Preview

Вестник войск РХБ защиты

Расширенный поиск

Современные биокатализаторы на основе гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы для химической и биологической защиты

https://doi.org/10.35825/2587-5728-2019-3-2-111-116

EDN: liwchm

Аннотация

Разработаны биокатализаторы на основе органофосфатгидролазы, модифицированной полигистидиновой последовательностью (His6-OPH), предназначенные для детоксикации фосфорорганических соединений (ФОС) и разложения N-ацилгомосеринлактонов. Их создание стало возможным благодаря способности фермента His6-OPH к нековалентному связыванию с различными веществами (полимерами, антиоксидантами, антимикробными средствами и др.). Это же свойство фермента His6-OPH позволило получить различные стабилизированные нанокомплексы. Показано, что молекулярный докинг разных ФОС и N-ацилгомосеринлактонов может быть проведен с использованием компьютерного моделирования непосредственно к активным центрам димера His6-OPH, что позволяет теоретически установить новые субстраты для ферментативного гидролиза. Полученные по разработанной технологии биокатализаторы обладают большой стабильностью в различных условиях окружающей среды. Установлено, что полимеры аминокислот (полиглутаминовая и полиаспаргиновая кислоты) являются наиболее эффективными стабилизаторами фермента His6-OPH, обеспечивающими максимальное сохранение активности фермента. В полученных ферментативных комплексах достигнуто сохранение первоначальных каталитических характеристик фермента до 100%. Фермент His6-OPH был иммобилизован на полиакриламидном криогеле, модифицированном остатками иминодиуксусной кислотой и заряженном ионами двухвалентных металлов, что позволило получить биокаталитически активные колоночные картриджи для полной деградации различных ФОС в проточных системах. Разработана технология применения иммобилизированного фермента His6-OPH для разложения ФОС в виде чистых веществ, а также в составе реакционных масс, получаемых после химического разрушения отравляющих веществ. Также иммобилизированную His6-OPH можно использовать для создания многослойных защитных материалов, эффективно предотвращающих проникновение через них токсичных веществ, таких как VХ, в течение длительного времени. Установлено, что нанобиокатализаторы на основе фермента His6-OPH обладают антидотными свойствами и способны циркулировать в крови экспериментальных животных по меньшей мере в течение 25 ч. Получены нанокомплексы фермента с соединениями с антиоксидантной активностью, а также с антибиотиками. Наиболее эффективно идет формирование комплекса фермента His6-OPH с антибиотиками, содержащими ß-лактамное кольцо. Взаимодействие различных химических веществ с His6-OPH может быть компьютерно смоделировано таким образом, чтобы выявить новые возможные каталитически активные комбинации для фермента. Это позволяет предварительно прогнозировать возможность и эффективность использования ферментных биокатализаторов как антидотов или дегазирующих средств в отношении различных ФОС.

Об авторах

E. Н. Ефременко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет
Россия

Ефременко Елена Николаевна. Заведующая лабораторией экобиокатализа кафедры, доктор биол. наук, профессор

199991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3



И. В. Лягин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет
Россия

Лягин Илья Владимирович. Старший научный сотрудник кафедры химической энзимологии, канд. хим. наук 

199991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3



Список литературы

1. A recombinant plasmid рTES-His-OPH and a producer of oligohistidine-containing organophosphorus hydrolase // Patent RU № 2255975, 2005.

2. A method of enzymatic hydrolysis of chemical warfare agents // Patent RU № 2296164, 2007.

3. A method of biodegradation of organophosphorus compounds in the reaction mass obtained after chemical destruction of R-VX // Patent RU №2408724, 2011.

4. A biocatalyst based on immobilized bacterial cells for decomposition of methylphosphonic acid // Patent RU №2360967, 2009.

5. A method of producing a biocatalyst and a biocatalyst for detoxification of organophosphorus compounds in the flow-trough systems // Patent RU № 2315103, 2008.

