NEW INNATE IMMUNITY RECEPTOR AGONISTS FROM SEA HYDROBIONTS


Cite item

Full Text

Abstract

Scientific data and data obtained by us regarding new innate immunity receptor agonists from sea hydrobionts are presented. Highly efficient and low toxic biologically active substances isolated from sea organisms are inductors of dendritic cells maturation, activate neutrophils, monocytes/macrophages and NK-cells, have an anticomplementary (fucoidans) and pro- and antiinflammatory effects. Protective properties of biologically active substances are exhibited when various pathogens entering the organism - bacteria, viruses, protozoa, fungi. These substances may become a basis for the creation of new pharmaceutical preparations.

About the authors

N. N Besednova

Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

T. S Zaporozhets

Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

References

  1. Беседнова Н.Н., Эпштейн Л.М. Иммуноактивные пептиды из гидробионтов и наземных животных. Владивосток, ТИНРО-центр, 2004.
  2. Беседнова Н.Н., Эпштейн Л.М. Природный модификатор функций врожденного иммунитета - ДНК из молок лососевых рыб. Владивосток, Медицина ДВ, 2010.
  3. Богомаз Т.А. Механизмы регуляции системы комплемента человека некоторыми природными факторами. Дисс. канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2006.
  4. Буреева С.В. Синтез и исследование влияния низкомолекулярных отрицательно заряженных веществ на классический путь активации комплемента. Дисс. канд. хим. наук. М., 2005.
  5. Гажа А.К. Иммуноактивный пептид из оптических ганглиев кальмара. Дисс. канд. мед. наук. Владивосток, 1994.
  6. Гажа А.К., Левина Э.В., Запорожец Т.С. Влияние сульфатированных полиоксистероидов из морских иглокожих на функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов. Журн. микробиол. 2006, 3: 101-103.
  7. Ермак И.М., Давыдова В.Н., Аминин Д.Л. и др. Иммуномодулирующая активность каррагенанов из красных водорослей дальневосточных морей. Тихоок. мед. журн. 2009, 3: 40-44.
  8. Запорожец Т.С. Клеточные и молекулярные механизмы иммуномодулирующего действия биополимеров морских гидробионтов. Дисс. д-ра мед наук. Владивосток, 2006.
  9. Запорожец Т.С., Беседнова Н.Н. Иммуноактивные биополимеры из морских гидробионтов. Владивосток, 2007.
  10. Звягинцева Т.Н., Беседнова Н.Н., Елякова Л.А. Структура и иммунотропное действие 1→3;1→6-β-D-глюканов. Владивосток, 2002.
  11. Звягинцева Т.Н., Ермакова С.П., Кусайкин М.И. и др. Средство, индуцирующее созревание дендритных клеток. Патент 2008106205/15, 18.02.2008, Бюлл. № 20, 20.07.2009.
  12. Иванушко Л.А., Соловьева Т.Ф., Запорожец Т.С. и др. Сравнительное изучение иммуномодулирующих свойств хитозана и его производных. Мед. иммунол. 2007, 9 (4-5): 397-404.
  13. Козлов Л.В., Буреева С.В., Бурделев О.О., Каплун А.П. Искусственное ингибирование системы комплемента. Биоорг. химия. 2007, 33 (5): 485-510.
  14. Кузнецова Т.А., Сомова Л.М., Плехова Н.Г., Звягинцева Т.Н. Применение фукоидана из бурой водоросли Fucus evanescens для коррекции иммунных нарушений при эндоток- семии. Тихоок. мед. журн. 2009, 3: 78-81.
  15. Макаренкова И.Д., Ахматова Н.К., Семенова И.Б. и др. Сульфатированные полисахариды из морских бурых водорослей - индукторы созревания дендритных клеток. Тихоок. мед. журн. 2009, 3: 36-39.
