RU2666937C1 - Способ профилактики снижения мышечной силы при острой лучевой болезни в эксперименте - Google Patents
Способ профилактики снижения мышечной силы при острой лучевой болезни в эксперименте Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666937C1 RU2666937C1 RU2017133513A RU2017133513A RU2666937C1 RU 2666937 C1 RU2666937 C1 RU 2666937C1 RU 2017133513 A RU2017133513 A RU 2017133513A RU 2017133513 A RU2017133513 A RU 2017133513A RU 2666937 C1 RU2666937 C1 RU 2666937C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- semax
- irradiation
- radiation
- animals
- acute radiation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 title claims description 9
- 208000019155 Radiation injury Diseases 0.000 title abstract description 4
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 title abstract description 4
- 230000003387 muscular Effects 0.000 title 1
- AFEHBIGDWIGTEH-AQRCPPRCSA-N semax Chemical compound C([C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CCSC)C(=O)N[C@@H](CC=1C=CC=CC=1)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)NCC(=O)N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)C1=CNC=N1 AFEHBIGDWIGTEH-AQRCPPRCSA-N 0.000 claims abstract description 47
- 108700019404 Pro-Gly-Pro- ACTH (4-7) Proteins 0.000 claims abstract description 44
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 claims abstract description 17
- 239000007923 nasal drop Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229940100662 nasal drops Drugs 0.000 claims abstract description 7
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 claims abstract 2
- 208000001395 Acute radiation syndrome Diseases 0.000 claims description 7
- 206010068142 Radiation sickness syndrome Diseases 0.000 claims description 7
- 208000035475 disorder Diseases 0.000 claims 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 claims 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 abstract description 27
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 18
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 10
- 206010073306 Exposure to radiation Diseases 0.000 abstract description 7
- 239000006196 drop Substances 0.000 abstract description 6
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 201000010099 disease Diseases 0.000 abstract 1
- 230000000771 oncological effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000002661 proton therapy Methods 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 20
- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 16
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 13
- 230000000443 biocontrol Effects 0.000 description 9
- 230000036541 health Effects 0.000 description 5
- 230000036314 physical performance Effects 0.000 description 5
- 230000000069 prophylactic effect Effects 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 241000699666 Mus <mouse, genus> Species 0.000 description 3
- 230000003496 anti-amnesic effect Effects 0.000 description 3
- 239000002552 dosage form Substances 0.000 description 3
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 3
- 230000000324 neuroprotective effect Effects 0.000 description 3
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 3
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 3
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 3
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 description 2
- 238000010171 animal model Methods 0.000 description 2
- 230000000141 anti-hypoxic effect Effects 0.000 description 2
- 230000003471 anti-radiation Effects 0.000 description 2
- 230000007954 hypoxia Effects 0.000 description 2
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 2
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 2
- 230000015654 memory Effects 0.000 description 2
- 230000003340 mental effect Effects 0.000 description 2
- 230000004630 mental health Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 235000021590 normal diet Nutrition 0.000 description 2
- 239000008194 pharmaceutical composition Substances 0.000 description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000004223 radioprotective effect Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 208000007848 Alcoholism Diseases 0.000 description 1
- 206010002091 Anaesthesia Diseases 0.000 description 1
- 201000006474 Brain Ischemia Diseases 0.000 description 1
- 208000014644 Brain disease Diseases 0.000 description 1
- 206010008120 Cerebral ischaemia Diseases 0.000 description 1
- 208000032274 Encephalopathy Diseases 0.000 description 1
- 206010024264 Lethargy Diseases 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000030886 Traumatic Brain injury Diseases 0.000 description 1
- 231100000569 acute exposure Toxicity 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 201000007930 alcohol dependence Diseases 0.000 description 1
- 230000037005 anaesthesia Effects 0.000 description 1
- 230000003935 attention Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 210000001185 bone marrow Anatomy 0.000 description 1
- 206010008118 cerebral infarction Diseases 0.000 description 1
- 208000026106 cerebrovascular disease Diseases 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001684 chronic effect Effects 0.000 description 1
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 description 1
- 230000000254 damaging effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 description 1
- 206010016256 fatigue Diseases 0.000 description 1
- 230000010006 flight Effects 0.000 description 1
- 210000004744 fore-foot Anatomy 0.000 description 1
- 230000035876 healing Effects 0.000 description 1
- 238000007912 intraperitoneal administration Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 206010025482 malaise Diseases 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229940127554 medical product Drugs 0.000 description 1
- 230000036997 mental performance Effects 0.000 description 1
- 230000036651 mood Effects 0.000 description 1
- 230000000926 neurological effect Effects 0.000 description 1
- 239000002664 nootropic agent Substances 0.000 description 1
- 238000010606 normalization Methods 0.000 description 1
- 238000011275 oncology therapy Methods 0.000 description 1
- 239000008196 pharmacological composition Substances 0.000 description 1
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 210000002027 skeletal muscle Anatomy 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
- 230000009529 traumatic brain injury Effects 0.000 description 1
- 210000001364 upper extremity Anatomy 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B23/00—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
- G09B23/28—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides
- A61K38/04—Peptides having up to 20 amino acids in a fully defined sequence; Derivatives thereof
- A61K38/08—Peptides having 5 to 11 amino acids
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Gastroenterology & Hepatology (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Public Health (AREA)
- Immunology (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Algebra (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Educational Technology (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к экспериментальной медицине, космонавтике, в частности, для обеспечения физической работоспособности космонавтов при корпускулярном облучении, а также сохранения жизненного статуса пациентов при протонной терапии онкологических заболеваний. Животному после однократного неравномерного протонного облучения в дозах, способных вызвать острую лучевую болезнь, интраназально вводят официнальный препарат Семакс 0,1% капли назальные. Семакс вводят три раза в день по 1 капле в каждую ноздрю с помощью прилагаемой пипетки с 1-х по 7 сутки после воздействия радиации. Способ обеспечивает сохранение на нормальном уровне показателя мышечной силы животных в ходе развития острой лучевой болезни после неравномерного протонного облучения. 1 табл., 2 пр.
Description
Изобретение относится к экспериментальной медицине и может найти применение в космонавтике для поддержания на высоком уровне физической работоспособности космонавтов в условиях не прогнозированного воздействия радиации.
Клинически доказанное развитие общей слабости при воздействии ионизирующего излучения является фактором риска для здоровья и работоспособности космонавтов в ходе межпланетных полетов [1].
Медицинский препарат с торговым названием «Семакс» имеет химическое название: метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин. Семакс относится к фармацевтической группе: ноотропное средство и выпускается в лекарственной форме: капли назальные 0,1% [2]. Препарат влияет на процессы, связанные с формированием памяти и обучением, усиливает внимание при обучении и анализе информации, улучшает консолидацию памятного следа у пациентов после нейрохирургических вмешательств, черепно-мозговой травмы, страдающих цереброваскулярными заболеваниями, в том числе дисциркуляторной энцефалопатией, улучшает адаптацию организма к гипоксии, церебральной ишемии, наркозу и другим повреждающим воздействиям [3]. Установлено, что Семакс обеспечивает повышение умственной работоспособности у спортсменов-единоборцев [4]. Известно, что Семакс в составе различных фармакологических композиций повышает устойчивость к гипоксии и обладает нейропротекторной и антиамнестической активностью у экспериментальных животных при однократном внутрибрюшинном введении [5, 6].
В базе данных литературы были обнаружены отдельные источники информации, в которых описано использование Семакса в составе комплексной терапии пожилых пациентов, имевших в отдаленном анамнезе (нескольких лет) контакт с ионизирующим излучением без указания дозы облучения или перенесенной лучевой болезни. На фоне проведения комплексной терапии и приема Семакса в дозе 5000 мкг в сутки в течение 7 дней у больных через 7 лет после участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечено исчезновение вялости, снижение психической и физической утомляемости, улучшение настроения, внимания, памяти, умственной работоспособности [3].
