Батарея тестов для изучения адаптогенного действия биологически активных веществ в доклинических исследованиях

Обложка
  • Авторы: Шустов Е.Б.1,2, Оковитый С.В.1, Болотова В.Ц.1, Ким А.Е.3
  • Учреждения:
    1. Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
    2. Научно-клинический центр токсикологии им. академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства России
    3. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации
  • Выпуск: Том 3, № 2 (2021)
  • Страницы: 10-25
  • Раздел: Фармацевтические науки
  • URL: https://journals.rcsi.science/PharmForm/article/view/65230
  • DOI: https://doi.org/10.17816/phf65230
  • ID: 65230

Цитировать

Полный текст

Аннотация

По материалам статьи авторы предлагают исследователям проблем адаптации и изучения специфической адаптогенной активности стандартизированные подходы к биомедицинскому (доклиническому) исследованию новых биологически активных веществ, обеспечивающему их сопоставимость. Проведен анализ современных взглядов на процессы адаптации, как на повышение неспецифической устойчивости к адаптирующему воздействию, и свойств известных адаптогенов. Показано, что адаптогенное действие может быть реализовано за счет во- влечения нескольких регуляторных путей, таких, как изменение активности нейронов и эндокринного ответа в ответ на неблагоприятные воздействия, взаимодействие с клеточными рецепторами и модуляция их чувствительности к эндогенным регуляторам, изменение состава клеточных мембран, структуры цитоскелета, активности ферментных комплексов, эпигеномная регуляция, антиоксидантная и антирадикальная активность. Предложена группировка методов экспериментального исследования адаптогенов на основе их соответствия определению этого фармакологического класса и требованиям доказательной медицины. Выделены группы методов, направленных на повышение скорости и стойкости формирования состояния повышенной резистентности к неблагоприятным воздействиям, репаративно-восстановительные процессы, неспецифическая резистентность, психоактивирующее и нейропластическое действие, антимутагенное и антиканцерогенное действие. Предложены конкретные схемы адаптирующих воздействий и критерии оценки адаптогенной активности на основе сопоставления полученных результатов с эффектами «эталонных» адаптогенов. Обоснована технология интегральной оценки результатов методик, различных по своей информационной значимости.

Об авторах

Евгений Борисович Шустов

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Министерства здравоохранения Российской Федерации; Научно-клинический центр токсикологии им. академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства России

Email: shustov-msk@mail.ru

д-р мед. наук, профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, главный научный сотрудник Научно-клинического центра токсикологии им. академика С.Н. Голикова ФМБА России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники

Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Сергей Владимирович Оковитый

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Министерства здравоохранения Российской Федерации

Email: sergey.okovity@pharminnotech.com
ORCID iD: 0000-0003-4294-5531
http://pharm-spb.ru

д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии

Россия, Санкт-Петербург

Вера Цезаревна Болотова

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Министерства здравоохранения Российской Федерации

