Фармакологические свойства нового антигипоксанта ПQ-4

Изучение влияния соединения ПQ -4 на функциональное состояние и потребление кислорода, величину стандартного энергетического обмена животных. Влияние ПQ-4 на элементы поведения крыс по тесту @открытое поле@ за 5 мин. Восстановление потребления кислорода.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.12.2018
Размер файла 51,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фармакологические свойства нового антигипоксанта Q-4

Новиков В.Е.

В предыдущих скрининговых исследованиях среди ряда соединений химических производных природных антиоксидантов, синтезированных доктором химических наук Э.А. Парфеновым, было выявлено вещество под шифром рQ-4, проявляющее выраженную антигипоксическую активность на трех моделях острой гипоксии (острой гипоксии с гиперкапнией, гипобарической и гемической) (Левченкова О.С. и соавт., 2005).

Целью данного исследования явилось изучение влияния соединения рQ-4 на функциональное состояние ЦНС, потребление кислорода и величину стандартного энергетического обмена животных.

Опыты проведены на 56 мышах-самцах гибридах (CBAЧC57B1/6)F1 массой 20--25 г и 20 крысах-самцах линии Wistar массой 140--160 г. Исследуемое соединение рQ-4 растворяли в дистиллированной воде с добавлением твина-80 и вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 50 мг на 1 кг массы тела за 1 ч до помещения животного в модельные условия. Контрольным животным вводили равный объем растворителя.

Ориентировочно-исследовательскую активность животных изучали по методике «открытое поле», где регистрировали горизонтальные (число пересеченных квадратов поля), вертикальные (число подъемов на задние лапы) перемещения, исследовательскую активность (норковый рефлекс -- число заглядываний в отверстия), а также количество актов дефекации (Буреш Я. и соавт., 1991). Продолжительность гексеналового сна изучали при внутрибрюшинном введении гексенала в дозе 40 мг на 1 кг массы тела через 30 мин после инъекции исследуемого соединения. Для оценки влияния рQ-4 на потребление кислорода применяли аппарат типа конструкции Миропольского. Методом непрямой калориметрии, используя данные неполного газового анализа, определяли величину стандартного энергетического обмена (Евсеев А.В. и соат., 2005). Определение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе в гермообъме на модели острой гипоксии с гиперкапнией и влияние соединения рQ-4 на данный показатель проводили, используя датчик кислорода на основе жидкого электролита КЕ-25х фирмы «Figaro» (БЭК 30. FIGARO: Датчики газов, 2002). Всем животным измеряли ректальную температуру до эксперимента и через 1, 3, 6 и 24 ч после введения рQ-4.

При введении соединения рQ-4 наблюдалось угнетение ориентировочно-исследовательской активности крыс по тесту «открытое поле», что подтвердило выявленное визуально ограничение двигательной активности животных опытной группы. Так, отмечалось достоверное уменьшение общей спонтанной двигательной активности животных. Снижение двигательной активности происходило в основном за счет уменьшения горизонтальных перемещений по внешним квадратам, общее число пересеченных внутренних квадратов, т.е. количество выходов в центральную зону за 5 мин, что отражает как двигательную активность, так и эмоциональную тревожность животных, достоверно не изменялось. Были обнаружены существенные различия между контрольной и опытной группами по числу вертикальных стоек в «открытом поле» за весь период наблюдения. В экспериментах было отмечено некоторое увеличение количества заглядываний в отверстия центральных квадратов, но достоверных различий с группой контроля выявлено не было. Тем не менее тенденция к увеличению числа заглядываний в отверстия экспериментальной установки говорит в пользу преодоления чувства страха животных к новым условиям и о снижении уровня их тревожности. Кроме того, важным показателем, отражающим эмоциональность животных, является число дефекационных болюсов в «открытом поле». Согласно результатам, представленным в таблице, число дефекаций было существенно больше у крыс контрольной группы. Это еще раз свидетельствует о снижении уровня тревожности опытной группы животных.

кислород потребление энергетический объем

Влияние рQ-4 (50 мг на 1 кг массы тела) на элементы поведения крыс по тесту «открытое поле» за 5 мин (n = 10)

Группа

Число пересеченных горизонтальных квадратов

Число вертикальных стоек

Число
заглядываний в отверстия

Число
дефе-
каций

Внеш-
ние

Внутренние

Всего

Контроль-ная

39,1
4,33

9,4
2,02

48,5
5,99

14,0
1,45

4,1
0,97

3,0
0,55

рQ-4

22,8
4,77*

6,5
1,74

29,3
4,39*

8,1
1,81*

4,4
1,09

0,8
0,53*

В группе контрольных животных было установлено, что введение гексенала вызывает у мышей сон длительностью в среднем почти 21 мин, а время засыпания составляет 2,5 мин. Предварительное введение рQ-4 в дозе 50 мг на 1 кг массы тела статистически достоверно увеличивало продолжительность гексеналового сна мышей в среднем в 1,9 раза и вызывало сокращение периода засыпания в 1,24 раза.

Соединение рQ-4 в дозе 50 мг на 1 кг массы тела через 1 ч после введения снижало ректальную температуру на 2,5 С, но достоверными эти различия с группой контрольных животных не были. Спустя 3 ч после введения рQ-4 ректальная температура мышей составляла в среднем 33,25 С, что на 4,25 С было достоверно ниже в сравнении с контролем. Через 6 ч после введения рQ-4 ректальная температура повышалась, но также была значимо ниже по отношению к контролю, и только спустя 24 ч она возвращалась к исходному уровню. Соединения, способные понижать температуру тела, снижают и энергетические потребности организма. Известно, что в охлажденном состоянии организм приобретает повышенную устойчивость к некоторым вредным воздействиям. Таким образом, понижение температуры тела под влиянием соединения рQ-4, возможно, является одним из факторов устойчивости организма к кислородной недостаточности.

Одним из ключевых показателей, характеризующих интенсивность обмена веществ, является интенсивность потребления кислорода организмом. Известно, что вещества с депримирующим действием уменьшают температуру тела и обмен веществ в тканях, что приводит к падению потребления кислорода. В данных опытах было показано, что однократное внутрибрюшинное введение рQ-4 в дозе 50 мг на 1 кг массы тела снижало потребление кислорода мышами на 10, 14 и 11% через 1, 3 и 6 ч после инъекции в сравнении с исходными значениями. Спустя 24 ч от начала эксперимента потребление кислорода восстанавливалось до исходного уровня (рисунок).

Влияние рQ-4 (50 мг на 1 кг массы тела) на потребление кислоро-
да мышами. Достоверность различий с контролем: * -- р < 0,05;
** -- р < 0,001

Расчетным путем было определено, что даже однократное внутрибрюшинное введение соединения рQ-4 (50 мг на 1 кг массы тела) переводит энергетический обмен мышей на более низкий уровень, когда величина стандартного энергетического обмена равняется 331 ккал/сут на 1 кг массы тела, что достоверно отличается от контрольных значений (386 ккал/сут на 1 кг массы тела), которые согласуются с литературными данными (Даренская Н.Г. и соавт., 2004). Спустя 24 ч данный показатель практически возвращался к исходным значениям.

Анализ концентрации кислорода в замкнутом пространстве показал, что введение рQ-4 за 1 ч до опыта существенно и достоверно изменяло регистрируемые показатели: снижение процентного содержания кислорода в гермообъеме при дыхании происходило медленнее, гибель животных наблюдалась при более низкой концентрации кислорода в сравнении с контролем.

Таким образом, результаты проведенных экспериментов свидетельствуют, что предварительное однократное введение соединения рQ-4 приводит к уменьшению энергетических запросов организма, повышает устойчивость его к недостатку кислорода, продлевая тем самым время пребывания в условиях острой гипоксии. Кроме того, рQ-4 оказывает депримирующее действие на ЦНС.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Роль кислорода как самого распространенного элемента на Земле в жизни планеты, его место в периодической системе Менделеева. Применение кислорода в лечебной практике и промышленности. Основные способы получения кислорода. История открытия кислорода.

    презентация [321,4 K], добавлен 12.12.2011

  • Хром - твёрдый блестящий металл. Хром входит в состав нержавеющих, кислотоупорных, жаропрочных сталей. Соединения хрома. Кислород – самый распространенный элемент земной коры. Получение и свойства кислорода. Применение кислорода.

    доклад [14,8 K], добавлен 03.11.2006

  • Влияние кислорода на полимеризацию с катализаторами. Особенности образования соединений ванадия высшей валентности. Зависимость эффективных констант скорости полимеризации этилена. Порядок подачи компонентов катализатора и кислорода в реакционную зону.

    статья [362,6 K], добавлен 22.02.2010

  • К.В. Шееле как выдающийся немецкий химик, краткий очерк его жизни, этапы личностного и научного становления, значение в открытии кислорода. Исследование свойств кислорода английским свящeнником и химиком Джoзефом Пpистли. Лавуазье и открытие кислорода.

    контрольная работа [30,6 K], добавлен 26.12.2014

  • Знакомство с особенностями разработки озонохемилюминесцентного метода контроля органических соединений. Химическое потребление кислорода как общая концентрация кислорода, соответствующая количеству бихромата. Анализ критериев оценки качества воды.

    дипломная работа [723,1 K], добавлен 04.01.2015

  • Кислород как самый распространённый на Земле элемент. Аллотропные формы кислорода. Его широкое промышленное применение. Сварка и резка металлов. Последствия исчезновения для живых существ данного химического элемента на краткосрочный период времени.

    презентация [5,0 M], добавлен 28.12.2013

  • Распространение кислорода в природе, его характеристика как химического элемента и простого вещества. Физические свойства кислорода, история его открытия, способы собирания и получения в лабораторных условиях. Применение и роль в организме человека.

    презентация [1,2 M], добавлен 17.04.2011

  • История открытия кислорода. Нахождение элемента в таблице Менделеева, его вхождение в состав других веществ и живых организмов, распространенность в природе. Физические и химические свойства кислорода. Способы получения и области применения элемента.

    презентация [683,8 K], добавлен 07.02.2012

  • Кислород как самый распространённый элемент земной коры, процесс его возникновения и массовая доля в воздухе. Физические и химические свойства кислорода, его реагентность. Растворённый кислород как из важнейших показателей качества воды, его измерение.

    курсовая работа [502,8 K], добавлен 04.05.2010

  • Современные процессы получения серы и кислорода, как в промышленности, так и в лабораторных условиях. Общая характеристика технологических процессов, их сравнительное описание и отличительные особенности, химическое обоснование и оценка актуальности.

    доклад [37,7 K], добавлен 14.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.