előállítása a mikrovilág képviselőinek élettani tulajdonságait ismerő szakértők közreműködésével 150 ábra ( )

Hasonló dokumentumok
Antibiotikumok I. Selman Abraham Waksman

ANTIBIOTIKUMOK. Szekunder metabolizmus. Az antibiotikumok alkalmazási területei. Mik is az antibiotikumok? Szekunder metabolizmus. Egy kis történelem

Antibiotikumok. Mik is az antibiotikumok? Szekunder metabolizmus. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

C. MEMBRÁNFUNKCIÓT GÁTLÓ ANTIBIOTIKUMOK I. POLIÉNEK (GOMBAELLENES ANTIBIOTIKUMOK) Közös tulajdonságok. Az antifungális hatás összehasonlítása

Penicillium notatum gomba tenyészet

ANTIBIOTIKUMOK antibiotikumok másodlagos anyagcseretermékek Antibiotikumok felhasználása Csoportosításuk


4. Génmanipulált mikroorganizmusok

SZENTIRMAI ATTILA Ipari mikrobiológia Frissitve: { }

Evolúció ma: az antibiotikum rezisztencia a baktériumoknál

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK Elsődleges anyagcseretermék: például: triptofán Másodlagos anyagcsere-termékek: az antibiotikumok

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK

Makrolid antibiotikumok

DE-OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék ANTIBIOTIKUMOK AZ ANESZTEZIOLÓGIÁBAN ÉS AZ INTENZÍV TERÁPIÁBAN

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

kiindulási vegyületből egy vagy több enzim specifikus a célvegyületnek tekintett piacképes hasznos termékhez juthatunk.

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Néhány fontosabb vitamin

Fertőzésekkel szembeni immunitás, immunizálás

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

Néhány fontosabb vitamin

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres mikroorganizmusok. Változatos megjelenésűek: sejtjeik gömb, pálcika, csavart stb.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MIKOFENOLSAV MIKROBIOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA, A TERMELŐ MIKROORGANIZMUS JELLEMZÉSE. Doktori értekezés tézisei.

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NRRL B-2682-ES TÖRZSBEN. Készítette: Dr. Bartalné Deák Eleonóra Biológus, gyógyszerész

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Antibiotikumok a kutyapraxisban

IPARI ENZIMEK 2. Proteázok. Alkalikus proteázok. Pécs Miklós: Biotermék technológia fejezet: Ipari enzimek 2.

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

Dr. Berek Zsuzsa 2013 október 02

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás

Tantárgy tematikája: I. Félév

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

A tigecyclin in vitro hatékonysága Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006

Baktériumok biokémiai vizsgálata

Néhány fontosabb vitamin

Az antimikróbás terápia ellentmondásai

Légúti pathogének és azok antibiotikum rezisztenciája

Iván Miklós Antibiotikumok I-II

A glükóz reszintézise.

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

SZÉKELY ÉVA JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ II. BELKLINIKA, ÁPRILIS 16.

A baktériumok szaporodása

MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK, SZŰKÜLŐ TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Elektronmikroszkópos fotó

Élelmiszer-technológiai adalékok

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

ANTIBIOTIKUMOK. FOK szeptember 22. Dr. Dobay Orsolya

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

Baktériumok tenyésztése, táptalajok. Dr. Kerényi Monika

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

Csoportosítás. Béta-laktámok csoportosítása. Antimikrobiális kemoterápia. penicillinek és származékaik cephalosporinok carbapenemek monobactamok

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

Baktériumok tenyésztése

összes mikróba elölése/eltávolítása Sterilezés mikróbák nagy részének elölése Fertıtlenítés

NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

A preventív vakcináció lényege :

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

Bakteriológia. 2. fejezet

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny


II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

MIKROBIOLÓGIAI KUTYÁK ÉS MACSKÁK. DUO-BAKT Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium SZIE ÁOTK Kisállatgyógyász Szakállatorvos Képzés

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

TUMORELLENES ANTIBIOTIKUMOK

Gelencsér Tímea. Peszticidek alkalmazása helyett ellenálló GMO-k létrehozásának lehetőségei. Készítette: Budapest, 2004

Szakmai zárójelentés

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

RÁKELLENES ANTIBIOTIKUMOK

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

ANTIBIOTIKUM TERÁPIA A SEBÉSZETBEN

Bevezetés a mikrobiológiába (2018. április :00-20:30)

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mindennapjaink mikrobiológiája. Avagy az otthoni tudomány

Mikrobiológiai gyakorlati foglalkozás

Mikrobiológia. Mikrobiológia. Orvosi mikrobiológia. A mikrobiológia tárgya. Orvosi asszisztensek. Az orvosi mikrobiológia feladata.

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

ANTIBIOTIKUMOK. FOK szeptember 20. Dobay Orsolya. Az elıadás szerkezete. Az antibiotikum terápia alapelvei. Antibiotikum hatásmechanizmusok

A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Bevezetés-Acinetobacter

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Átírás:

GYÓGYSZERIPARI MIKROBIOLÓGIA Piacképes gyógyászati és élelmiszeripari termékek előállítása a mikrovilág képviselőinek élettani tulajdonságait ismerő szakértők közreműködésével 150 ábra (2012.09.15)

Az ipari-mikrobiológia, profitot termelő alkalmazott tudomány (1870) Il n y a pas des sciences appliquées. Mais il y a des applications de la science Louis Pasteur 1876 If you take care of your microbial friends, they will take care of your future David Perlman 1960

KÜZDELEM A MIKROBIÁLIS KÓROKOZÓK ELLEN antibiotikumok felfedezése Mikroorganizmus által létrehozott hatásos anyag a mikroorganizmusok szaporodásának akadályozására (antibiózis) P. Vuillemin 1889 (a szimbiózis ellentéte) Roberts 1870 Penicillium glaucum tenyészete mellett nem nő a baktérium 2500 éves kínai feljegyzés szerint, szóján növekedő penész sikerrel alkalmazható a furunkulus ellen

Kemoterápia Paul Ehrlich (1854-1915) 1906 Nobel-díj Corpora non agunt nisi fixata P. Ehrlich O. Hata 606 Salvarsan arzén származék A lues feltételezett korokozója leküzdésére Treponema pallidum Τρεπο νεµω (forgó fonal) mérete 0.2 µm x 5 µm!

SALVARZÁN gátolja a piruvát dehidrogenáz komplex működését, (liponsavval a hatás felfüggeszthető!) liponsav hiányt okozva akadályozza az acetil-s-coa képződését piruvátból

A salvarzán hatásmódja

Prontosil Mietzsch & Klarer Domagk 1935 PAB analog

A tetrahidrofólsav képződést zavarja a szulfonamid jelenléte, a dehidrofólsav reduktáz működését pedig a trimetoprim

2,4-diamino-5(3,4,5-trimetoxibenzil)-pirimidin

pyrimetamin, a 2,4-diamino-5(p-klórfenil)-6-etil-pirimidin.

A tetrahidrofólsav kiemelkedő élettani jelentőségét igazolja többek között a timin képzésben vagy a hem bioszintézisben játszott szerepe

A szulfonamidok baktérium-spektruma Gram-pozitív és Gram-negatív mikroorganizmusokon kívül az Actinomyces, Toxoplasma és Coccidium fajok, valamint a Plasmodium malariae ellen is felhasználhatók, sőt néhány Rickettsia szaporodását is gátolja Gyenge hatású viszont az Escherichia, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Brucella, Aerobacter fajokkal szemben.

PAB analógként a tetrahidrofólsav képződést akadályozza

Para-amino-szalicil sav p-amino-benzoesav analógként a tetrahidrofólsav képződést zavarja

Izo-nikotinsav-hidrazid (piridoxálfoszfát) piridoxamin, nikotinsavamid analóg

A triptofán szintetáz aktív centrumában működő piridoxál-foszfát Schiff bázist alkotva a szerinnel, képes reagálni az indol glicerofoszfáttal. Az INH zavarja ezt a reakciót.

