[go: up one dir, main page]

RU2172632C1 - Способ получения иммунотропного противовирусного препарата - Google Patents

Способ получения иммунотропного противовирусного препарата Download PDF

Info

Publication number
RU2172632C1
RU2172632C1 RU2000130036/14A RU2000130036A RU2172632C1 RU 2172632 C1 RU2172632 C1 RU 2172632C1 RU 2000130036/14 A RU2000130036/14 A RU 2000130036/14A RU 2000130036 A RU2000130036 A RU 2000130036A RU 2172632 C1 RU2172632 C1 RU 2172632C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dna
solution
immunotropic
drug
detergent
Prior art date
Application number
RU2000130036/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Э.Н. Каплина
А.Ю. Ладыгина
В.Ю. Каплин
М.Ю. Вайнберг
Original Assignee
Каплина Элли Николаевна
Ладыгина Александра Юрьевна
Каплин Валерий Юрьевич
Вайнберг Михаил Юрьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20242805&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2172632(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Каплина Элли Николаевна, Ладыгина Александра Юрьевна, Каплин Валерий Юрьевич, Вайнберг Михаил Юрьевич filed Critical Каплина Элли Николаевна
Priority to RU2000130036/14A priority Critical patent/RU2172632C1/ru
Priority to EP01930355A priority patent/EP1338281B1/en
Priority to CA2399310A priority patent/CA2399310C/en
Priority to PCT/RU2001/000171 priority patent/WO2002043740A1/ru
Priority to BR0107998-0A priority patent/BR0107998A/pt
Priority to AT01930355T priority patent/ATE321132T1/de
Priority to DE60118175T priority patent/DE60118175T2/de
Priority to AU2001256888A priority patent/AU2001256888A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2172632C1 publication Critical patent/RU2172632C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/70Carbohydrates; Sugars; Derivatives thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/70Carbohydrates; Sugars; Derivatives thereof
    • A61K31/7088Compounds having three or more nucleosides or nucleotides
    • A61K31/711Natural deoxyribonucleic acids, i.e. containing only 2'-deoxyriboses attached to adenine, guanine, cytosine or thymine and having 3'-5' phosphodiester links
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • A61K33/30Zinc; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • A61K33/32Manganese; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/14Antivirals for RNA viruses

