных фракциях измеряют в соответствии с Clinkenbeard et al. (Clinkenbeard К. D., et al., J. Biol. Chem., 250, 3108-3116, 1975). Анализ РНК
Экстракцию РНК (Chomczynski P. et al., Anal. Biochem., 162, 156-159, 1987), нозерн-блоттинг и слот-блоттинг РНК на нейлоновые фильтры и гибридизацию с иммобилизованной РНК проводят так, как описано ранее (Vaagenes H., et al., Biochem. Pharmacol., 56, 1571-1582, 1998). В качестве зондов используют следующие фрагменты кДНК: CPT-I (Esser V., et al., J. Biol. Chem., 268, 5817-5822, 1993), CPT-II (Woeltj-e К. F., et al., J. Biol. Chem., 265, 10720-10725, 1990), 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтазу (Ayte J., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 87, 3874-3878, 1990) и гормон-чувствительную липазу (Holm С., et al., Biochem. Biophys. Acta, 1006, 193-197, 1989). Относительные уровни экспрессии РНК оценивают как количество радиоактивного зонда, гибридизованного с соответствующими уровнями 28S рРНК. РЕЗУЛЬТАТЫ
Пример 1. Получение и характеристика соединения
а) Синтез новых соединений
Жирные кислоты с гетероатомом в переменных положениях синтезируют в соответствии с общим описанием для замещенных по 3-му положению аналогов (см. ниже) со следующими модификациями:
Алкил-Галоген заменяют на Алканоик-Галоген, a HS-CHCOOR заменяют на алкил-SH. Получены и охарактеризованы аналоги жирных кислот, приведенные в таблице А. Очистка продуктов описана ниже. Чистота более 95%. Структура подтверждена с помощью масс-спектрометрии. б) Синтез аналогов жирных кислот, замещенных по 3-му положению
Соединения по настоящему изобретению, где заместитель Хi=3 представляет собой атом серы или селена, могут быть получены в соответствии со следующей общей методикой:
Х представляет собой атом серы:
Тио-замещенное соединение по настоящему изобретению может быть получено в соответствии со следующей приведенной ниже общей методикой:
Алкил-Галоген+HS-CH2

Селено-замещенное соединение по настоящему изобретению может быть получено в соответствии со следующей общей методикой:
1. Алкил-Галоген+KSeCN


3. Алкил-Se+O2

Это соединение очищают, с осторожностью кристаллизуя из этанола или метанола. 4. Алкил-Se-Se-Алкил

5. Алкил-Se+Галоген-СН2-СООН

Исследование токсичности ТТА
28-дневное исследование на токсичность на собаках в соответствии с нормами GLP (Свода международных требований к лабораторным исследованиям) проведено Corning Hazleton (Европа), Англия. Пероральное введение ТТА в уровнях доз до 500 мг/кг/сутки в целом переносится хорошо. Некоторые параметры, связанные с липидами, занижены у животных, получавших высокие дозы. Это согласуется с фармакологической активностью ТТА. Уровень дозы 500 мг/кг/сутки также вызывает потерю массы тела. Не получено никаких доказательств токсичности при уровнях доз 50 или 500 мг/кг/сутки. Тесты на мутагенную активность проведены Covance Laboratories Limited, Англия. Сделано заключение о том, что ТТА и TSA не индуцируют мутации в штаммах Salmonella typhimurium и Escherichia coli. Более того, ТТА не является мутагенной по результатам тестирования на клетках лимфомы мыши и L5178Y. Концентрация соединений, протестированных на S. typhimurium и Е. coli, составляет 3-1000 мг/чашка (ТТА) и 2-5000 мг/чашка (TSA). В случае клеток лимфомы мыши L5178Y концентрация составляет 2,5-50 мг/мл. Установлено, что в этих тестах TSA и ТТА не являются мутагенными. TSA и ТТА протестированы на хромосомные аберрации в культивируемых клетках яичников китайского хомячка, и не обнаружено никаких аберраций, индуцированных протестированными дозами (12-140 мг/мл). Следовательно, соединения по настоящему изобретению в этом отношении являются потенциально полезными в качестве фармацевтических соединений. Пример 3
ТТА индуцирует эффект уменьшения содержания липидов у животных, страдающих ожирением
Самцов крыс Zucker fa/fa, страдающих ожирением, массой 100 г в начале эксперимента помещают попарно в металлические проволочные клетки в комнате с поддержанием циклов свет-темнота продолжительностью по 12 ч и постоянной температуры 20