6. A method of enzymatic hydrolysis of organophosphorus compounds in soil // Patent RU № 2451077, 2012.

7. A method of producing a biocatalyst and a biocatalyst for hydrolysis of organophosphorus compounds // Patent RU № 2261911, 2005.

8. A filtering sorbing self-degassing material for personal protective equipment against exposure to organophosphorus compounds // Patent RU № 2330717, 2008.

9. A nanoscale enzyme biocatalyst for detoxification of organophosphorus compounds in vivo // Patent RU № 2525658, 2014.

10. An enzyme biocatalyst for neutralization of organophosphorus compounds in vivo // Patent RU № 2575627, 2016.

11. A cryoformed enzyme biocatalyst for hydrolysis of organophosphorus compounds // Patent RU № 2615176, 2017.

12. Lyagin I.V., Efremenko E.N. Biomolecular engineering of biocatalysts hydrolyzing neurotoxic organophosphates // Biochimie. 2018. V. 144, P. 115–121.

13. Efremenko E.N., Lyagin I.V., Klyachko N.L. et al. A simple and highly effective catalytic nanozyme scavenger for organophosphorus neurotoxins // J. Control. Release. 2017. V. 247. P.175-181.

14. Maslova O., Aslanli A., Stepanov N. et al. Catalytic characteristics of new antibacterials based on hexahistidine-containing organophosphorus hydrolase // Catalysts. 2017. V. 7. № 9. P. 271.

15. An enzyme biocatalyst with antioxidant activity for detoxification of organophosphorus compounds // Patent RU № 2648169, 2018.

16. Efremenko E.N., Lyagin I.V., Cuong L.H.et al. Antioxidants as stabilizers for His 6-OPH: is this an unusual or regular role for them with enzymes? // J. Biochem. 2017. V. 162. № 5. P. 327–334.

17. Maslova O.V., Senko O.V., Stepanov N.A., et al. His6- OPH and its stabilized forms combating quorum sensing molecules of gram-negative bacteria in combination with antibiotics // JJNPP. 2017. V. 12. № 3. P. e63649.

18. Maslova O.V., Aslanli A.G., Senko O.V. et al. The possibilities of reducing the minimal inhibitory concentration of puromycin and ceftiofur with their combination with His 6-OPH-based biologics // Moscow University Chemistry Bulletin. 2018. V. 73. P. 298–302.

19. Aslanli A., Lyagin I., Efremenko E. Novel approach to Quorum Quenching: rational design of antibacterials in combination with hexahistidine-tagged organophosphorus hydrolase // Biol. Chem. 2018. V. 399. № 8. P. 869–879.

20. Sirotkina M., Efremenko E.N. Rhodococcus lactonase with organophosphate hydrolase (OPH) activity and His6-tagged OPH with lactonase activity: evolutionary proximity of the enzymes and new possibilities in their application // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2014. V. 98. P. 2647–2656.

21. Lyagin I.V., Andrianova M.S., Efremenko E.N. Extensive hydrolysis of phosphonates as unexpected behaviour of the known His 6-organophosphorus hydrolase // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2016. V. 100. № 13. P. 5829–5838.

22. Lyagin I., Efremenko E. Theoretical evaluation of suspected enzymatic hydrolysis of Novichok agents // Catal. Commun. 2019. V. 120. P. 91–94.


Рецензия

Для цитирования:


Ефременко E.Н., Лягин И.В. Современные биокатализаторы на основе гексагистидинсодержащей органофосфатгидролазы для химической и биологической защиты. Вестник войск РХБ защиты. 2019;3(2):111-116. https://doi.org/10.35825/2587-5728-2019-3-2-111-116. EDN: liwchm

For citation:


Efremenko E.N., Lyagin I.V. Advanced Biocatalysts Based on Hexahistidine-Containing Organophosphorus Hydrolase for Chemical and Biological Defense. Journal of NBC Protection Corps. 2019;3(2):111-116. https://doi.org/10.35825/2587-5728-2019-3-2-111-116. EDN: liwchm

Просмотров: 149


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2587-5728 (Print)
ISSN 3034-2791 (Online)