A hatóanyag eloszlása a szevezetben

A giráz működését zavarja

az RNS magra feltekeredett DNS fellazítását végző giráz működését gátolja PEFLOXACIN 1-etil-6-fluoro-7-(4-metil-1-piperazinil)4-oxo-1,4-dihidro-3-kinolin karbonsav

Nalidix sav

Girázgátló hatású antibiotikum! Streptomyces spheroides, S. niveus, S. griseoflavus, S. griseus, valamint több nem azonosított Streptomyces törzs termékeként is leírták. Benzoesav származékkal szubsztituált kumarin származék, amihez egy novióz kapcsolódik. Mindkét aromás komponense shikiminsavból, a cukor komponens pedig UTP-glükózból képződik. novióz kumarin származék benzoesav származék

A terápiás szélesség megállapítása

Anyagfelhalmozódás szövetenként eltérő Vér-agy gát működése Placenta elkülönítő hatása Anyaglebomlás útja (mellékhatások) Köztestermékek biológiai hatása, toxicitás kiürülése A hatóanyag távozás: Vizelet, fécesz, verejték, légzőszerv

Hatóanyag bevitel Infúzióval Emésztő csatornán Intravénásan Intramuszkulárisan Subcutan Inhalálás útján Hám felszínére juttatva (kenőcs, gél, tapasz)

Antibiotikumok aranykora Hatásmód szerint megkülönböztethetünk baktérium sejtfalszintézist gátló, membránkárosító, fehérjeszintézist gátló, DNS képződést gátló, RNS szintézist gátló vegyületeket. Kémiai szerkezet szerint megkülönböztethetők az azetidinon (ß-laktám) szerkezetűek aminoglikozidok, tetraciklinek, makrolidok, ansa-láncúak, oligopeptidek, antraciklinek, poliéterek, spirolaktonok, ciklopentano-perhidrofenantrén vázúak, poliének, poliketid vázból épülők, antimetabolitok (anyagcsere köztestermékek, nukleotidok és aminosavak analógjai),

Különböző antibiotikumokat termelő mikroorganizmusok rendszertani csoportjai Antibiotikum Gombák Streptomyces Micromonospora Nocardia Baktériumok Aminoglikozidok +++ +++ ++ + Anthraciklink +++ ++ Ansaláncuak +++ ++ +++ Bleomycinek +++ ++ Chloramphenicol +++ ++ +++ Cycloserin +++ ++ βlaktámtípusúak +++ ++ + Makrolidok +++ ++ ++ + Tetraciklinek +++ Poliének +++ ++ ++. Fungisztatikumok ++ +

Fonalas prokarióták által termelt hatóanyagok Ipari szempontból Jelentősebb törzsek neve A hatásos anyag neve Streptomyces rimosus Oxitetraciklin Streptomyces griseus Sztreptomicin (Actidion) Streptomyces aureofaciens Aureomicin Streptomyces venezuelae Klóramfenikol Streptomyces noursei Nisztatin (Actidion) Streptomyces kanamyceticus Kanamicin Streptomyces fradiae Neomicin (Actidion) Streptomyces erythreus Eritromicin Streptomyces cinnamonensis Monensin

A Sermonti és Hopwood által részletesen vizsgált Streptomyces coelicolor géntérképének felderítettsége. Mai típustörzse S. violaceoruber (ATCC 14980). A Streptomyces lividans vektorgazdaként került Hopwood laboratóriumába. Escherichia coli-ban és a Streptomyces lividans--ban is jól működő, bifunkcionális plazmidjaik megalkotása Streptomyces lividans légmicéliumának átalakulása spóralánccá A Streptomyces-plazmid restrikciós térképe. A restrikciós enzimek hasítóhelyeit. Ez a plazmid a Streptomyces coelicolor A3, a Streptomyces lividans 66 és a Streptomyces parvulus ATCC 12434 törzsekben képes replikálódni.

A penicillin bomlékonysága

A kutató munka igazolta a fonalas gombafajok genetikai állományában a penámváz szintézisére szolgáló enzimek génjeinek jelenlétét ASCOMYCETES (perfekt) DEUTEROMYCETES (imperfekt) Emericella nidulans Aspergillus nidulans Eurotium Penicillium notatum (chrysogen Sartorya Epidermophyton Eupenicillium Trichophyton Talaromyces Microsporum Carpenteles Malbranchea Thermoascus Polypaecilum Gymnoascu Arthroderma Nanizza

Aminosavösszetétel egyezése

A fonalas gombák DNS állományában a Cephalosporin váz képzéséhez szükséges enzimek jelenlétét igazolták Az N penicillin képződéséhez szűkséges; ACV tripeptid szintetáz (ACVs), és izopenicillin N szintetáz (IPNs) enzimeken kívül; az izopenicillin epimeráz továbbá a gyűrűtágító rendszer, az expandáz, dezacetoxicephalosporin C szintetáz valamint a befejező lépéseket katalizáló hidroxiláz, aciláz karbamoil transzferáz, és a metiltranszferáz jelenléte is bizonyított. ASCOMYCETES DEUTEROMYCETES Emericellopsis Cephalosporium acremonium (Acremonium chrysogenum) Byssochlamys Paecilomyces persicinus Arachnomyces Scopulariopsis Anixiopsis Diheterospora Spiroidium

Penicillium notatum Penicillium chrysogenum A két faj között észlelhető anatómiai eltérés

Az antibiotikum képződése a Penicillum chrysogenum fiziológiailag aktív csúcssejtjében folyik

A penám váz képződésének a szerveződése

Prökaróta és eukarióta Izopenicillin-N szintetáz kémia szerkezeztének (aminosav-szekvencia) összehasonlítása Az aminosavak bekeretezése hívja fel az olvasó figyelmét a kis mértékben eltérő szerkezetre!

Azetidinon származékok képződésének a vázlata penám és kefém termékek képződése

ß-laktám antibiotikumok képződése különböző mikroszervezetek fiziológiailag aktív sejtjeiben Penicillin-G Cephalosporin-C Cephamycin-C Penicillium chrysogenum Acremonium chrysogenum Streptomyces clavuligerus

Az építő elemek (a három aminosav) szintézise

L α-aminoadipinfélaldehid a prokariótákban a lizin metabolizmus köztes terméke

Lizin bioszintézis köztes terméke a gombákban

Folyamatábra

Magyarázó szöveg a penicillin gyártás folyamatábrájához (1) termelőképesség szempontjából "nemesített ipari törzs" (2) agar tenyészet, vagy rizs szemeken spórázó tenyészet (3) termelőképesség szempontjából minősített spóraszuszpenzió (4) oltóanyagtenyésztő bioreaktor, keverővel ellátott, aerob inokulum-fermentor (5) ph szabályozott, kevert aerob termelő fermentor prekurzor [fenilecetsav] adagolással (6) a semleges fermentlé szúrése vákuum dobszűrővel (7) hűthető tároló tartály (8,9,10) szeparátort igénylő extrakciós lépések (11) penicillin-só kristályosító (12) szűrőcentrifuga (13) vákuum szárítószekrény (14) granuláló (15) átkristályosító (16) szűrő (17) prokainsó képzés (18) penicillin-nátrium-só steril átkristályosítása (19) steril szűrők (20) vákuum szárító (liofilező) (21) steril penicillin tároló (22) Kiszerelés gyógyszertári forgalmazhatóság céljára.

Miért nem toxikus a penicillin?

A pentapeptid D-Ala D-Ala végződésének az összehasonlítása a G-PENICILLIN szerkezetével

penicillináz

Az azetidinon származékok első kifejlesztői a létért való küzdelemben a pokarióták voltak Streptomyces clavuligerus, Nocardia lactamdurans, Lysobacter lochenigenus, Flavobacterium A fonalas gombák a prokariótáktól vették át a génállományt A Streptomyces clavuligerus Cephamycin-C termelésére képes

Cephamicin képződés izopenicillin N-ből a prokariótákban

Streptomyces clavuligerus cefamycin mellett a penicillinázt inaktíváló hatásos vegyületet is szintetizál

Nem csekély sikert könyvelhet a két, biológiai szempontból akltív vegyület forgalmazója

A ß-laktám szerkezet jelentősége alkalmas szubsztituens jelenlétében a ß-laktám gyürű is elegendő a hatás kiváltásához

nocardicinek

monobactámok

G-penicillin kémiai szintézise 1949-ben csupán 1%-os hatásfokkal!!!