ТТА и TSA индуцируют эффект уменьшения содержания липидов у нормальных животных (крыс Wistar)
Самцов крыс Wistar массой 180-200 г в начале эксперимента помещают индивидуально в металлические проволочные клетки в комнате с поддержанием циклов свет-темнота продолжительностью по 12 ч и постоянной температуры 20

Влияние ТТА на крыс Wistar Charles River, у которых рацион с высоким содержанием жиров (см. Таблицу 3)
Самцов крыс Wistar Charles River (280-360 г) кормят, используя три различных вида рациона (см. методы) в течение 3 недель ad libitum. Впоследствии их умерщвляют посредством декапитации, препарируют и взвешивают печень и эпидидимальные жировые ткани. Кормление крыс Wistar пищей с высоким содержанием жиров приводит, таким образом, к увеличению массы эпидидимальной и ретроперитонеальной жировой ткани. Лечение с помощью ТТА предотвращает увеличение массы жировой ткани, и этот эффект не зависит от потребления пищи, которое было одинаковым (рацион с высоким содержанием жиров: 15,1


ТТА уменьшает общую массу тела у нормальных крыс
Случайным образом отбирают 2 группы крыс Wistar по 6 самцов в каждой и исследуют изменение массы в течение периода в 12 недель. Массу каждой крысы Wistar измеряют в начале эксперимента. Все животные в обеих группах получают индивидуально одинаковое количество пищи в течение экспериментального периода в 12 недель. Всем животным одной из групп перорально вводят лекарственное средство, содержащее ТТА. Другая группа является контрольной (КМЦ). Через 12 недель производят повторное измерение массы тела крыс. Результаты, приведенные в Таблице 4, показывают, что пероральное введение ТТА приводит к значительной потере массы. Пример 7
Влияние ТТА на крыс Wistar Charles River, у которых рацион с высоким содержанием жиров
На Фиг. 1 изображены кумулированные в течение 3 недель величины отношения: прибавление в массе (г)/общее количество съеденной пищи (г). Величины подсчитаны путем деления суточного среднего прибавления в массе на среднее количество съеденной за сутки пищи. Применяемые обозначения и спецификация рационов приведены в методическом разделе. Состав рационов приведен в методическом разделе. Пример 8
Влияние ТТА на крыс Wistar Charles River, у которых рацион с высоким содержанием сахарозы
На Фиг. 2 изображены кумулированные в течение 3 недель величины отношения: прибавление в массе (г)/общее количество съеденной пищи (г). Величины подсчитаны путем деления суточного среднего прибавления в массе на среднее количество съеденной за сутки пищи. Применяемые обозначения и спецификация рационов приведены в методическом разделе. Состав рационов приведен в методическом разделе. Пример 9
Влияние ТТА на прибавление в массе тела, в массе печени и жировой ткани у животных, страдающих ожирением
Кроме этого, протестировано влияние ТТА на массу печени и жировой ткани. Результаты приведены в Таблице 5. Самцов крыс Zucker (fa/fa), страдающих ожирением, в возрасте 5 недель кормят ТТА, 300 мг/кг/сутки, суспендированной в 0,5%-ной КМЦ. Контрольные животные получают только КМЦ. После 11 дней лечения крыс умерщвляют посредством цервикальной дислокации, препарируют и взвешивают печень и эпидидимальные жировые ткани. Данные представлены в виде средних значений

ТТА индуцирует уменьшение массы тела у собак (см. Таблицу 6)
Трех самцов собак в возрасте 4-6 месяцев размещают поодиночке в течение нескольких дней. Каждому животному предлагают 400 г корма SQC Diet A каждое утро после дозирования, а днем весь оставшийся корм убирают. Лекарство вводят перорально в виде капсул один раз в день в течение 28 дней. Пример 11
Лечение с помощью ТТА предупреждает гиперинсулинемию, индуцируемую рационом с высоким содержанием жиров (HF). у нормальных крыс
Крыс массой 280-360 г разделяют на 3 группы (n=6) и кормят пищей трех различных видов: стандартный рацион для крыс, рацион с высоким содержанием жиров (HF) и HF, дополненный ТТА. Через 21 день соответствующего кормления, после голодания в течение ночи из хвостовой вены отбирают кровь. Данные представлены в виде средних значений

Лечение с помощью ТТА предупреждает резистентность к инсулину, индуцируемую рационом с высоким содержанием жиров (HF). у нормальных крыс
Крыс массой 330


