Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: естественные и медицинские науки

2025 Выпуск №1

Физико-химическая характеристика, антиоксидантные свойства и влияние нового синтезированного пептида на отложение липидов в клетках

Аннотация

Разработан и синтезирован новый пептид CG-16 с последовательностью CHAECGAACKEFCLEG. Проведены исследования по оценке его физико-химических характеристик, антиоксидантных свойств и влияния на отложение липидов в клет­ках в эксперименте in vitro. Установлено, что пептид CG-16 не содержит антигенных детерминант. Результаты его поиска на платформах PeptideAtlas, UniProt и базе на­ционального центра биотехнологической информации NCBI свидетельствуют о том, что полученный пептид является уникальным. Прогнозирование основных физико-­химических свойств пептида CG-16 по показателям молекулярной массы, количества акцепторов водородных связей, количества доноров водородных связей, количества ко­лец, количества атомов в самом большом кольце, общего заряда, количества жестких связей, гибкости, топологической площади полярной поверхности, прогнозируемой растворимости, количества кислотных участков свидетельствуют, что исследуемый пептид может быть эффективно использован в качестве биологически активного ве­щества. Установлено, что пептид CG-16 обладает антиоксидантной активностью и способен уменьшать накопление липидов в клетке.

Abstract

A novel peptide, CG-16, with the sequence CHAECGAACKEFCLEG, was designed and synthesized. Studies were conducted to assess its physicochemical properties, antioxidant activity, and effects on lipid deposition in cells in an in vitro experiment. It was established that the CG-16 peptide does not contain antigenic determinants. A search across the PeptideAtlas, UniProt, and the National Center for Biotechnology Information (NCBI) databases confirmed the uniqueness of the synthesized peptide. The prediction of key physicochemical properties of CG-16, including molecular weight, the number of hydrogen bond acceptors and donors, the number of rings, the number of atoms in the largest ring, overall charge, rigidity, flexibility, topological polar surface area, predicted solubility, and the number of acidic sites, suggests that this peptide could be effectively used as a biologically active compound. Furthermore, CG-16 demonstrated antioxidant activity and the ability to reduce lipid accumulation in cells.

Скачать статью

Получение и применение бактериальной целлюлозы

Аннотация

Бактериальная целлюлоза (далее — БЦ) представляет собой биоматериал, вырабатываемый некоторыми бактериями и обладающий уникальными свойствами, который отличается от растительной целлюлозы чистотой, высокой степенью кристалличности, отличной биосовместимостью, высокой влагоудерживающей способностью. Благодаря этими преимуществам БЦ находит все большее применение в различных промышленных сферах. Получение БЦ в промышленных масштабах огранено, в частности, высокой стоимостью питательной среды. В обзоре представлен анализ научных сведений и официальных данных о свойствах и способах повышения продуктивности БЦ для применения на пищевых производствах в качестве пищевой добавки и пищевой упаковки. Поиск научной литературы осуществлен на английском и русском языках по базам данных Scopus, ScienceDirect, PubMed и eLIBRARY.RU. Анализ научных сведений и официальных данных показал, что физические факторы (температура, рН, источник углерода, условия культивирования) питательной среды влияют на выход и свойства БЦ. Использование сельскохозяйственных и пищевых отходов в качестве питательной среды увеличивает продуктивность штаммов Komagataeibacter xylinus. Комбинирование БЦ с другими компонентами (биологически активными веществами, металлами, пробиотиками, полимерами, антибиотиками и т. д.) приведет к улучшению функциональных свойств БЦ и расширит области ее применения в пищевой промышленности в качестве заменителя жира, для получения искусственного мяса, иммобилизации ферментов, создания биоразлагаемых упаковочных материалов.

Abstract

Bacterial cellulose (BC) is a biomaterial produced by certain bacteria that possesses unique properties, distinguishing it from plant-derived cellulose by its purity, high crystallinity, excellent biocompatibility, and superior water-holding capacity. Due to these advantages, BC is increasingly used in various industrial applications. However, large-scale production of BC is limited, particularly by the high cost of the culture medium. This review presents an analysis of scientific data and official reports on the properties of BC and methods to enhance its productivity for applications in the food industry, specifically as a food additive and packaging material. A literature search was conducted in both English and Russian using the Scopus, ScienceDirect, PubMed, and eLIBRARY.RU databases. The analysis of scientific and official data demonstrated that physical factors of the culture medium, such as temperature, pH, carbon source, and cultivation conditions, influence the yield and properties of BC. The utilization of agricultural and food waste as a culture medium has been shown to enhance the productivity of Komagataeibacter xylinus strains. The combination of BC with other components, including biologically active substances, metals, probiotics, polymers, and antibiotics, can improve its functional properties and expand its applications in the food industry—for instance, as a fat replacer, in the production of artificial meat, enzyme immobilization, and the development of biodegradable packaging materials.

Скачать статью

Возможность использования осадка сточных вод биологических очистных сооружений для целей зеленого строительства и биологической рекультивации

Аннотация

На городских биологических очистных сооружениях активно внедряются различные подходы по обезвреживанию осадка сточных вод, в том числе с применением технологии термической утилизации — пиролиза. Получаемый в таком случае биоуголь в настоящее время практически не используется, но этот продукт имеет уникальное свойство поглощать и на практике секвестировать СО2 на многие столетия, находясь в почве, при этом улучшая ее качества и способствуя устойчивому использованию и развитию. Связь между биомассой и биоуглем представляет собой один из наиболее эффективных подходов для решения климатических задач. Этот тройной положительный эффект делает биоуголь и технологии его производства весьма перспективными в контексте климатической повестки. В настоящее время в связи с этим уже формируется отдельное направление, известное как пирогенное улавливание и хранение углерода.

Abstract

Various approaches to sewage sludge treatment are actively being implemented at municipal biological wastewater treatment facilities, including thermal utilization technologies such as pyrolysis. The biochar produced through this process is currently underutilized; however, it possesses the unique ability to absorb and effectively sequester CO2 for centuries when incorporated into soil, simultaneously enhancing soil quality and promoting sustainable land use and development. The link between biomass and biochar represents one of the most effective strategies for addressing climate challenges. This triple positive effect makes biochar and its production technologies highly promising in the context of climate policy. As a result, a distinct field known as pyrogenic carbon capture and storage is now emerging.

Скачать статью

Влияние температурного режима и спектрального состава света на рост биомассы цианобактерии Cyanobacterium sp. B-1200

Аннотация

Цианобактерии являются перспективным источником биологически активных соединений различной природы и представляют большой интерес для использования их в биотехнологических процессах получения комплексов или индивидуальных биологически активных веществ различной направленности. Подбор оптимальных условий культивирования цианобактерий будет способствовать накоплению биомассы бактерий с высокой скоростью и максимальному выходу биологически активных веществ. В данном исследовании проанализировано влияние температурного режима и спектрального состава света на рост биомассы цианобактерии Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 в стационарных условиях. В ходе эксперимента штамм культивировали при различных температурах и различном освещении с регулярным измерением оптической плотности для контроля прироста биомассы.

Детальный анализ динамики роста позволил охарактеризовать различные фазы развития цианобактерий, включая лаг-фазу, экспоненциальную, фазу замедления и стационарную. Полученные результаты свидетельствуют о том, что продолжительность этих фаз варьировалась в зависимости от условий культивирования.

Данные, представленные в работе, могут быть использованы для оптимизации процесса культивирования и повышения продуктивности биомассы Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 в дальнейших исследованиях и промышленном производстве. Особую ценность могут иметь результаты, касающиеся влияния спектрального состава света, поскольку этот параметр часто недостаточно изучен при культивировании микроводорослей.

