Основи на фармацевтичната растителна биотехнология Йонкова
Сумата се прибавя директно в кошницата
5.83 €
.
Основи на фармацевтичната растителна биотехнология Йонкова
За повече информация : order@kopiebg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 1
1. Биотехнология на лекарствените вещества - от миналото към 7 бъдещето
1.1 Корени на биотехнологията 8
1.2 Историческо развитие на биотехнологията 9
1.2.1 Биотехнологични процеси в древността 9
1.2.2 Възникване на микробиологията 9
1.2.3 Откриване на антибиотиците 10
1.2.4 ДНК може да се манипулира 11
1.3 Потенциал на модерната биотехнология 13
2. Фармацевтично значение на вторичните метаболити 19
2.1 Видове вторични метаболити и тяхното разпространение 19
2.2 Функции на вторичните метаболити в техните естествени 23
източници
2.2.1 Химическа защита 23
2.2.2 Сигнални съединения 25
2.3 Молекулна активност на вторичните метаболити 25
2.3.1 Биомембрани 28
2.3.2 Протеини и протеинова конформация 30
Нековалентно свързване 30
Ковалентни връзки - 31
2.3.3 ДНК и РНК 35
2.4 Фармацевтично приложение на вторичните метаболити 37
2.5 Търсене на биоактивни водещи структури от природата 38
3. Геномика, протеомика, метаболомика - фундаменти на 41
фармацевтичната растителна биотехнология
3.1 Протеомика 43
3.1.1 Препаративни методи за пречистване на протеини 43
Утаяване на протеини 44
Хроматографски методи за разделяне на белтъци 46
Ултрацентрофугиране 47
Нативна полиакриламидна електрофореза 48
3.1.2 Аналитични методи за охарактеризиране на протеини 48
Количествено определяне на протеини 48
Качествено доказване на протеини, цветни методи 49
Определяне на молекулна маса на протеини 49
Ензим-имунологични методи 50
Е1ЛБА- метод 50
3.2 Метаболомика 50
3.2.1 Аналитични методи в метаболомиката 51
3.2.1.1 Хроматография 52
3.2.1.1.1 Газова хроматография (ОС) 53
Комбинирани разделителни методи. Връзка на 55
разделителни техники и спектроскопски методи Газ-мас хроматография (ОС-М8) 55
3.2.1.1.2 Високо ефективна течна хроматография 58
(НРЬС)
3.2.1.1.3 Капилярна електрофореза (СЕ) 60
3.2.1.1.4 Тънкослойна хроматография (ТЕС) 61
3.2.1.2 Спектроскопия 61
3.2.1.2.1 Мас-спектрометрия (М8) 61
3.2.1.2.2 Ядрено-магнитен резонанс (ИМК) 71
спектрометрия
3.2.2 Идентифициране на метаболитите 76
3.2.3 Третиране на пробите 76
Двуфазен метод за екстракция за ХМК анализ 78
Еднофазен метод за екстракция за ИМК анализ 78
3.3 Геномика 79
3.3.1 Изолиране на ДНК 79
3.3.2 Пренос на ДНК в клетки 80
Трансформиране на бактерии 80
Трансформиране на клетки на дрожди 80
Трансфекция на растителни клетки 81
Трансфекция при насекоми и бозайници 81
4. Същност на растителните биотехнологични процеси 83
4.1 Базови аспекти на клетъчното и тъканно растително 84
култивиране
4.1.1 Растителен материал - източник на щам-продуценти 84 4.1.2. Култивационна среда 85
4.1.2.1 Хранителни среди 86
4.1.2.2 Значение на компонентите на хранителната среда 88
Макроелементи 88
Микроелементи 89
Органични добавки 89
Аминокиселини 89
Въглероден източник 90
Желиращи агенти 90
4.1.3 Растителни растежни регулатори 91
Ауксини 91
Цитокинини 93
Г иберелини 94
Абсцисинова киселина 95
Етилен 95
4.2 Специфично базово оборудване и лабораторни съоръжения в 98 растителното култивиране
4.3 Растеж и размножаване на продуценти 101
Растеж 101
Растежен цикъл 101
4.4 Икономически аспекти на биотехнологичните подходи за 104 продукция на фармацевтично значими природни съединения
5, Стандартни методи и техники във фармацевтичната 107
растителна биотехнология
5.1 Базови методи и техники 109
5.1.1 Покълване на семена т уйго 109
5.1.2 Ембрио култури 111
5.1.3 Калус култури 111
5.1.4 Органогенеза 114
5.1.5 Хаплоидна технология 116
5.1.6 Соматична ембриогенеза 118
5.1.7 Сомаклонални вариации 119
5.2 Протопластни технологии 120
5.2.1 Прото пласти 120
5.2.2 Со магичната хибридизация ■ 122
5.3 Постоянни клетъчни и органови т уПго култури 123
5.3.1 Клетъчни суспензионни култури 123
5.3.2 Коренови култури 125
5.3.3 Надземни (зЬооЩ) култури 127
5.3.4 Биореакторни култури 129
6. Методи и техники, свързани с вторичния метаболизъм 131
6.1 Индуциране на вариабилност 131
6.2 Оптимизиране на компонентите на хранителната среда 132
6.3 Оптимален избор на екснлант 135
6.4 Оптимизиране на условията на култивиране 136
6.5 Селекция на високопродуктивни клетъчни линии 136
6.6 Елицитиране 137
6.6.1 Класификация на елициторите 138
6.6.2 Механизъм на елицитиране в клетъчни култури 143
6.6.3 Характеристики на елициторите 143
6.7 Екзогенни вещества 144
Ефекти на тежки метали (ТМ) върху ензимната активност 145 и продукцията на биологично активни вещества
6.8 Имобилизация 146
6.9 Влияние на стрес-фактори 147
6.10 Пермеабилизиране на растителни клетки за стимулиране на 148 излъчването на активни вещества в средата
7. Генетично-трансформирани култури 151
7.1 Същност на подхода генетична трансформация 151
7.2 Механизъм на трансформация 153
7.3 Трансформационен процес и условия на култивиране 157
7.4 Доказване на генетичната трансформация 159
7.5 Морфологични и физиологични аспекти на Ьа1гу гооЩ 161
култури
7.6 Вторични метаболиш от Ьапу гоой култури 161
7.7 Двойна генетична трансформация • 163
7.8 Регенерация на цели растения от Ьану гооЩ 165
7.9 Биореакторно култивиране на трансформирани корени 166
7.10 Генетична банка 169
7.11 Биоетика и стандарти за работа с генетичен материал 170
8. Метаболитно инженерство в култури на лечебни растения 173
8.1. Същност на биотрансформационните подходи 173
8.2. Стратегии, използвани в метаболитното инженерство 175
8.3 Биотехнологично приложение на СУР 450 177
8.4. Приложение на биотрансформационните подходи при 182
основни групи биологично активни вещества
8.4.1 Терпеноиди 182
8.4.2 Стероиди 184
8.4.3 Фенолни съединения 188
8.4.4 Лигнани 189
8.4.5 Алкалоиди 190
8.4.6 Флавоноиди 193
8.5 Граници в приложенията на метаболитното инженерство 194
9. Биореакторен добив на биологично активни субстанции 197
9.1 Математическо моделиране на биотехнологични процеси - 197
основни принципи
9.2 Основни видове биореактори 199
9.3 Периодични растителни биотехнологични процеси 203
9.3.1 Експоненциална крива на растеж 203
9.3.2 Решаване на модела на експоненциален растеж 204
9.3.3 Ограничения върху модела на експоненциален растеж 205
9.3.4 Модел на Мопод 205
9.3.5 Оценка на параметрите в модела на Моно 207
9.3.6 Добивни коефициенти (икономични коефициенти) 207
9.3.7 Модел на периодичен ферментационен процес 208
9.4 Непрекъснати растителни култури 210
9.4.1 Функциониране на непрекъснатите култури 210
9.4.2 Сравнение между непрекъснато и периодично 212
култивиране
9.4.2.1 Предимства на непрекъснатите култури 212
9.4.2.2 Недостатъци на непрекъснатите култури 213
9.4.3 Скорост на разреждане и време на задържане 214
9.4.4 Математически модел на хемостатно култивиране 215
9.4.4.1 Компоненти на модела 216
9.4.4.2 Стационарна работна точка на хемостата 216
9.4.4.3 Определяне на концентрациите в стационарното 217 състояние
9.4.4.4 Продуктивност на непрекъснатите култури 220
9.5 Имобилизирани клетъчни реактори 221
9.5.1 Предимства на имобилизираните клетъчни реактори 222
9.5.2 Видове имобилизирани реактори 223
9.6 Полупериодичен реактор 227
9.6.1 Математически модел на полупериодичен биореактор 227
9.6.2 Сравнение между полупериодичен и непрекъснат 228
биореактори
9.6.3 Приложение на полупериодичния биореактор 229
9.7 Кислородът като "растежен фактор" в растителните 230
биотехно-логични процеси
9.7.1 Модел на кислородното влияние 230
9.7.2 Методи на аерация в биореакторните системи 233
10. Биотехнологични подходи за добив на някои фармацевтично 241
значими растителни противотуморни продукти
10.1 Растенията - важен източник на противотуморни 241
съединения
10.2 Растителните клетъчни култури - подходящ заместител на 249 естествените източници на противотуморни съединения, а може би и нещо много повече?
10.3 Картиране на биосинтетичните пътища и метаболитно ин 252 женерство - фундаменти на биотехнологичното
производство на растителни съединения
10.3.1 Биосинтез на подофилотоксин 253
10.3.2 Биосинтез на паклитаксел 258
10.3.3 Биосинтез на камптотецин 260
10.4 Биотехнологични подходи за продуциране на противоту- 262 морни съединения, базирани на недиференцирани расти-
10.4.1 Културални източници на подофилотоксин 262
10.4.2 Културални източници на таксол 267
10.4.3 Културални източници на камптотецин 269
10.5 Биотехнологични подходи за продуциране на противоту- 270 морни съединения, базирани на диференцирани растителни култури
10.5.1 Източници на подофилотоксин 270
10.5.2 Източници на таксол 271
10.5.3 Източници на камптотецин 271
10.6 Увеличаване продуктивността на културални 272
противотуморни източници
10.6.1 Оптимизиране състава на културалната среда и 272
условията на култивиране
10.6.2 Имобилизиране 273
10.6.3 Добавяне на прекурсори 273
10.6.4 Елицитори 275
10.6.5 Извличане на продукта т-81й1 277
10.7 Биотрансформационни подходи 278
10.8 Биореакторен промишлен добив 280
Литература