  16. Назарова И.В. Влияние полисахаридов из морских водорослей и трав на систему комплемента. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Владивосток, 1999.
  17. Назарова И.В., Хотимченко Ю.С., Шевченко Н.М. и др. Влияние ионных углеводсодержащих биополимеров на активирование комплемента. Бюлл. эксп. биол. мед. 2001, 131 (3): 290-292.
  18. Незговоров Д.В., Добродеева А.К., Мокроусова Е.В. и др. Влияние фукоидана на клетки перитонеального экссудата при внутрибрюшинном введении беспородным белым мышам. Мед. иммунол. 2004, 6 (3-5): 242- 243.
  19. Пинегин Б.В., Дамбаева С.В. NK-клетки: свойства и функции. Иммунология. 2007, 2: 105-113.
  20. Семенов Б.Ф., Зверев В.В. Концепция создания быстрой иммунологической защиты от патогенов. Журн. микробиол. 2007, 4: 93-100.
  21. Семенов А.В., Мазуров А.В., Преображенская М.Е. и др. Сульфатированные полисахариды как ингибиторы рецепторной активности P-селектина и P-селектинзависимого воспаления. Вопр. мед. химии. 1999, 44 (2): 135-143.
  22. Тотолян А.А., Фрейдлин И.С. Клетки иммунной системы. Спб., Наука, 2000.
  23. Федянина Л.Н. Иммуномодулирующая активность низкомолекулярной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) из молок лососевых рыб. Автореф. дисс. д-ра мед. наук. Владивосток, 2007.
  24. Хаитов Р.М. Физиология иммунной системы. Росс. физиол. журн. 2000, 86: 257-267.
  25. Adhikari U., Mateu C.G., Chattopadhyay K. et al. Structure and antiviral activity of sulfated fucans from Stoechospermum marginatum. Phytochemistry. 2006, 67: 2474-2482.
  26. Blondin C., Fischer E., Boisson-Vidal C. et al. Inhibition of complement activation by natural sulfated polysaccharides (fucans) from brown seaweed. Mol. Immunology. 1994, 31 (4): 247-253.
  27. Byon Y.Y., Kim M.H., Yoo E.S. et al. Radioprotective effects of fucoidan on bone marrow cells: improvement of the cell survival and immunoreactivity. J. Vet. Sci. 2008, 9 (4): 359-365.
  28. Chen J.H., Lim J.D., Sohn E.H. et al. Growth-inhibitory effect of a fucoidan from brown seaweed Undaria pinnatifida on Plasmodium parasites. Parasitol. Res. 2009, 104 (2): 245-250.
  29. Clement MC.J., Tissot B., Chevolot L. et al. NMR characterization and molecular modeling of fucoidan showing in its anticomplementary activity. Glycobiology. 2010, 20 (7): 883-894.
  30. Copeland R., Balasubramaniam A., Tiwari V. et al. Using a 3-O-sulfated heparin octasaccharide to inhibit the entry of herpes simplex virus type. Biochemistry. 2008, 47: 5774-5783.
  31. Cumashi A., Ushakova N.A., Preobrazhenskaya M.E. et al. A comparative study of the anti-inflammatory, anticoagulant, antiangiogenic and antiadhesive activities of nine different fucoidans from brown seaweeds. Glycobiology. 2007, 17 (5): 541-552.
  32. Ghosh T., Chattopadhyay K., Marschall M. et al. Focus on antivirally active sulfated polysaccha- rides: from structure-activity analysis to clinical evaluation. Glycobiology. 2009, 19 (1): 2-15.
  33. Hall P.R., Hjelle B., Brown D.C. et al. Multivalent presentation of antihantavirus peptides on nano- particles enhances infection blockade. Antimicrob. Agents Chemother. 2008, 52 (6): 2079-2088.
  34. Hsu P.I., Lai K.H., Hsu P.N. et al. Helicobacter pylori Infection and the Risk of Gastric Malignaney. Amer. J. Gastroenterol. 2007, 102 (4): 725-730.
  35. Itoh H., Noda H., Amano H. et al. Immunological analysis of inhibition of lung metastases by fucoidan (GIV-A) prepared from brown seaweed Sargassum thunbergii. Anticancer Res. 1995, 15 (5B): 1937-1947.
  36. Karmakar P., Pujol C.A., Damonte E.B. et al. Polysaccharides from Padina tetrastromatica: structural features, chemical modification and antiviral activity. Carbohydrate Polymers. 2010, 80 (2): 514-521.
  37. Mandal P., Mateu C.G., Chattopadhyay K. et al. Structural features and antiviral activity of sulfated fucans from the brown seaweed Cystoseira indica. Antivir. Chem. Chemotherap. 2007, 18 (3): 153-162.
  38. Maryyama H., Tanaca M., Hashimoto M. et al. The supressive effect of Mekabu fucoidan on an attachment of Cryptosporidium parvum oocysts to the intestinal epithelial cells in neonatal mice. Life Sci. 2007, 80 (8): 775-781.
  39. Matsui M.S., Muizzuddin N., Arad S. Sulfated polysaccharides from red microalgae have antiinflammatory properties in vitro and in vivo. Appl. Biochem. Biotechnol. 2003, 104 (1): 13-22.
  40. Mytar B., Gawlika M., Szatanek R. et al. Induction of intracellular cytokine production in human monocytes/macrophages stimulated with ligands of pattern recognition receptors. Inflamm. Res. 2004, 53 (3): 100-106.
  41. Na Y.S., Kim W.J., Kim S.M. et al. Purification, characterization and immunostimulating activity of water-soluble polysaccharide isolated from Capsosiphon fulvescens. Int. Immunopharmacol. 2010, 10 (3): 364-370.
  42. Sweeney E.A., Priestley G.V., Nakamoto B. et al. Mobilization of stem/progenitor cells by sulfated polysaccharides does not require selectin presence. PNAS. 2000, 97 (12): 6544-6549.
  43. Teruya T., Tatemoto H., Konishi T., Tako M. Structural characteristics and in vitro macrophage activation of acetil fucoidan from Cladosiphon ocamuranus. Glycoconjugate J. 2009, 26 (8): 1019-1028.
  44. Tissot B., Daniel R., Place C. Interaction of the C1 complex of complement with sulfated polysaccharide and DNA probed by single molecule fluorescence microscopy. Eur. J. Biochemistry. 2003, 270 (23): 4714-4720.
  45. Tissot B., Daniel R. Biological properties of sulfated fucans: the potent inhibiting activity of algal fucoidan against the human complement system. Glycobiology. 2003, 13 (12): 29G-30G.
  46. Tissot B., Montdargent B., Chevolot L. et al. Interaction of fucoidan with the proteins of the complement classic pathway. Biochim. Biophys. Acta. 2003, 1651 (1 - 2): 5-16.
  47. Yang M., Ma C., Sun J. et al. Fucoidan stimula- tion induces a functional maturation of human monocyte-derived dendritic cells. Int. Immunopharmacol. 2008, 8 (13 - 14): 1754-1760.
  48. Yarnell E.N.D., Abascal K.B.S. Antiadhesion Herbs. Alternative Сomplement. Therap. 2008, 14 (3): 139-144.
  49. Yoshizava Y., Enomoto A., Todoh H. et al. Activation of murine macrophages by polysaccharide fraction from marine algae. Biosci. Biotechnol. Biochem. 1993, 57: 1862-1866.
  50. Zvyagintseva T., Shevchenko N., Nazarova I. et al. Inhibition of complement activation by water-soluble polysaccharides of some far-eastern brown seaweeds. Comp. Biochem. Phys. 2000, 126: 209-215.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2011 Besednova N.N., Zaporozhets T.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-75442 от 01.04.2019 г.


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies