Antihypoxic effects of new metal-complex copper-containing substances

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

In experiments on mice in 3 different models of acute exogenous hypoxia, 12 new substances concerning to a group of copper-containing physiologically compatible antioxidants were investigated. It was discovered that substances πQ262, πQ1077 А and πQ1079 А significantly increase lifetime of mice during development of all used variants of hypoxias. On the example of the most active agents in the studied group (πQ262, πQ1077 A, πQ1079 A) shows that their anti-hypoxic effect on the development of acute exogenous hypoxia is accompanied by a marked decrease in the standard of energy metabolism, as well as a significant inhibitory effect on the state of the cardio-respiratory system of experimental animals. The obtained results allow attributing such substances as πQ262, πQ1077 А and πQ1079 А to the antihypoxant group of metabolic action.

About the authors

Denis Vladimirovich Sosin

Smolensk State Medical University

Email: pediatrsgma@mail.ru
Dr. Med. Sci. (Pharmacology), Assistant Professor, Dept. of Normal Physiology

Olga Eugenievna Shalayeva

Smolensk State Medical University

Email: shalaevaolga1@rambler.ru
PhD (Physiology), Assistant Professor, Dept. of Normal Physiology

Andrei Viktorovich Evseev

Smolensk State Medical University

Email: hypoxia@yandex.ru
Dr. Med. Sci. (Physiology), Professor, Dept. of Normal Physiology

References

  1. Агаджанян Н. А. Организм и газовая среда обитания. М.: Медицина, 1972. 246 с.
  2. Арбаева М. В. Изучение антигипоксических свойств хелаторов разных типов: дис. … канд. мед. наук. Смоленск, 2004. 127 с.
  3. Шевченко Ю. Л. Гипоксия. Адаптация, патогенез, клиника. СПб.: Элби, 2000. 384 с.
  4. Евсеев А. В., Евсеева М. А., Сосин Д. В. Устройство для моделирования острой экзогенной нормобарической гипоксии без гиперкапнии у мелких лабораторных животных. Заявка на изобретение № 2005112394 (014318). Положительное решение от 01.09.2006.
  5. Евсеев А. В., Ковалева В. Л., Крылов И. А., Парфенов Э. А. Бюл. эксперим. биол. и мед. 2006; 142 (7): 26-30.
  6. Евсеев А. В., Парфенов Э. А., Ковалева Л. А. и др. Влияние нового антигипоксанта πQ-901 на процессы окислительного фосфорилирования в митохондриях. Новые медицинские технологии и квантовая медицина. Сб. трудов XI междунар. конф. Москва, 2005; 197-8.
  7. Зарубина И. В., Шабанов П. Д. Молекулярная фармакология антигипоксантов. СПб.: Изд-во Н-Л, 2004. 368 с.
  8. Коростовцева Н. В. Повышение устойчивости к гипоксии. Л.: Медицина, 1984. 167 с.
  9. Лебедева С. А. Изучение антигипоксантной и актопротекторной активности комплексных соединений титана с природными антиоксидантами: дис. … канд. мед. наук. Смоленск, 2003. 131 с.
  10. Левченкова О. С., Новиков В. Е., Пожилова Е. В. Фармакодинамика и клиническое применение антигипоксантов. Обз. по клин. фармакол. и лек. тер. 2012; 10 (4): 3-22.
  11. Левченкова О. С. Изучение антигипоксической активности химических производных природных антиоксидантов: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Смоленск, 2006. 21 с.
  12. Лукьянова Л. Д. Методические рекомендации по экспериментальному изучению препаратов, предлагаемых для клинического изучения в качестве антигипоксических средств. М., 1990. 19 с.
  13. Смирнов А. В., Криворучко Б. И. Антигипоксанты в неотложной медицине. Анестезиол. и реаниматол. 1998; 2: 50-5.
  14. Guttierrez G. Cellular energy metabolism during hypoxia. Crit. Care. Med. 1991: 19 (5): 612-29.
  15. Minura Y., Furuya K. Mechanisms of adaptation to hypoxia in energy metabolism in rats. J. Amer. Coll. Surg. 1995; 181 (5): 437-43.
  16. Parfenov E. A., Zaikov G. E. Biometals and ligands for anticancer drag design: superoxide dismutase models for combined tumor therapy. New York: Nova Science Publ., 2001. 278 p.
  17. Prosser C. L., Brown F. A. Comparative animal physiology. Philadelphia; London, 1962. 632 p.
  18. Sen C. K. Biochemical Pharmacology 1998; 55 (11): 1747-58.
  19. Sorenson R. J. Metal Ions Biol. Syst. 1982; 14: 77-124.
  20. Sutton J. R., Coates G., Remmers J. Hypoxia. Philadelphia: B. C. Decker, 1990. 198 p.
  21. Wilson D. F. The role of peroxides in mitochondrial reduction of dioxigen to water. Bioelectrochem. Bioenerg. 1987; 18 (1-3): 51-8.

Copyright (c) 2015 Sosin D.V., Shalayeva O.E., Evseev A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 


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).