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, точнее к химико-фармацевтической промышленности. Способ заключается в том, что обезжиренные молоки осетровых рыб, или лососевых рыб, или тимус теленка, или кровь цыплят, или селезенку свиньи гомогенизируют, инкубируют в присутствии детергента, раствора хлорида натрия, обрабатывают ультразвуком, сорбентом и детергентом, фильтруют, концентрируют, выделяют осадок ДНК-Na, высушивают, и порошок растворяют в водном растворе переходного металла для получения 1,5% раствора, гиперхромный эффект которого не должен быть ниже 10%. Технический результат - препарат обеспечивает противовирусную активность к РНК- и ДНК-содержащим вирусам. 3 з.п.ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и медицине, а именно, способ получения иммунотропного препарата, проявляющего высокую противовирусную активность к РНК- и ДНК-содержащим вирусам, производимого из животного сырья (молоки осетровых и лососевых рыб, тимус теленка, кровь цыплят, селезенка свиньи).
Известен способ получения противовирусных препаратов из Na-ДНК термолизом в кислой среде, или щелочным гидролизом с 0,3 N КОН. И в первом, и во втором случаях происходит деструкция и денатурация ДНК, что в конечном продукте приводит не только к снижению фармакологической эффективности, но и не обеспечивает стабильность и воспроизводимость этого эффекта [1]. Известен способ получения противовирусного препарата на основе ДНК, в котором на стадии ультразвуковой обработки при деградации высокополимерной ДНК вводят добавки перекиси, гидроперекиси, хлоратов, перманганатов, хроматов, диазоаминосодержащих [2]. Недостатком этого метода является происходящая деградация и денатурация ДНК, приводящая к снижению биологической активности и фармакологической нестабильности конечного продукта.
Известен способ получения гибрида РНК-ДНК, обладающего иммунотропной противовирусной активностью [3]. Однако этот гибрид обладает слабыми вышеуказанными свойствами вследствие того, что действие РНК-ДНК взаимосвязано.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения средства, обладающего противовирусным действием, создание комплекса натриевой соли ДНК с металлами [4]. Однако описание способа получения противовирусного комплекса не раскрывает сущности процесса.
Целью настоящего изобретения является способ получения иммунотропного противовирусного фармацевтического препарата, обладающего высоким терапевтическим эффектом как к РНК-, так и к ДНК-содержащим вирусам.
Эта цель достигается тем, что из животного сырья получают биологически-активную субстанцию натриевой соли нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты (Na-ДНК), в виде аморфного порошка белого цвета, с содержанием основного вещества 90-105%.
Молекулярная масса получаемой ДНК-Na составляет 270-500 кД, гиперхромный эффект - не ниже 37%, содержание белка - менее 1%. Далее, расчетное количество ДНК-Na для приготовления 1,5% раствора иммунотропного препарата отвешивается и растворяется в водном растворе определенной концентрации соли одного из переходных металлов из ряда: цинк, марганец, железо, кобальт, сурьма, процесс растворения проводят при нормальной температуре и выдерживают в течение 6 ч. Проводят процесс стерилизации полученного препарата через мембраны с размером пор 0,22 мкм и стерильный розлив в терапевтических дозах. В таблице 1 представлены количественные соотношения ДНК-Na к соли металла и цитотоксичность получаемых препаратов.
Полученный по указанному способы препарат, как видно из результатов таблицы 1, не обладает цитотоксичностью. Иммунотропность препарата зависит от гиперхромного эффекта, который во всех представленных примерах не ниже 10%.
Ниже изобретение поясняется на конкретных примерах его выполнения.
Пример 1
1 кг обезжиренных молок осетровых рыб измельчают на мясорубке, гомогенизируют в 2-х литрах цитратно-солевого раствора (0,15 М NaCl и 0,015 М Na-цитрата) и помещают в реактор с подогретым цитратно-солевым раствором (3 л), добавляют 10 л 6%-ного раствора додецилсульфата натрия в 45%- ном этиловом спирте. Реакционную смесь выдерживают при 60oС в течение 1,5 часа, при непрерывном перемешивании. Далее в реакционную массу добавляют равный объем 5 М раствора NaCl и продолжают процесс при той же температуре еще 1,5 часа. Затем реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и проводят ультразвуковую обработку, с интенсивностью 2 Вт/см2 при частоте 8 кГц в течение 80 мин. "Озвученную" массу смешивают с кизельгуром в соотношении 5 : 1 (объем : масса) и отделяют жидкую фазу на нуч-фильтре. Жидкую фазу, после микрофильтрации концентрируют баромембранным методом (мембрана с размером пор 0,45 мкм). Из концентрата выделяют осадок ДНК-Na 96% этиловым спиртом. Осадок тщательно омывается 70% этанолом и высушивается при 60oC.
Пример 2. 1 кг обезжиренных молок лососевых рыб измельчают, гомогенизируют. Далее, как в примере 1.
Пример 3. 1 кг тимуса теленка измельчают и гомогенизируют в 2 л цитратно-солевого раствора. До стадии барофильтрации процесс осуществляют аналогично примеру 1. Далее жидкую фазу концентрируют на мембране размером пор 0,8 мкм и продолжают процесс так же, как и в примере 1.
Пример 4. 1 л крови цыплят гомогенизируют в 2 л цитратно-солевого раствора. Процесс проводят аналогично примеру 1, но время воздействия ультразвуковой обработки составляет 10 мин, при интенсивности 2 Вт/см2 и частоте 35 кГц, соотношение кизельгура и реакционной массы составляет 1:25. Далее процесс осуществляют как в примере 1.
Пример 5. 1 кг Селезенки свиньи измельчают и гомогенизируют в 2 л цитратно-солевого раствора. До стадии барофильтрации процесс осуществляют аналогично примеру 1. Далее жидкую фазу концентрируют на мембране с размером пор 0,8 мкм. ДНК-Na осаждают этиловым спиртом в соотношении с концентратом 1:2. Выделенный осадок сушат при 50-60oC.
