Эффективность действия нового кровезаменителя реоамбрасола при экспериментальной токсической гипоксии


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Обоснование (актуальность). Увеличение числа смертельных случаев при гипоксических состояниях определяет необходимость применения более эффективной антигипоксической инфузионно-трансфузионной терапии. Используя разработанный в Институте химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова (ИХРВ) АН РУз полисахарид и биоэнергетический субстрат в Республиканском специализированном научно-практическом центре гематологии (РСНПМЦГ) Минздрава РУз, разработан кровезаменитель реоамбрасол, способный защищать клетки от свободно радикального окисления и восстанавливать нарушенный энергетический обмен в клетках при гипоксии. Цель исследования: оценить эффективность действия нового кровезаменителя реоамбрасола на содержание гипоксией индуцированного фактора (HIF-1α), перекисное окисление липидов (ПОЛ) и антиоксидантную систему при токсической гипоксии. Методы. Постановку модели токсической гипоксии осуществляли на беспородных крысах-самцах. В крови подопытных животных определяли содержание HIF-1α, биохимические показатели с использованием тест-систем HUMAN (HUMAN Gmbh, Германия), интенсивность ПОЛ по уровню малонового диальдегида, активность ферментов антиоксидантной системы (АОС): каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы. Результаты. Действие реоамбрасола проявилось четко и показало, что новый кровезаменитель восстанавливает биохимические показатели и снижает содержание HIF-1α и баланс системы ПОЛ/АОС при токсической гипоксии более эффективно по сравнению с реополиглюкином. Биологически активный состав, включающий полисахарид и биоэнергетический субстрат, обладает хорошими антигипоксическим, антиоксидантным, дезинтоксикационным, мембранопротекторным эффектами, что позволяет рекомендовать его при различных гипоксических токсических состояниях. Выводы. Созданный новый кровезаменитель реоамбрасол, содержащий полисахарид и биоэнергетический субстрат, восстанавливал структурно-функциональные параметры печени, что проявлялось замедлением процесса цитолиза, холестаза при токсической гипоксии. Новый кровезаменитель обладает антигипоксантным действием, снижая уровень гипоксия-индуцибельного фактора HIF-1α в 4,5 раза (pi<0,05). Реоамбрасол обладает антиоксидантным действием, снижает интенсивность процессов ПОЛ и восстанавливает активность ферментов АОС.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Ж. Д Хужахмедов

Молекулярно-генетическая лаборатория «GenoTexnologiya»

Ташкент, Республика Узбекистан

Л. И Шевченко

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии

Ташкент, Республика Узбекистан

Х. Я Каримов

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии

Ташкент, Республика Узбекистан

Тимур Рауфович Алимов

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии

к.м.н., врач-гематолог, старший науч. сотр. научно-исследовательского гранта Ташкент, Республика Узбекистан

Список литературы

  1. Лукьянова Л.Д. Современные проблемы адаптации к гипоксии. Сигнальные механизмы и их роль в системной регуляции. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2011;1:3-19.
  2. W, Ko J., Ju C., et al. Hypoxia signaling in human diseases and therapeutic targets. lee J. Exp Mol Med. 2019;51:1-13. doi: 10.1038/s12276- 019-0235-1.
  3. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Мышкин В.А. Антирадикальная и антиоксидантная активность комплексного соединения 5-окси-6-метилурацила с янтарной кислотой и его эффективность при гипоксических состояниях. Фундаментальные исследования. 2011;6:166-70.
  4. Рахманбердыева Р.К., Филиппов М.П. Исследование семян Gleditsia macrocantha методом ИК-спектроскопии. Химия природные соединения. Ташкент. 2011;2:166-68.
  5. Rakhmanberdieva R.K. Arabinogalactomannan from Gleditsia macrocantha Seeds. Chem. Natural. Compounds. New-York. Spring. 2009; 2(45):145-47.
  6. Шевченко Л.И., Каримов Х.Я., Рахманбердиева Р.К., Сагдуллаев Ш.Ш. Полифункциональный кровезаменитель гемодинамического действия. Патент IAP 06029 от 28.10.2015. Расмий ахборотнома. 2019;11(223):59-9. URL: http://baza.ima.uz/upload/Bulletin/2019/11(223)%2030-11-2019/bul-11.pdf
  7. Срубилин Д.В., Еникеев Д.А., Мышкин В.А. Антирадикальная и антиоксидантная активность комплексного соединения 5-окси-6-метилурацила с янтарной кислотой и его эффективность при гипоксических состояниях. Фундаментальные исследования. 2011;6:166-70.
  8. Удовенко Е.В., Быкова И.В. Изучение механизма защитного действия производного 1-алкенилимидазола в условиях острой гипобарической гипоксии. Безопасность жизнедеятельности: наука, образование, практика. Материалы VII Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием: сборник научных статей. Под ред. О.А. Федорова, В.В. Моисеева. 2017. C. 125-27.
  9. Камышников В.С. Методы клинических лабораторных исследований. М., 2011. 750 c.
  10. Ангалев М.М., Авдеева Е.В., Быстрова Н.А. Исследование антиоксидантной активности антигипоксантов различного механизма действия и L-норвалина в условиях гемической гипоксии. Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2016;18(2):159-63.
  11. Гончаренко М.С., Семко ГА., Гладкая Е.А. Оптимизация обследования здоровья школьников путем использования диагностики эндогенного токсикоза и антиоксидантной защиты. Валеология. 2011;3:11-4.
  12. Гунина Л. Окислительный стресс и адаптация: мета -болические аспекты влияния физических нагрузок. Наука в олимпийском спорте. 2013;4:19-25.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ООО «Бионика Медиа», 2021

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах