Prospects for the preventive and therapeutic use of a triazine-indole derivative when exposed to high-intensity noise

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

In a study on the model of acoustic trauma in experimental animals (mice), the mechanism and effectiveness of the use of a triazine-indole derivative in its therapeutic and prophylactic use were studied. The reference drug was Cytoflavin. Using the immunohistochemical method, it was found that the triazine-indole derivative improves the bioenergetics of hair cells and neurons of the spiral ganglion of the organ of hearing by increasing the expression of hypoxia-induced factor (HIF) depending on the increase in the dose of the drug. The maximum restoration of the function of hair cells and ganglion was observed at a prophylactic and therapeutic dose of the drug 10 mg/kg.

全文:

受限制的访问

作者简介

V. Dvoryanchikov

St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech of the Ministry of Health of the Russian Federation

Email: mskuznecov2@mail.ru

заслуженный врач РФ, профессор, полковник медицинской службы запаса

俄罗斯联邦, St. Petersburg

M. Kuznetsov

The S.M.Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation

编辑信件的主要联系方式.
Email: mskuznecov2@mail.ru

кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы 

俄罗斯联邦, St. Petersburg

V. Pastushenkov

St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech of the Ministry of Health of the Russian Federation

Email: mskuznecov2@mail.ru

профессор, полковник медицинской службы запаса

俄罗斯联邦, St. Petersburg

A. Golovanov

The S.M.Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Email: mskuznecov2@mail.ru

кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы

俄罗斯联邦, St. Petersburg

参考

  1. Ахметзянов И.М., Зинкин В.Н., Логаткин С.М. и др. Импульсный шум при стрельбе из стрелкового оружия и средств ближнего боя как фактор военного труда // Воен.-мед. журн. – 2012. – Т. 333, № 6. – С. 52–58.
  2. Дворянчиков В.В., Кузнецов М.С., Пастушенков В.Л. и др. Метаболические изменения в эндолимфе при профилактическом и лечебном применении производного триазино-индола на модели акустической травмы // Рос. оториноларингология. – 2022. – Т. 21, № 3. – С. 40–46.
  3. Журавский С.Г. Улучшение разборчивости при введении цитофлавина у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью // Вест. оториноларингологии. – 2010. – № 4. – С. 82–86.
  4. Линьков В.И., Беличева Э.Г., Томчин А.Б. Экспериментальное исследование антисурдитантного действия томпаслина и его фармакокинетика // Рос. оториноларингология. – 2008. – № S1. – С. 324–330.
  5. Логаткин С.М., Кузнецов С.М., Терентьев Л.П. и др. Гигиеническая компетентность военнослужащих артиллерийских подразделений в области применения средств индивидуальной защиты органа слуха // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 2016. – Т. 55, № 3. – С. 94–98.
  6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году: Государственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. – 256 с.
  7. Пастушенков В.Л., Кузнецов М.С., Глазников Л.А. и др. Электрофизиологическая оценка функционального состояния периферического отдела слухового анализатора при профилактическом применении антигипоксанта (производного триазино-индола) на модели акустической травмы // Авиакосм. и экол. медицина. – 2021. – Т. 55, № 5. – С. 69–75.
  8. Хасиев Н.Д., Мячин Д.В. Профессиональная патология военнослужащих, обусловленная воздействием шума // Известия Рос. воен.-мед. акад. – 2020. – Т. 39, № S1. – С. 263–265.
  9. Чуркин Д.В., Ластков Д.О., Долгошапко О.Н., Антропова О.С. Влияние предшествующего труда в условиях производственного шума на развитие сенсоневральной тугоухости в исходе военной травмы // Воен.-мед. журн. – 2019. – Т. 340, № 3. – C. 68–71.
  10. Deafness and hearing loss. Available at: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (accessed: 20.03.2019).
  11. Esquivel C.R., Parker M., Curtis K. et al. Aural Blast Injury/Acoustic Trauma and Hearing Loss // Mil. Med. – 2018. – Vol.183, N 2. – P. 78–82.
  12. Karagiota A., Kourti M., Simos G., Mylonis I. HIF-1α-derived cell-penetrating peptides inhibit ERK-dependent activation of HIF-1 and trigger apoptosis of cancer cells under hypoxia // Cell. Mol. Life Sci. – 2019. – Vol. 76, N 4. – P. 809–825.
  13. Kurabi A., Keithley E.M., Housley G.D. et al. Cellular mechanisms of noise-induced hearing loss // Hear. Res. – 2017. – Vol. 349. – P. 129–137.
  14. Lin Y., Shen J., Li D. et al. MiR-34a contributes to diabetes-related cochlear hair cell apoptosis via SIRT1/HIF-1α signaling // Gen. Comp. Endocrinol. – 2017. – Vol. 246. – P. 63–70.
  15. Semenza G. L., Wang, G. L. A nuclear factor induced by hypoxia via de novo protein synthesis binds to the human erythropoietingene enhancer at a site required for transcriptional activation // Mol. Cell. Biol. – 1992. – Vol. 12, N 12. – P. 5447–5454.
  16. Sonbay Y Imaz N.D., Saka C., Oktay Arslan B. et al. The effect of hypoxia on hearing function // Turk. J. Med. Sci. – 2019. – Vol. 49, N 5. – P. 1450–1454.
  17. Tolonen J.P., Heikkilа M., Malinen M. et al. A long hypoxia-inducible factor 3 isoform 2 is a transcription activator that regulates erythropoietin // Cell. Mol. Life Sci. – 2020. – Vol. 77, N 18. – P. 3627–3642.
  18. Yankaskas K., Hammill T., Packer M., Zuo J. Editorial: Auditory injury – A military perspective // Hear Res. – 2017. – Vol. 349. – P. 1–3.
  19. Zhang D., Lv F.L., Wang G.H. Effects of HIF-1α on diabetic retinopathy angiogenesis and VEGF expression // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. – 2018. – Vol. 22, N 16. – P. 5071–5076.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Dvoryanchikov V.V., Kuznetsov M.S., Pastushenkov V.L., Golovanov A.E., 2023



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: № 01975 от 30.12.1992.