Пример 6. Процесс ведут до стадии обработки ультразвуком, как в примере 1. Далее реакционную массу смешивают с кизельгуром (5:1) и отфильтровывают на нуч-фильтре. Из фильтра, без предварительного концентрирования, выделяют ДНК-Na двойным переосаждением этиловым спиртом, с последующим высушиванием осадка порошка при 40oC.
Контролируемый размер фрагментов и сохранность вторичной структуры макромолекулы ДНК-Na и высокая степень очистки гарантируют высокую биологическую активность и фармакологическую стабильность препарата.
Для определения противовирусной активности получаемых иммунотропных препаратов ДНК-Na, содержащих в составе металл в соответствии с таблицей 1, использовали перевиваемую человеческую линию клеток МТ-4, чувствительную к РНК- и ДНК-содержащим вирусам.
Клетки выращивали в среде RPM 1 1640 в концентрации (0,5 -0,7)•106 клеток в 1 мл 20% фетальной сыворотки. Перед внесением препарата в суспензию клеток их инфицировали концентратом культуральной жидкости клеток-продуцентов ВИЧ - 1 Н9/ШВ/. Множественность инфекции 0,01 ЦТД50 на клетку. Культуры клеток инкубировали при 37oC, в атмосфере с 5% CO2 и 98% влажности, в течение 4 - 7 суток, после чего проводили смену питательной среды. На 4-7 день эксперимента определяли цитопатическое действие вируса в культуре клеток. Отмечено увеличение жизнеспособности клеток, предварительно зараженных вирусом и обработанных препаратами в концентрации 600 - 1500 мкг/мл до 70,7 - 85,2%, соответственно (контроль неинфицированных клеток 89,6%, контроль вирусоинфицированных клеток 29,3%, на 4-е сутки после инфицирования).
Результаты оценки противовирусного действия к ВИЧ - 1 получаемых иммунотропных препаратов представлены в таблице 2.
Изучение препаратов, представленных в таблице 2, в отношении цитомегалии человека проводили in vitro на модели человеческих диплоидных клеток М-19 инфицированных цитомегаловирусом. При использовании препаратов различной концентрации, через 48 часов после заражения, титры вируса снижались на 1-2 lg, что подтверждает наличие противовирусного действия препаратов по предлагаемому изобретению.
Противовирусную активность препаратов относительно простого вируса герпеса человека изучали на модели герпетического энцефалита мышей, вызванного этим вирусом. Изучение защитного эффекта от смертельной герпетической инфекции проводили в сравнении с защитным действием индуктора интерферона - редостином, применяемого в настоящее время в качестве противогерпетического препарата. Препараты по предлагаемому изобретению вводили внутрибрюшинно одноразово в дозе 100 мкг/кг за 24 часа до заражения. Животных заражали интерацеребрально в дозе 3 lg LD50. В каждую группу взято 30 мышей. Результаты учитывали по выживаемости (в процентах) животных к 15-му дню и по степени защиты (в процентах), которая определялась по отношению к выжившим животным в контрольной группе. К 15-му дню в контрольной группе погибло 96% мышей, в то время как 70% мышей выжило в группах, получивших препарат. В таблице 3 представлены результаты защитного эффекта препаратов.
Учитывая, что при очень жестких условиях эксперимента - внутримозговое заражение, высокая инфицирующая доза вируса (однократное периферическое введение препарата) обнаруживается защитный эффект от смертельной герпетической инфекции, можно отметить, что препараты дают умеренно выраженный противогерпетический эффект.
Иммунотропные свойства препаратов по предлагаемому изобретению определяли морфометрическим методом. Суть метода состоит в том, что мышам создается иммунодефицитное состояние путем однократного введения гидрокортизона ацетата в дозе 0,2 мг/мышь, внутрибрюшинно. Через 48 часов после введения, в течении 3-х дней проводят одноразовые внутрибрюшинные инъекции препаратов ДНК-Na/Me, в сверхмалых дозах. Экспериментальное исследование иммунологической активности препаратов выполнено на 154 белых мышах и 97 мышах-гибридах CBA обоего пола массой 18-24 г. Дозировка препаратов вводилась по литературным данным [5]. В качестве контроля использовали физиологический раствор. Животных забивали через 18, 36, 60 и 84 час. Проявление иммунотропных свойств характеризуется уменьшением относительной массы тимуса и, как правило, увеличением относительной массы селезенки.
Результаты опыта показывают, что вне зависимости от дозы препарата снижается относительная масса тимуса на 26%. Достоверных различий относительно массы селезенки не обнаружено.
Влияние препарата в малых дозах на тимус можно считать наиболее характерным показателем усиления функциональной активности иммунной системы мышей. Результаты эксперимента для одного из указанных металлокомплексов представлены в таблице 4.
Как следует из таблицы, препарат ДНК-Na-Fe обладает выраженным иммунотропным действием, проявляющимся в его способности снижать относительную массу тимуса у мышей в малых дозах (1•10-5, 1•10-7, 1•10-9 г/мл) при этом доззависимости не обнаружено. Эффект препарата отмечается через 18 часов (20,7%), максимум приходится на 36 часов (28,6%), полная нормализация происходит через 80 часов. Подобные иммунотропные свойства проявляют комплексы ДНК-Na-Sb, ДНК-Na-Co, ДНК-Na-Zn, ДНК-Na-Mn.
По предлагаемому способу получения иммунотропных противовирусных препаратов необходимо выполнение этапов процесса в указанном порядке. Это гарантирует длительный срок годности иммунотропных и противовирусных свойств препаратов, получаемых по предлагаемому способу.
Литература
1. ФРГ (DЕ) заявка N 053724951, кл. А 61 К 31/70, С 07 H 21/04, 1989 г.
2. Патент РФ N 2108797, кл. 6 А 61 К 35/60, С 07 H 21/04, 1998 г.
3. Патент РФ N 2108796, кл. 6 А 61 К 35/60, С 07 H 21/04, 1998 г.
4. Патент РФ N 1833547, кл. А 61 К 37/10, 1991 г.
5. Хавинсон В.Х., Жуков В.В. Пептиды тимуса и механизмы иммуномодуляции. Успехи современной биологии, т.112, вып.4, с. 554-570.