Влияние ТТА на уровни инсулина и глюкозы в плазме у животных, страдающих ожирением
Крысы Zucker (fa/fa) в возрасте 5 недель
Как видно из Фиг. 5, лечение с помощью ТТА уменьшает концентрацию инсулина в крови почти на 40%, в то время как концентрация глюкозы в крови уменьшается приблизительно на 15%. Крысам (n=6) посредством кормления через желудочный зонд вводят ТТА, суспендированную в 0,5%-ной КМЦ в дозе 300 мг/кг/сутки. После 11 дней лечения крыс умерщвляют посредством цервикальной дислокации. Собирают кровь и измеряют уровни инсулина и глюкозы, как указано в методическом разделе. Данные представляют в виде средних значений

Крысы Zucker (fa/fa) в возрасте 4 месяцев, страдающие ожирением. На Фиг. 6 показано влияние ТТА на уровни инсулина и глюкозы в крови у крыс Zucker (fa/fa) в возрасте 4 месяцев, то есть крыс, у которых наблюдается гипергликемия (Sparks J.D., et al., Metabolism, 47, 1315-1324, 1998). У крыс стандартный рацион либо с 0,15%-ной ТТА (n=5), либо без нее (n= 6). После 21 дня лечения собирают кровь и измеряют уровни инсулина и глюкозы. Данные представляют в виде средних значений

Лечение с помощью ТТА уменьшает ответ инсулина плазмы на глюкозу
С целью исследования, приводит ли лечение с помощью ТТА к улучшению действия инсулина на утилизацию глюкозы, проводят тест на толерантность к внутривенной глюкозе (IVGTT). У крыс Zucker (fa/fa) в возрасте 5 недель лечение с помощью ТТА приводит к значительно пониженному ответу инсулина плазмы на глюкозу (Фиг. 7А). Кривые IVGTT-глюкозы соответствуют норме и сопоставимы у подвергнутых лечению ТТА крыс и контрольных крыс (Фиг. 7Б). Пример 16
Влияние ТТА на митохондриальное

У крыс Zucker (fa/fa), страдающих ожирением, стандартный рацион либо с 0,15%-ной ТТА (n= 6), либо без нее (n=5). После 21 дня лечения крыс умерщвляют посредством цервикальной дислокации и удаляют печень. Из индивидуальных органов (печени) выделяют митохондриальные фракции. Скорости окисления жирных кислот измеряют, используя [1-14C]-пальмитоил-КоА или [1-14C]-пальмитоил-L-карнитин в качестве субстратов (А). В митохондриальных фракциях измеряют СРТ-I (Б) и СРТ-II (В). Проводят эксперименты по очистке и гибридизации РНК. Относительные уровни мРНК определяют с помощью денситометрического сканирования авторадиографических снимков, и различные уровни мРНК стандартизируют относительно 28S рРНК и средние значения контролей принимают за 1. Образование кислоторастворимых продуктов у контрольных животных, страдающих ожирением, составляет 1,3








Влияние ТТА на уровни триаиилглицерина в печени
Значительно усиленное митохондриальное окисление жирных кислот, вызванное действием ТТА, уменьшает доступность жирных кислот для этерификации. Ввиду этого уменьшается синтез триацилглицерина и холестерина и уменьшается секреция ЛОНП из печени. Это находит свое отражение в уменьшенном уровне триацилглицерина в печени, пониженной концентрации триацилглицерина в плазме и уменьшенной массе жировой ткани. Базальный и общий уровни липолиза не изменяются (данные не приводятся), а отношение между свободными жирными кислотами и кетоновыми телами в плазме уменьшается (данные не приводятся). Это указывает на усиленный приток жирных кислот из периферийных тканей к печени для окисления. ТТА может помогать даже при увеличенном уровне триацилглицерина в печени. Кормление крыс ингибитором окисления жирных кислот повышает уровень триацилглицерина в печени, приводя к жировой инфильтрации печени. Тетрадецил-4-тиопропионовая кислота (tetradecyl-4-thiapropionic acid, TTP) является аналогом жирной кислоты с атомом серы в 4-м положении. Этот аналог ингибирует

Синтезируют аналоги жирных кислот, в которых атом серы перенесен в более отдаленные положения от карбоксильной группы жирной кислоты. Когда атом серы находится в положениях углеродной цепи с нечетными номерами (5, 7, 9 и так далее), эти аналоги будут частично подвержены





Самцов крыс Zucker fa/fa, страдающих ожирением, массой 100 г в начале эксперимента помещают попарно в металлические проволочные клетки в комнате с поддержанием циклов свет-темнота продолжительностью по 12 ч и постоянной температуры 20

Формула изобретения




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19