A penám és cefém váz felhasználása A félszintézis jelentősége A bakteriális spektrum szélesítése A felszívódás javítása A saválló tulajdonság javítása Penicillináz rezisztencia fokozása

6-APS A penicillin félszintézis kindulási anyaga

A képződő penám váz könnyen dimerizálódik, illetve a jelenlevő CO 2 - dal reagálva inaktíválódik

A penicillináz rezisztens methicillin szerkezete

A vérszint alakulása

Ampicillin D-fenilglicin származék előállítása

Oxacillin előállítása félszintézissel

cefoperazon

A Streptomyces orientalis törzs termékeként izolált Vancomycin a glikopeptid antibiotikum-csoport gyógyszerként forgalomba került tagja

Az antibiotikumcsoport néhány tagja

Rezisztenciát okoz a D-Ala végződés tejsavra való cserélődése

Ezt az egyszerű szerkezetű, (D-4-amino-3-izoxazolidon) Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok növekedését gátló, főleg antituberkulotikumként felhasználásra került antibiotikumot az ötvenes évek derekán, négy egymástól független kutatócsoport, négy különböző Streptomyces törzs fermentlevében találta Harned: S. orchidaceus. Shull: S.lavendulae. Harris: S. garyphalus. Kuzikava: S. roseochromogenes

A foszfonomicin gátolja a PEP részvételét a bioszintézisben A Merck kutatói több Streptomyces törzs (S. fradiae, S.viridochromogenes, S. wedmorensis) tenyészlevében is megtalálták.

Membránt károsító cirkuláris peptidek Bacitracin Gramicidin S cyclosporin-a

A Bacillus licheniformis tenyészlevében felszaporodó hatóanyag foszfatázgátlóként akadályozza a muraminsav-pentapeptid távozását a prokarióta citoplazmájából

Tiotempláton szintetizálódik

Gramicidin S depsipeptid szerkezete (2 pentapeptid) a termék polaritását a 2 ornitin egyirányba ható aminocsoportja képviseli L Pro L Val L Orn L Leu D Phe D Phe L Leu L Orn L Val L Pro

A Bacillus brevis termelte decapeptid, a GRAMICIDIN-S szintézise oszlopreaktorban, rögzített enzimekkel (Wang et al. M.I.T.)

Gombák növekedését gátló hatóanyagok felhasználása más farmakológiai feladatok megoldására Immunszupressziv hatás Koleszterinszint szabályozás

A 33 tagu gyürüs peptid aminosav összetétele: A 33 tagu gyürüs peptid aminosav összetétele: 1:N-metil-γ-butenil-γ-metil-L-treonin, 2:aminovajsav; 3:szarkozin; 4:metilvalin; 5:valin; 6:metil-leucin; 7:alanin; 8:D-alanin; 9:metil-leucin; 10:metil-leucin; 11:metil-valin (Az egyetlen D-alanin kivételével minden aminósav L )

A Trichoderma polysporum tenyészet termelte depsipeptid, a cyclosporin-a immunszupresszív aktivitású

Immunszupresszív hatású bioaktív makrolidok Az intravénásan illetve szájon keresztül is adható vegyület Streptomyces tsukubaensis tenyészlevéből izolálható. Gátolja a T-sejtek aktíválását. A citoszolban kialakuló komplex gátolja a calcineurin aktívitását, a kalcium-függő szerin/treonin foszfatáz hatásos működését. Az intracelluláris receptora azonban nem azonos a ciklosporint kötő fehérje szakasszal,

A -vastatin vegyületcsoport a 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redukcióját (már 1 nm) kompetitíven gátolva akadályozza a mevalon-sav képződését, a mevalon-sav hiány viszont akadályozza a(z ergo)szterin szintézist. Ezért gátolja a gombák növekedését A mevalonsav oxidoreduktázt gátló "-vastatin" vegyületek a zsírsav szintézis enzimeit alkalmazva malonil-coa építőelemek felhasználásával sztearinsav méretű 8,14,16-trienil-β,δ-dihidroxi-oktadecén-savon keresztül készülnek

Riboszómális fehérjeszintézist gátló biológiailag aktiv termékek

Az aminoglikozid antibiotikum csoport Waksman által elsőként talált képviselője A riboszóma 30S alegységében az S-12 fehérjéhez kötődik. Katalitikusan hidrogénezhető pl. nehézhidrogénnel, triciummal

A rezisztencia oka lehet a templát módosulása is!

Escherichia coli-ban egy 4-500 aminosavat tartalmazó peptidlánc 15-20 másodperc alatt készül el. Egy mrns egyidőben 4-5 riboszómához kapcsolódhat egymástól 97 nukleotídnyi távolságra. A mrns életidejét működésben létének köszönheti. Általában átlagban 50 ciklust ér meg, ha folyamatosan szolgálatban van, azaz működő riboszómákkal van kapcsolatban, mert a riboszómához kapcsolt mrns-t a ribonukleáz nem képes bontani.

Micromonospora purpurea terméke

Streptomycin szintézis

MAKROLID SZERKEZETŰ ANTIBIOTIKUMOK

A Streptomyces erythreus által termelt makrolid szerkezetű antibiotikumok első képviselője

TETRACIKLINEK

Oxitetraciklin spontán lebomlása

α-doxycyclin előállítása oxytetracyclinből

vérszint alakulása α doxycyclin adagolása után

Riboszómális fehérjeszintézist gátolja az eukariótákban Streptomyces törzsek tenyészlevéből izolálható

[7-klór-4,6,2 -trimetoxi-6 -metil-2 - grizén-3,4 -dion] képződése Penicillium griseofulvum tenyészetében

Ansaláncú antibiotikumok

Rifamycinek a Nocardia mediterranea tenyészlevében

A rifamycinek biológiai aktivitásának összehasonlítása MIC érték in vitro Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus fertőzés kivédése mérőtörzs használatakor egérben in vivo végzett méréssel mg.ml-1 mg/kg i.m. adva mg/kg per os adagolva rifamycin-b 0,026 305 500 rifamycin-o 0,01 500 500 rifamycin-s 0,005 65 172 rifamycin-sv 0,005 18 74 rifamp(ic)in 0,002 0,12 0,11

Rifamicin ansa láncú antibiotikum-csoport

A rifamycin váz szintézise tiotempláton folyik a zsírsavszintézishez hasonlóan, metilmalonil-coa elemekből. A bioszintézis az aromás mag képződésével indul.

FUNGISZTATIKUMOK

Polién fungisztatikumok mikozamin

Streptomyces noursey által termelt polién szerkezeti képlete (C 47 H 75 O 17 N) az építőelemeinek feltüntetésével

Mikózamin képződése glükózból

Fumagillin Aspergillus fumigatus

Új antibiotikum előállítás (kutatás) műveletei Talajminta, élőhelyekről populáció gyűjtése Ismételt szélesztés szilárd táptalajra, majd az önálló telepeket tartalmazó lemez fertőzése Homogén tenyészet izolálása a tesztorganizmus növekedését gátló telepről Levegőztethető tenyészet indítása nitrogén- és szénforrást tartalmazó folyékony táptalajon. A tenyészet biológiai aktivitásának meghatározása

Inokulum oltáshoz használható tenyészet előállítása, az optimális paraméterek megállapítása A termelés szempontjából optimális fizikai és kémiai körülmények keresése A hatásos aktivitás mennyiségi meghatározása, tárolhatóságának (stabilitásának) vizsgálata, az aktivitás fél-életidejének meghatározása, Biológiai homogenitásának vizsgálata. A termék kinyerése

Kromatográfiás módszerrel a biológiai aktivitás homogenitásának vizsgálata (bioautográfia) Baktérium spektrum vizsgálata (Gram+, Gram, élesztő) A hatóanyag kémiai természetének vizsgálata, meglevő anyagokkal való összehasonlítás Toxicitás-vizsgálat, állati vagy növényi sejteken Hatásmód vizsgálata A metabolizmus vizsgálata a gazdaszervezetben és a pusztítandó baktériumban Rezisztencia kialakulásának vizsgálata A hatásos anyagot termelő törzs élettani képességeinek vizsgálata, javítása Előnyösebb hatású származékok előállítása