В сфере фитобиотехнологий отмечен пятикратный рост за десять лет
Ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) Игорь Анатольевич Наркевич рассказал «Ъ-Науке» о достижениях и перспективах российской и мировой науки по использованию растений в фармацевтических исследованиях.
Ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) Игорь Анатольевич Наркевич
Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru
Анализ патентной активности в мире по основным источникам получения биологически активных веществ, проведенный нами недавно, показал, что за последние десять лет наблюдается либо отсутствие роста, либо даже снижение числа разработок в области химического синтеза и бактериальных или животных биотехнологий. Что касается фитобиотехнологий, то есть выделения биологически активных веществ из растительного сырья, то число исследований, проводимых в мире, как и число патентов на новые лекарственные вещества, технологии их получения и способы применения за последние десять лет возросло в пять раз. Анализ патентного поля демонстрирует, что оно открыто для патентования новых химических соединений растительного происхождения, способа их получения, технологии лекарственных форм. Растет интерес к комплексным растительным препаратам из числа вновь выделяемых низкомолекулярных веществ растительного происхождения. Это обуславливает высокий спрос на создание библиотек природных соединений, в первую очередь небольших «целенаправленных» коллекций, направленных на определенные фармакологические мишени.
Целый ряд препаратов, созданных на основе природных соединений, либо внедрены в практику, либо находятся на стадии клинических испытаний: галантамин (алкалоид, выделенный из подснежника (Galanthus woronowii)), нитизинон (производное лептоспермона из Callistemon citrinus), варениклин (производное алкалоида цитизина из Cytisus laburnum), бевиримат (PA-457) (анти-ВИЧ агент, производное бетуленола) и многие другие.
Неуклонно растет число идентифицированных веществ растительного происхождения, проявляющих противоопухолевую активность, и ведется разработка препаратов на их основе. Это, например, винбластин, винкристин, паклитаксел, лактотехин и полусинтетические лекарственные средства, такие как этопозид и тенипозид, являющиеся производным лигнана подофиллотоксина, и др. Рынок этих препаратов достаточно велик в денежном выражении. Например, ежегодный оборот паклитаксела в мире составляет около $1,5 млрд.
Что касается России, то значительный объем знаний в области фармакогнозии, фитомедицины и этнофармакологии, накопленный в СССР, наряду с широкой растительной ресурсной базой представляет определенные преимущества и является важнейшей основой для осуществления направленного поиска биологически активных комплексов и индивидуальных природных соединений на современном уровне.
Концепция производства вакцин в растениях была сформулирована еще в 90-е годы. Тогда была получена первая съедобная вакцина против вируса гепатита В на основе трансгенного табака. В доклинических исследованиях был успешно тестирован целый ряд «съедобных» вакцин: картофель, содержащий антиген вибриона холеры и антиген вируса гепатита В; табак, экспрессирующий гемагглютинин вируса кори; томаты, экспрессирующие антигены вируса бешенства и даже ВИЧ. Персонифицированная терапевтическая вакцина для лечения лимфомы, полученная в табаке, уже прошла клинические испытания.
Применение вакцин растительного происхождения технологически гораздо проще и, как следствие, экономически выгоднее по сравнению с классическими биотехнологическими подходами. Трансгенные растения можно выращивать в промышленных масштабах, не требуется разработка сложных и дорогостоящих производственных процессов и оборудования. Простой и быстрый процесс производства таких вакцин, доставка в организм без повреждения кожных покровов, возможность самостоятельного применения — все эти значительные преимущества говорят в пользу таких исследований и разработок.
Однако, несмотря на активные исследования в этой области, коммерческих препаратов на сегодняшний день немного. Это связано с рядом проблем, которые еще предстоит решить исследователям и разработчикам. Растительные белки очень аллергенны для человека, и это один из факторов биологической защиты, который достаточно трудно преодолеть. Также немаловажна проблема устойчивости таких вакцин к естественным барьерам в организме человека — температуре, уровню кислотности и др.
В любом случае дальнейшие исследования в этой области имеют значительный потенциал. Ведь это позволит создать ряд недорогих и простых в применении растительных вакцин, а также широко использовать растения в качестве «биофабрик» ценных рекомбинантных белков медицинского назначения.
Изучение растений традиционно является одним из приоритетных направлений нашего университета. На базе нашего вуза создана фитофармацевтическая платформа, где осуществляются непрерывный поиск и разработка активных фармацевтических и пищевых субстанций растительного происхождения. Особое внимание уделяется поиску новых перспективных природных веществ для профилактики и лечения социально значимых заболеваний.
Фитофармацевтическая платформа — это междисциплинарная интеллектуальная, научно-производственная и материально-техническая площадка, предусматривающая полный (замкнутый) цикл производства. Он включает в себя культивирование и воспроизведение лекарственных растений, заготовку растительного сырья, фитохимический скрининг растений, стандартизацию растительного сырья и разработку нормативной документации, разработку технологий выделения индивидуальных соединений, установление и подтверждение их структуры, разработку и обоснование состава фитокомпонента для введения в пищевую или фармацевтическую продукцию.
Наш университет имеет собственный питомник лекарственных растений с более чем полувековой историей, где культивируется более 200 видов растений, изучается влияние состава почв на выход индивидуальных соединений из целевого лекарственного растительного сырья, отрабатывается методика введения микро- и макроэлементов в субстрат для укоренения и выращивания лекарственных растений с помощью гидрогеля, совершенствуются технологии сбора, сушки и экстракции растительного сырья.