Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2013 в 09:31, курсовая работа
нельзя забывать, что биотехнологические производства сами по себе могут быть опасными как для обслуживающего персонала, так и для потребителей продукции. Таких примеров можно привести много.
Поэтому, с целью обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, животных, растений, а также охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия созданы и утверждены документы (стандарты GLP, GCP, GMP и GPP и пр.), регламентирующие деятельность предприятий фармацевтического профиля, в т.ч. микробиологических и биотехнологических, по проведению исследований, производству, хранению, перевозке, использованию, утилизации и уничтожении их продукции.
Введение
1. СОВРЕМЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ В СОЗДАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
1.1. Роль биотехнологии в современной фармации……………………......4
1.2. Определение понятия биотехнологии…………………………………..4
1.3. Краткая историческая справка по развитию биотехнологии в мире...6
1.4. Биосинтез биологически активных веществ (БАВ) в условиях
биотехнологического производства (общие положения)………………...10
2. Определения понятий GLP , GCP, GMP………………………………….14
3. Вклад биотехнологии в окружающую среду…………………………….22
3.1. Экологические проблемы промышленной биотехнологии…………..22
3.2. Общие показатели загрязненности сточных вод………………………22
3.3. Методы очистки сточных вод…………………………………………..25
3.4. Факторы определяющие биоценоз активного ила…………………….28
3.5. Основные параметры биологической очистки ………………………..30
Заключение…………………………………………………………………….44
Использованная литература………………………………………………….45
ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
Медицинский институт
Кафедра фармакологии и фармации
Курсовая работа по биофармацевтической технологии
на тему:
«Биотехнологическое производство лекарств и проблемы биобезопасности»
группы ФАРМ-501/2
Афанасьева Е.К.
Якутск, 2013г.
Содержание
Введение
1. СОВРЕМЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ В СОЗДАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
1.1. Роль биотехнологии
в современной фармации……………………
1.2. Определение понятия биотехнологии…………………………………..4
1.3. Краткая историческая
справка по развитию
1.4. Биосинтез биологически
активных веществ (БАВ) в
биотехнологического производства (общие положения)………………...10
2. Определения понятий GLP , GCP, GMP………………………………….14
3. Вклад биотехнологии в окружающую среду…………………………….22
3.1. Экологические проблемы промышленной биотехнологии…………..22
3.2. Общие показатели загрязненности сточных вод………………………22
3.3. Методы очистки сточных вод…………………………………………..25
3.4. Факторы определяющие биоценоз активного ила…………………….28
3.5. Основные параметры
биологической очистки ……………………
Заключение……………………………………………………
Использованная литература……………
Введение
Современная биотехнология далеко ушла от той науки о живой материи, которая зародилась в середине прошлого века. Успехи молекулярной биологии, генетики, цитологии, а также химии, биохимии, биофизики, электроники позволили получить новые сведения о процессах жизнедеятельности микроорганизмов. Быстрый рост численности населения нашей планеты, увеличение потребления природных ресурсов при постоянном уменьшении площадей агросферы привели к образованию диспропорций в окружающей среде, к деформации установившихся равновесий экосистем, к ухудшению экологической ситуации во всех сферах деятельности человека.
Биотехнология
призвана сыграть значительную
роль при создании безотходных
технологий и, конечно, при
разработке различных схем
Однако нельзя забывать, что биотехнологические производства сами по себе могут быть опасными как для обслуживающего персонала, так и для потребителей продукции. Таких примеров можно привести много.
Поэтому, с целью обеспечения
защиты жизни и здоровья граждан,
животных, растений, а также охраны
окружающей среды и обеспечения
санитарно-эпидемиологического
1. СОВРЕМЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ В СОЗДАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
1.1. Роль биотехнологии в современной фармации
Номенклатура лекарственных препаратов, полученных на основе биообъектов в силу объективных причин имеет тенденцию к своему расширению. В категорию таких лекарственных препаратов входят:
1. лекарственные средства для лечения, в число которых входят аминокислоты и препараты на их основе, антибиотики, ферменты, коферменты, кровезаменители и плазмозаменители, гормоны стероидной и полипептидной природы, алкалоиды;
2. профилактические средства,
в число которых входят
3. диагностические средства,
в число которых входят
Это далеко не полный перечень лекарственных препаратов, которые имеются в современной фармации, в основе производства которых используются биообъекты.