Abstract

Cyanobacteria are a promising source of biologically active compounds of various types and are of great interest for their use in biotechnological processes to obtain complexes or individual bioactive substances with different orientations. Selecting optimal cultivation conditions for cyanobacteria will contribute to the rapid accumulation of bacterial biomass and maximize the yield of biologically active substances. This study analyzes the influence of temperature and light spectral composition on the growth of the cyanobacterium Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 under stationary conditions. The strain was cultivated under different temperatures and light conditions, with regular optical density measurements to monitor biomass growth. A detailed analysis of the growth dynamics allowed the characterization of various phases of cyanobacteria development, including lag phase, exponential phase, slowing phase, and stationary phase. The results indicate that the duration of these phases varied depending on the cultivation conditions. The data presented in this study can be used to optimize the cultivation process and enhance the biomass productivity of Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 in further research and industrial production. The findings related to the influence of light spectral composition are particularly valuable, as this parameter is often insufficiently studied when cultivating microalgae.

Скачать статью

Потенциал использования композитных нано- и микроматериалов в качестве агента для биомедицинских применений

Аннотация

Развитие способов получения новых видов материалов создает предпосылки для разработки и совершенствования передовых методов биомедицины, бионанотехнологии и наномедицины. В связи с этим существует необходимость проведения оценки токсических характеристик материалов, а также разработки способов использования материалов в терапевтических целях. Проведено исследование цитотоксичности композитных наночастиц (нанозвезд) и микроматериалов (микродисков) по отношению к клеточным культурам Jurkat, Huh7 и мононуклеарным клеткам человека в условиях in vitro. Обнаружен концентрационно-зависимый цитотоксический эффект наночастиц. В тоже время микродиски не проявили токсический эффект на исследуемые клетки. Рассмотрен потенциал использования нано- и микроматериалов в качестве потенциальных инструментов для терапии опухолевых заболеваний, в частности, в виде инструмента для фототермической терапии.

Abstract

The development of methods for obtaining new types of materials creates the groundwork for the development and improvement of advanced techniques in biomedicine, bionanotechnology, and nanomedicine. In this context, there is a need to assess the toxicological characteristics of materials as well as develop methods for their therapeutic use. A study was conducted to evaluate the cytotoxicity of composite nanoparticles (nanostars) and micromaterials (microdisks) against Jurkat, Huh7 cell cultures, and human mononuclear cells in in vitro conditions. A concentration-dependent cytotoxic effect of nanoparticles was observed. At the same time, microdisks did not exhibit any toxic effects on the studied cells. The potential of using nano- and micromaterials as prospective tools for cancer therapy, specifically for photothermal therapy, was also discussed.

Скачать статью

Формирование групп роста у микроводорослей рода Сhlorella в зависимости от объема вносимой базовой питательной среды и температуры

Аннотация

Технология производства микроводорослей в инкубаторах включает в себя оптимизацию условий культивирования под определенный идентифицированный штамм. Однако при работе с образцами, выделенными из объектов окружающей среды, приходится иметь дело с неидентифицированными штаммами и соблюдение условий культивирования затруднено. В данном исследовании было использовано 10 изолятов микроводорослей рода Chlorella, которые в последующем были разделены на 3 группы роста в зависимости от объема вносимой базовой питательной среды и температуры. Согласно литературным данным, неидентифицированные изоляты могут принадлежать новому виду Chlorella sp. или новому лектотипу C. vulgaris.

Abstract

The technology for microalgae production in incubators involves optimizing cultivation conditions for a specific identified strain. However, when working with samples isolated from environmental objects, it is often necessary to deal with unidentified strains, making it challenging to maintain optimal cultivation conditions. In this study, 10 isolates of Chlorella species were used, which were subsequently divided into 3 growth groups based on the volume of the basic culture medium and temperature. According to the literature, these unidentified isolates may belong to a new Chlorella species or a new lectotype of C. vulgaris.

Скачать статью