Claims (4)

1. Способ получения иммунотропного противовирусного препарата на основе натриевой соли нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК-Na, заключающийся в том, что обезжиренные молоки осетровых рыб, или лососевых рыб, или тимус теленка, или кровь цыплят, или селезенку свиньи гомогенизируют в цитратно-солевом растворе, гомогенат инкубируют в присутствии детергента, затем в процессе непрерывного перемешивания при подогреве в реакционную массу добавляют концентрированный раствор хлорида натрия, реакционную массу охлаждают, обрабатывают ультразвуком, сорбентом и детергентом, фильтруют, концентрируют, из концентрата этиловым спиртом выделяют аморфный белый осадок ДНК-Na, имеющий мол. м. 270 - 500 кД, гиперхромный эффект не ниже 37%, содержание белка менее 1%, осадок ДНК-Na высушивают и порошок растворяют в водном растворе переходного металла для получения 1,5% раствора, гиперхромный эффект которого не должен быть ниже 10%, стерилизуют и стерильно разливают в терапевтических дозах.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для получения иммунотропного противовирусного препарата используют растворимые в воде соли переходных металлов: Zn, Co, Mn, Fe, Sb.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в препарате соотношение ДНК-Na к металлу находится в пределах 50-500:1-2.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что иммунотропный препарат проявляет противовирусную активность к РНК- и ДНК-содержащим вирусам.
RU2000130036/14A 2000-12-01 2000-12-01 Способ получения иммунотропного противовирусного препарата RU2172632C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130036/14A RU2172632C1 (ru) 2000-12-01 2000-12-01 Способ получения иммунотропного противовирусного препарата
EP01930355A EP1338281B1 (en) 2000-12-01 2001-04-24 Method for producing an immunotropic antiviral preparation
CA2399310A CA2399310C (en) 2000-12-01 2001-04-24 The method of obtaining immunotropic antiviral preparation
PCT/RU2001/000171 WO2002043740A1 (fr) 2000-12-01 2001-04-24 Procede de fabrication d'un produit antiviral immunotropique
BR0107998-0A BR0107998A (pt) 2000-12-01 2001-04-24 Método para produção de um preparo antiviral imunotrópico
AT01930355T ATE321132T1 (de) 2000-12-01 2001-04-24 Methode zur herstellung einer immunotropischen antiviralen zusammensetzung
DE60118175T DE60118175T2 (de) 2000-12-01 2001-04-24 Methode zur herstellung einer immunotropischen antiviralen zusammensetzung
AU2001256888A AU2001256888A1 (en) 2000-12-01 2001-04-24 Method for producing an immunotropic antiviral preparation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130036/14A RU2172632C1 (ru) 2000-12-01 2000-12-01 Способ получения иммунотропного противовирусного препарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2172632C1 true RU2172632C1 (ru) 2001-08-27

Family

ID=20242805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130036/14A RU2172632C1 (ru) 2000-12-01 2000-12-01 Способ получения иммунотропного противовирусного препарата

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP1338281B1 (ru)
AT (1) ATE321132T1 (ru)
AU (1) AU2001256888A1 (ru)
BR (1) BR0107998A (ru)
CA (1) CA2399310C (ru)
DE (1) DE60118175T2 (ru)
RU (1) RU2172632C1 (ru)
WO (1) WO2002043740A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008054247A1 (fr) * 2006-11-03 2008-05-08 Elli Nikolaevna Kaplina Procédé de production d'un immunomodulateur apyrogénique
RU2519349C1 (ru) * 2013-02-26 2014-06-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИВИПФиТ Россельхозакадемии) Способ комплексного лечения мастита у лактирующих коров
RU2739186C1 (ru) * 2020-04-21 2020-12-21 Александр Евгеньевич Ладыгин Способ получения противовирусного лекарственного средства

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU570853B2 (en) * 1985-08-26 1988-03-24 United States of America, as represented by the Secretary, U.S. Department of Commerce, The Inhibition of infectivity and cytopathic effect of htlv-111/ lav by purine bases
WO1993010793A1 (en) * 1991-12-03 1993-06-10 Jury Petrovich Vainberg Antivirus agent
US5547684A (en) * 1993-02-10 1996-08-20 Pharmec Company Cosmetic composition containing a DNA-sodium salt and methods of making and using the same
RU2005724C1 (ru) * 1993-04-29 1994-01-15 Юрий Петрович Вайнберг Способ производства натриевой соли дезоксирибонуклеиновой кислоты из животного сырья и установка для его осуществления
ES2171450T3 (es) * 1993-05-24 2002-09-16 Np Predpr Farmek Adn de bajo peso molecular procedente de lecha de esturion, procedimiento para obtener el adn y preparacion farmaceutica basada en el mismo.
RU2043767C1 (ru) * 1993-05-24 1995-09-20 Научно-производственное предприятие "Фармэк" Способ подавления вич-инфекции
RU2041885C1 (ru) * 1993-05-31 1995-08-20 Научно-производственный центр "Фармзащита" МЗ РФ Способ получения порошка натриевой соли дезоксирибонуклеиновой кислоты из молок рыб
RU2055837C1 (ru) * 1994-05-31 1996-03-10 Научно-производственный центр "Фармзащита" Способ получения стерильного раствора натриевой соли дезоксирибонуклеиновой кислоты
RU2108797C1 (ru) * 1994-11-09 1998-04-20 Закрытое акционерное общество "Фаркавер" Способ получения антивирусного препарата на основе днк
WO1996009832A1 (fr) * 1994-09-29 1996-04-04 Nauchno-Proizvodstvennoe Predpriyatie 'farmek' Hybride d'adn-arn et preparation d'adn, procedes d'obtention dudit hybride et de ladite preparation a partir de laitance d'esturgeon, et compose pharmaceutique a base dudit hybride d'adn-arn
RU2136286C1 (ru) * 1996-01-22 1999-09-10 Каплина Элли Николаевна Противовирусное средство к рнк- и днк-содержащим вирусам
RU2158592C1 (ru) * 1999-12-29 2000-11-10 Каплина Элли Николаевна Противовирусное иммунотропное средство

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008054247A1 (fr) * 2006-11-03 2008-05-08 Elli Nikolaevna Kaplina Procédé de production d'un immunomodulateur apyrogénique
RU2519349C1 (ru) * 2013-02-26 2014-06-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИВИПФиТ Россельхозакадемии) Способ комплексного лечения мастита у лактирующих коров
RU2739186C1 (ru) * 2020-04-21 2020-12-21 Александр Евгеньевич Ладыгин Способ получения противовирусного лекарственного средства

Also Published As

Publication number Publication date
EP1338281A1 (en) 2003-08-27
CA2399310C (en) 2012-09-18
DE60118175T2 (de) 2007-01-25
WO2002043740A1 (fr) 2002-06-06
EP1338281B1 (en) 2006-03-22
AU2001256888A1 (en) 2002-06-11
ATE321132T1 (de) 2006-04-15
DE60118175D1 (de) 2006-05-11
EP1338281A4 (en) 2004-03-24
BR0107998A (pt) 2002-10-29
CA2399310A1 (en) 2002-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4143130A (en) Method for treating kidney stones
TW580392B (en) Process for preparing synthetic soil-extract materials and medicaments based thereon
US5011695A (en) Sterilization of blood and its derivatives with vitamins
DK153848B (da) Fremgangsmaade til fremstilling af interferon
EP0232744A2 (en) Inhibitors of the reverse transcriptase for prophylaxis and therapy of retrovirus infections in mammals
JPH01311027A (ja) ヒトのアルブミン溶液の安定化方法と、それによって得られた溶液
JPH0717510B2 (ja) Aidsの予防及び治療剤
US5510387A (en) Antimicrobial interferon-inducing medicament
RU2112522C1 (ru) Состав для стабилизации плазмы крови, способ пастеризации плазмы и использование стабилизированной плазмы в терапии
JPWO2003014338A1 (ja) 不活性化ウイルスエンベロープの製造方法
RU2172632C1 (ru) Способ получения иммунотропного противовирусного препарата
CA1332352C (en) Therapeutic agent for prevention of intraventricular hemorrhage in premature infants
RU1809765C (ru) Способ получени противовирусного средства
CN110256556A (zh) 一种耐甲氧西林金黄色葡萄球菌人免疫球蛋白及制备方法
WO2000006202A1 (en) Virucide drug containing iodine
US2920015A (en) Long-acting vitamin b12
JPH04290900A (ja) 低温殺菌された鉄不含ヒトトランスフェリンの調製方法およびその使用
RU2108797C1 (ru) Способ получения антивирусного препарата на основе днк
US6086922A (en) Use of a chemically-stabilized chlorite matrix for the parenteral treatment of HIV infections
US5932717A (en) Methods of obtaining DNA-RNA hybrids from sturgeon milt
KR20010069197A (ko) 바이러스의 불활성화 방법
RU2739186C1 (ru) Способ получения противовирусного лекарственного средства
US4490357A (en) Simplified in-vitro interferon production
JP4014330B2 (ja) ウイルス感染防御剤
RU2801533C1 (ru) Способ получения амфифильной высокополимерной рнк из сухих дрожжей

Legal Events

Date Code Title Description
QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20030909

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20061215

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20060706

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20060706

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20071128

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20081114

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20061215

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20100203

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110112

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110707

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20110112

Effective date: 20111020

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20110112

Effective date: 20120926

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20110112

Effective date: 20131224

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20110112

Effective date: 20141028

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20110707

Effective date: 20141028

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160414

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170412

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20170412

Effective date: 20200204

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20170412

Effective date: 20200206

TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -QZ4A- IN JOURNAL 4-2020