1.2.Определение понятия биотехнология
Что касается определения самого понятия биотехнологии, то оно следует из понятия самой технологии. Технология – это наука о развитии естественных процессов в искусственных условиях. Если эти процессы относятся к биосинтетическим или биокаталитическим, присущих клеткам прокариот и эукариот, когда в качестве элементной базы используются биообъекты для получения целевого (конечного) продукта, то такое производство называют биотехнологическим. Если же в роли целевого (конечного) продукта выступает лекарственное средство, то такая биотехнология называется «биотехнология лекарственных средств».
В настоящее время фармацию
характеризует как минимум
Биотехнология – комплексная наука, это и наука и сфера производства со своим специфическим аппаратным оформлением. Биотехнология какьсфера производства – это наукоемкая технология.
Биообъект – это продуцент, биосинтезирующий нужный продукт, либо катализатор, фермент, который катализирует присущую ему реакцию.
Биотехнология использует либо продуценты – микроорганизмы, растения, высшие животные, либо использует изолированные индивидуальные ферменты. Фермент иммобилизируется (закрепляется) на нерастворимом носителе, что позволяет его использовать многократно.
Современная биотехнология использует такие достижения, как искусственные культуры клеток и тканей. Особое достижение биотехнологии – это генноинженерные продуценты, микроорганизмы,
имеющие рекомбинантные ДНК.
Ген четко изолируется и
1.3. Краткая историческая справка по развитию биотехнологии в мире
В истории развития биотехнологии можно выделить три основных
периода:
1. эмпирическая биотехнология (тысячелетия). Самый первый
биотехнологический процесс, осуществленный человеком – получение
пива, был изобретен шумерами приблизительно 5 тысяч лет назад;
2. научная биотехнология (с Пастера);
3. современная биотехнология.
Биотехнологию можно условно разделить на три категории по получаемым продуктам:
1. природные биотехнологические продукты, вырабатываемые
собственно микроорганизмами (например, антибиотики);
2. биотехнологические продукты вт
3. биотехнологические продукты тр
веществ и рецепторов клеток и создании принципиально новых препаратов. Примером таких препаратов могут быть антисмысловые нуклеиновые кислоты. В клетке человека приблизительно 100 тысяч генов. Используя принцип комплементарности можно создать цепь нуклеиновых кислот, которые могут выключать тот или иной ген, что позволяет с помощью антисмысловых нуклеиновых кислот управлять генами, корректируя обмен.
Биотехнология в зарубежных странах.
Первое место в мире по выпуску биотехнологической продукции занимает США, которая ежегодно выделяет 3 млрд. долларов на поддержку фундаментальных исследований в области медицины, из которых 2,5 млрд. долларов относится к области биотехнологии. Второй страной по выпуску биотехнологической продукции является Япония, третье место за Израилем.
Современная биотехнология – это наука, которая на практике использует достижения современных фундаментальных наук, таких как:
1. молекулярная биология
2. молекулярная генетика
3. биоорганическая химия.
Начиная с первых шагов и до наших дней технология изготовления лекарственных средств предусматривает использование субстанций, получаемых из разных источников. Это:
- ткани животных или растений;
- неживая природа;
- химический синтез.
Первый путь (использование тканей животных или растений) предполагает сбор дикорастущих лекарственных растений. Это, прежде всего, плантационное культивирование растений. Это также выращивание каллусных и суспензионных культур. Это наиболее современные методы культивирования клеток, в геном которых встроены опероны, ответственные за биосинтез лекарственной субстанции, то есть генная инженерия.
Можно привести пример такого растения как женьшень при извлечении из него панаксозидов, как биологически активного вещества:
-в естественных условиях, в дикорастущем виде, сбор такого растения может производится только на шестидесятом году его роста;
-в условиях его выращивания на плантациях – на шестом году его
произрастания;
-в каллусной культуре, то есть в культуре клеток растительной ткани панаксозиды можно извлекать в достаточном количестве, обеспечивая рентабельность производства уже на 15-25-тый день роста культуры ткани.
Второй и третий путь получения лекарственных субстанций из неживой природы или путем химического синтеза раньше рассматривали в качестве конкурентного пути для биотехнологии. Жизнь внесла коррективы в это положение. Например, если мы говорим о возможностях перевода сорбита в сорбозу, или ситостерина в 17-кетоандростаны, или фумаровой кислоты в аспарагиновую и т.д., то в этих случаях биотехнология успешно конкурирует с тонкими химическими технологиями на отдельных этапах изготовления лекарственных средств, а в ряде случаев, например, при синтезе витаминав В12 биотехнология может обеспечить всю последовательность сложных химических реакций, необходимых для превращения исходного предшественника (5,6 диметилбензимидазола), в конечный продукт – цианокобаламин.
Конечно, в последнем случае,
когда всю технологическую
В заключение можно сказать, что современная биотехнология
функционирует с одной стороны на достижениях:
-биологии,
-генетики,
-физиологии,
-биохимии,
-иммунологии и, конечно, биоинженерии, а с другой стороны, на совершенствовании самой технологии получения лекарственных средств, имея в виду:
-способы подготовки сырья,
-способы стерилизации оборудования и всех потоков системы, обеспечивающий - процесс получения биологически активных веществ,
-способы оперативного
контроля и управления
Сегодня бизнес в области лекарственных средств, чтобы выстоять в конкуренции огромного числа производителей лекарственных средств,
предполагает знания специалиста в области не только применения, но и
получения медицинских препаратов на основе как тонкой химической
технологии, так и биотехнологии.
Сферой интересов специалиста, работающего на рынке лекарственных средств являются следующие разделы биотехнологии:
1. Общая биотехнология лекарственных средств
1.1.биообъекты как средства производства
1.2.особенности процессов биосинтеза
2. Основные процессы и
аппараты биотехнологического
3. Частная биотехнология лекарственных средств
3.1.получение наиболее
распространенных групп
3.2.новейшие биотехнологии
с использованием генной
4. Экономические, правовые
и экологические аспекты
1.4. Биосинтез биологически активных веществ (БАВ) в условиях
биотехнологического производства (общие положения)
Биосинтез БАВ (биологически активные вещества) в условиях производства.
1. Создание стерильных условий для биосинтеза
Биосинтез БАВ – это многостадийный процесс. Для успешного осуществления биосинтеза необходимо использовать простерилизованный воздух, стерильную питательную среду и оборудование.
→ Стерильное оборудование
БИОСИНТЕЗ → Стерильная питательная среда
→ Стерильный воздух
Биосинтез осуществляется с использованием жидкой питательной среды, т.е. используется глубинное культивирование.
Биосинтез микроорганизмов осуществляется в ферментерах различной емкости от 100 литров(1м. куб.) до 10000 литров (100 м. куб.).
Стерилизация воздуха осуществляется методом фильтрации, т.е. из воздушного потока удаляют микроорганизмы с помощью фильтров.
Стерилизация питательных сред осуществляется термическим способом прямо в ферментере или в отдельной емкости.
Продуцент может храниться разными способами, например, на скошенном агаре, с поверхности которого он переносится в колбы с жидкой питательной средой. После накопления биомассы и проверки культуры на чистоту 0,5-1% посевного материала переносится в инокулятор. В нем происходит рост и деление микроорганизмов. Из инокулятора 2-3% материала переносится в посевной аппарат. Из посевного аппарата 5-10% посевного материала переносится в ферментер.
Информация о работе Биотехнологическое производство лекарств и проблемы биобезопасности