«ЗЕЛЕНЕ» ВИРОБНИЦТВО ТА АНАЛІЗ ЦІННИХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ БІЛКІВ У ЇСТІВНИХ РОСЛИНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/EHS2710-3315.2025.333335

Ключові слова:

рослинна система білкового синтезу, стале виробництво, Agrobacterium-опосередкована трансформація, генетично модифіковані рослини, рослинні біореактори, коліцин М, тауматин II, рекомбінантний людський інтерферон α2b

Анотація

У цій роботі досліджуються стратегії сталого виробництва фармацевтичних білків та інших цінних біомолекул із використанням транзієнтної й стабільної генетичної експресії в рослинних системах. Перший підхід передбачає створення безпечних для споживання рослин, резистентних до бактеріальних патогенів, шляхом інтеграції генів, що кодують антибактеріальні білки, зокрема коліцин М. Друга стратегія спрямована на використання альтернативних, кліматостійких культур як джерела унікальних білків, таких як тауматин II – природний низькокалорійний білок-цукрозамінник. І також, розглядається використання потенціалу їстівних рослин як «зелених» біореакторів для виробництва білків фармацевтичного призначення, зокрема людського інтерферону α2b – ключового агенту з противірусною та протипухлинною активністю.

Посилання

  1. Yao, J., et al., Plants as Factories for Human Pharmaceuticals: Applications and Challenges. Int J Mol Sci, 2015. 16(12): p. 28549-65.
  2. Eidenberger, L., B. Kogelmann, and H. Steinkellner, Plant-based biopharmaceutical engineering. Nature Reviews Bioengineering, 2023. 1(6): p. 426-439.
  3. Sheu, C.-C., et al., Infections Caused by Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae: An Update on Therapeutic Options. Frontiers in Microbiology, 2019. 10: p. 80.
  4. Shcherbak, N., et al., Accumulation of colicin M protein and its biological activity in transgenic lettuce and mizuna plants. Frontiers in Plant Science, 2023. 14.
  5. Dahal, N. and X.M. Xu, Sweetest Protein -Thaumatin. Journal of Food Science and Technology Nepal, 2014. 7.
  6. Hashem, K., et al., Does sugar pass the environmental and social test? 2015.
  7. Joseph, J.A., et al., Bioproduction of the Recombinant Sweet Protein Thaumatin: Current State of the Art and Perspectives. Frontiers in Microbiology, 2019. 10.
  8. Sadler, A.J. and B.R. Williams, Interferon-inducible antiviral effectors. Nat Rev Immunol, 2008. 8(7): p. 559-68.
  9. Radwanski, E., et al., Pharmacokinetics of Interferon α-2b in Healthy Volunteers. The Journal of Clinical Pharmacology, 1987. 27(5): p. 432-435.
  10. Raghuvanshi, V., P. Yadav, and S. Ali, Interferon production by Viral, Bacterial & Yeast system: A comparative overview in 2023. International Immunopharmacology, 2023. 120: p. 110340.
  11. Wang, S., et al., Phytophthora infestans RXLR effectors act in concert at diverse subcellular locations to enhance host colonization. Journal of Experimental Botany, 2018. 70(1): p. 343-356.
  12. Jutras, P.V., et al., Activity-based proteomics reveals nine target proteases for the recombinant protein-stabilizing inhibitor SlCYS8 in Nicotiana benthamiana. Plant Biotechnology Journal, 2019. 17(8): p. 1670-1678.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-11-10

Як цитувати

ПРОХОРОВА, Є., ЩЕРБАК, Н., & ХЕМСЛІ, П. (2025). «ЗЕЛЕНЕ» ВИРОБНИЦТВО ТА АНАЛІЗ ЦІННИХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ БІЛКІВ У ЇСТІВНИХ РОСЛИНАХ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство", 66–70. https://doi.org/10.20535/EHS2710-3315.2025.333335