EFFICIENCY OF NEW PYRIMIDINE DERIVATIVS INFLUENCE ON PHYSICAL WORKING CAPACITY OF RATS IN THE TEST ‘SWIMMING TO FAILURE’


Cite item

Full Text

Abstract

There have been studied effects of xymedon and six new pyrimidine derivatives, that are close and distant analogs of xymedon, on rats' working capacity in the test "swimming to failure". It has been shown that a single administration of the studied compounds did not have a statistically significant effect in the test. In the conditions of multiple intraperitoneal administration of the studied pyrimidine derivatives, the compound L-ascorbate, 1-(2-hydroxyethyl)-4.6-dimethyl-1.2-dihydropyrimidine-2-one had the lowest toxicity and the most pronounced actoprotective effect. Introduction in the dose of 20 mg / kg caused a statistically significant increase 440 % in the duration of swimming of rats on the 14th day of the experiment compared with the control group. Multiple administration of the compound in the conditions of physical load did not affect leucopoiesis, but stimulates erythropoiesis resulting in an increase in the number of erythrocytes and a hemoglobin level. The substance introduction under mixed exhausting loads prevented such changes of blood biochemical parameters as reduction of glucose, increased of urea and lactic acid levels, what indicates improvement in the animals' tolerability of loads and an anti-catabolic effect of the compound. Absence of hepato-and cardiotoxic effects of the substance has been shown.

About the authors

V V Zobov

A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences; Kazan Federal University

Kazan, Russia

N G Nazarov

Kazan Federal University

Email: nail-naz@yandex.ru
аспирант кафедры прикладной экологии Kazan, Russia

A B Vyshtakalyuk

A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences

Kazan, Russia

I V Galyametdinova

A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences

Kazan, Russia

V E Semenov

A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences

Kazan, Russia

V S Reznik

A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences

Kazan, Russia

References

  1. Бобков Ю. Г., Виноградов В. М., Катков В. Ф. и др. Фармакологическая коррекция утомления. М., 1984. 208 c.
  2. Гепатопротекторное и детоксикационное средство для лечения и профилактики гнойно-септических заболеваний : пат. 2195283 Рос. Федерация. № 20011 10447/14/; заявл. 17.04.01; опубл. 27.12.02. Бюл. № 36.
  3. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
  4. Зобов В. В. Алкиламмониевые производные урацила: токсикологическое и нейрофизиологическое исследование : дис.. д-ра биол. наук. Москва, 2006. 257 с.
  5. Измайлов С. Г., Измайлов Г. А., Аверьянов М. Ю., Резник В. С. Ксимедон в клинической практике. Нижний Новгород, 2001. 188 с.
  6. Изучение влияния фармацевтических препаратов на физическую работоспособность / С. И.Баулин, С. М. Рогачева, С. В. Афанасьева // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013. Т. 155, № 5. С. 586-589.
  7. Исследование гепатопротективных свойств Ксимедона / А. Б. Выштакалюк, Н. Г. Назаров, И. В. Зуева, А. В. Ланцова, О. А. Миннеханова, Д. В. Бусыгин, А. Г. Порфирьев, В. Г. Евтюгин, В. С. Резник, В. В. Зобов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013. Т. 155, № 5. С. 595-598.
  8. Камилов Ф. Х., Лазарева Д. Н., Плечев В. В. Пиримидины и их применение в медицине. Уфа, 1992. 159 с.
  9. Каркищенко Н. Н. Фармакология процессов адаптации и переносимости предельных нагрузок в спорте и режимах работы «до отказа»: второй тайм для дженериков // Биомедицина. 2010. № 4. С. 6-23.
  10. Каркищенко Н. Н., Хайтин М. И. Анксиолитический эффект калия оротата / // Фармакология и токсикология. 1983. Т. 46, № 4. С. 68-71.
  11. Каркищенко Н. Н., Хайтин М. И. Сравнительное изучение антидепрессантной активности калия оротата и пирацетама // Фармакология и токсикология. 1985. № 2. С. 32-35.
  12. Платонов В. Н., Олейник С. А., Гунина Л. М. Допинг в спорте и проблемы фармакологического обеспечения подготовки спортсменов. М., 2010. 308 с.
  13. Резник В. С. N-(w-галогеналкил-)гидроксопирими-дины (синтез, химические свойства, получение на их основе физиологически активных соединений) : дис. д-ра хим. наук. Москва, 1986. 437 с.
  14. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Изд. 2-е перераб. и доп. М. : ЗАО ИИА Ремедиум, 2005. 829 с.
  15. Сейфулла Р. Д., Орджоникидзе З. Г., Эмирова Л. Р., Рожкова Е. А., Сейфулла А. Р. Мониторинг и фармакологическая коррекция факторов, лимитирующих спортивную работоспособность. М., 2005.
  16. Спортивная фармакология и диетология / под ред. С. А. Олейника, Л. М. Гуниной. М., 2008. 256 с.
  17. Фармакология спорта / под общ. ред. С. А. Олейника, Л. М. Гуниной, Р. Д. Сейфуллы. Киев : Олимп. лит-ра, 2010. 640 с.
  18. Фармакотерапия: новые перспективы и проблемы: коллективная научная монография / В. П.Волков [и др.]. Новосибирск, 2012. 134 с.
  19. Bano T., Kumar N., Dudhe R. Free radical scavenging properties of pyrimidine derivative // Organic and Medicinal Chemistry Letters. 2012
  20. Pipe A. Drugs in sport: past, present and future I Symposium on Drugs and Sport: Issues and Perspectives. RSC and UK Sport. Manchester, 2002.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2015 Human Ecology


 


Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).