Email: vera.bolotova@pharminnotech.com
SPIN-код: 5035-2066

канд. фармацевт. наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии

Россия, Санкт-Петербург

Алексей Евгеньевич Ким

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: alexpann@mail.ru

канд. мед. наук, преподаватель кафедры патологической физиологии

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Каркищенко, В.Н. Фармакологические основы терапии: Тезаурус / В.Н. Каркищенко, Н.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов.– Москва, Санкт-Петербург: Айсинг, 2018. – 288 с.
  2. Panossian AG, Efferth T, Shikov AN, et al. Evolution of the adaptogenic concept from traditional use to medicai systems: Pharmacology of stress- and aging-related diseases. Med. Res. Rev. 2021; 41: 630–703. doi: 10.1002/med.21743.
  3. Виноградов, В.М. Фармакология адаптивных процессов: Акт. речь / В.М. Виноградов. – Ленинград: ВМА, 1984. – 28 с.
  4. Panossian A, Wikman G. Evidence-based efficacy of adaptogens in fatigue, and molecular mechanisms related to their stress-protective activity. Curr Clin Pharmacol. 2009; 4 (3): 198–219. doi: 10.2174/157488409789375311.
  5. Panossian A, Wagner H. Stimulating effect of adaptogens: an overview with particular reference to their efficacy following single dose administration. Phytother Res. 2005; 19 (10): 819–38. doi: 10.1002/ptr.1751.
  6. Saito H, Yoshida Y, Takagi K. Effect of Panax Ginseng root on exhaustive exercise in mice. Jpn J Pharmacol. 1974; 24:119–27.
  7. Каркищенко, Н.Н. Очерки спортивной фармакологии. Том 3. Векторы фармакорегулирования / Н.Н. Каркищенко, В.В. Уйба, В.Н. Каркищенко [и др.] – Москва, Санкт-Петербург: Айсинг, 2014. – 356 с.
  8. Evangelista FS, Brum PC, Krieger JE. Duration-controlled swimming exercise training induces cardiac hypertrophy in mice. Braz. J. Med. Biol. Res. 2003; 36 (12): 1751–9.
  9. Радько, С.В. Модель оценки влияния фармакологических средств на динамику адаптации к физической нагрузке / С.В. Радько, С.В. Оковитый, А.Н. Куликов [и др.] // Биомедицина. – 2016. – № 3. – С. 32–45.
  10. Радько, С.В. Модель силовых нагрузок у мышей / С.В. Радько, С.В. Оковитый, М.В. Краснова // Биомедицина.– 2017. – № 1. – С. 24–27.
  11. Гайворонская, В.В. Влияние бемитила, этомерзола и яктона на процессы регенерации печени после частичной гепатэктомии / В.В. Гайворонская, С.В. Оковитый, И.Ю. Колышев [и др.] // Биомедицина. – 2013. – № 1. – С. 16–21.
  12. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных. Справочник / под редакцией В.Г. Макарова, М.Н. Макаровой. Санкт-Петербург: ЛЕМА, 2016. – 116 с.
  13. Verly WC. The control of liver growth. New York: Chalones; 1976.
  14. Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. 7th edition. Sydney, Australia: Academic Press; 2013: 12.
  15. Силачев, Д.Н. Изучение новых нейропротекторов на модели фокальной ишемии головного мозга: специальность 03.00.13 – физиология: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Денис Николаевич Силачев; ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». – Москва, 2009. – 24 с.
  16. Сысоев, Ю.И. Влияние нового производного диэтиламиноэтанола на выраженность неврологического дефицита у крыс после черепно-мозговой травмы / Ю.И.Сысоев, С.В. Оковитый, Б. Узуегбунам // Биомедицина. – 2018. – № 2. – С. 95–105.
  17. Каркищенко, Н.Н. Биомедицинское (доклиническое) изучение лекарственных средств, влияющих на физическую работоспособность: методические рекомендации / Н.Н. Каркищенко, В.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов [и др.] – Москва: ФМБА России, 2017. – 97 с.
  18. Dunham NW, Miya TS. A note on a simple apparatus for detecting neurological deficit in rats and mice. J. Amer. Pharm. Assoc. Sci. Ed. 1957; 46 (3): 208–9.doi: 10.1002/jps.3030460322.
  19. Воскресенский, О.М. О связях адаптогенного и антиоксидантного действия / О.М. Воскресенский // Адаптация и адаптогены. – 1977. – С. 91–96.
  20. Медицинские лабораторные технологии. Справочник / под редакцией А.И. Карпищенко. – Санкт-Петербург: Интермедика, 1999. – Т. 2. – С. 72–73.
  21. Leff JA, Oppengard MA, Curiel TJ, et al. Progressive increases in serum catalase activity in advancing human immunodeficiency virus infection. Free Radic. Biol. Medicine. 1992; 13 (2): 143–9. doi: 10.1016/0891-5849(92)90076-s.
  22. Костюк, В.А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисмутазы, основанный на реакции окисления кверцетина / В.А. Костюк, А.И. Потапович, Ж.В. Ковалева // Вопросы медицинской химии. – 1990. – Т. 36. – № 2. – С. 88–91.
  23. Арутюнян, А.В. Методы оценки свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма: методические рекомендации / А.В. Арутюнян, Е.Е. Дубинина, Н.Н. Зыбина. – Санкт-Петербург: ИКФ «Фолиант», 2000. – 102 с.
  24. Lowry OH, Rosenbrough NJ, Farr AL, etal. Protein measurement with the Folin phenol reagent, J. Biol. Chem. 1951; 193(1): 265–75.
  25. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под редакцией Н.У. Тица; перевод с английского В.В. Меньшикова; главный редактор В.В. Меньшиков. – Москва: Лабинформ, 1997. – С. 128–129.
  26. Шустов, Е.Б. Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF-1α как критерий развития гипоксии тканей / Е.Б. Шустов, Н.Н. Каркищенко, М.С. Дуля [и др.] // Биомедицина. – 2015. – № 4. – С. 4–15.
  27. Патент №2242764 Российская Федерация, МПК G01N33/53 (2006.01). Способ определения концентрации основного белка теплового шока 70 к Да: № 2003124736/15: заявл. 07.08.2003: опубл. 20.12.2004 / Новоселов, С.С., Суржиков С.А., Воронин А.П., Гужакова И.В., Маргулис Б.А.; патентообладатель Институт цитологии Российской академии наук (статус государственного учреждения) (RU) / – 7 c.
  28. Андреева, Л.Н. Белки стресса (белки теплового шока). Методические подходы к изучению и применению: методические рекомендации / Л.Н. Андреева, А.А. Бойкова, П.Д. Шабанов // Санкт-Петербург: ВМедА, 2002. – 24 с.
  29. Оковитый, С.В. Работоспособность. Утомление. Коррекция / С.В. Оковитый, Е.Б. Шустов, В.Ц. Болотова. – Москва: Кнорус, 2019. – 330 с.
  30. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / под редакцией А.Н. Миронова. – Москва: Гриф и К, 2012. – 944 с.
  31. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть вторая / под редакцией А.Н. Миронова. – Москва: Гриф и К, 2012. – 536 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Частотная кривая распределения значений высотного порога у крыс

3. Рис. 2. Динамика процентного содержания кислорода в гипоксической газовой смеси при выполнении гипоксической пробы

4. Рис. 3. Плавательная установка для животных (общий вид)

5. Рис. 4. Область трепанации черепа над зоной сенсомоторной коры [14]

6. Рис. 5. Частотная кривая распределения значений времени удержания здоровых животных на вращающемся горизонтальном валу при фиксированной скорости вращения 1,5 об/мин

Скачать (199KB)

© Шустов Е.Б., Оковитый С.В., Болотова В.Ц., Ким А.Е., 2021

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 


Данный сайт использует cookie-файлы

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

О куки-файлах