Положительное действие Семакса на здоровье пациентов отмечено при реабилитации ветеранов подразделений особого риска через 20-40 лет после участия в ликвидации радиационных аварий [7]. При этом авторы указывают, что на структуру личности ветеранов повлияли последствия не только радиационного стресса, но и психологического - вследствие экономического кризиса в стране.
В составе комплексной терапии Семакс оказал позитивный эффект в отношении здоровья представителей населения через 35 лет после облучения на реке Тече и Восточно-Уральском радиоактивном следе [8]. Дозы хронического облучения были в пределах от 0,02 до 1,3 Гр. При этом автор справедливо отмечает возможность влияния на здоровье населения пострадавших районов в гораздо большей степени социально-экономических факторов, например алкоголизма, а не радиационного. Таким образом, в базе данных литературы не обнаружены источники информации о влиянии Семакса на показатель физической работоспособности - силу скелетной мускулатуры при острой лучевой болезни.
Задачей исследования является исследование и доказательство возможности оптимального профилактического использования официнального препарата Семакс капли назальные после радиационного воздействия в дозах, вызывающих острую лучевую болезнь, для восстановления до нормального уровня мышечной силы.
Профилактическое введение Семакса облученным животных позволяет нормализовать показатель мышечной силы животных, нарушенный облучением, в процессе эксперимента.
Технический результат заключается в сохранении практически на нормальном уровне показателя мышечной силы при протонном излучении.
Для достижения поставленной цели изучено влияние Семакса на мышечную силу - силу захвата передних конечностей животных, регистрируемую на электронном динамометре.
В ходе исследования выявлено, что противолучевые эффекты достигаются при использовании Семакса в выпускаемой лекарственной форме в качестве назальных капель. Препарат вводят в эффективной дозе: по 1 капле в каждую ноздрю три раза в день с 1-х по 7 сутки после воздействия радиации.
Нами было выявлено, что Семакс способен оказывать противолучевое действие по показателю мышечной силы - силы захвата передних конечностей на подвергшихся острому облучению животных в период разгара лучевого поражения.
В экспериментах использовали Семакс официнальный препарат. Регистрационный номер: ЛС - 002553. Химическое название: метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин. Лекарственная форма: капли назальные 0,1%.
Профилактическая эффективность Семакса была изучена на 102 аутбредных мышах ICR CD-I SPF-категории. самках массой 21-25 г. и 22-29 г. в двух различных опытах. В экспериментах отбирались только клинически здоровые особи. Группы: контрольная без облучения, контрольная с облучением и подопытная, формировались случайным выбором из равнозначных по массе животных.
Испытание профилактической эффективности Семакса выполнено при протонном неравномерном облучении мышей на медицинском пучке фазотрона ОИЯИ. Мышей фиксировали и облучали в специальных индивидуальных контейнерах по 4 животных одновременно. Направление пучка протонов - краниокаудальное.
Средняя энергия протонного пучка на входе в кабину перед замедлителем составляет 171 МэВ. Энергия пучка в кабине была определена по пробегу пучка в воде (R=200 мм воды). Измерения проводились полупроводниковым кремниевым детектором. Среднее значение ЛПЭ на входе пучка dE/dx=0,49 кэВ/мкм.
Дозиметрическая калибровка пучка в каждой точке глубинного дозового распределения проводилась ионизационной камерой ТМ30013 клинического дозиметра PTW UNIDOS-E.
Облучение проводилось в натуральном пике Брэгга при толщине дополнительного замедлителя 190 мм. Мощность дозы на входе пучка (с убранным дополнительным замедлителем) составляла 0,62 Гр/мин, мощность дозы в точке облучения (90% от уровня дозы в пике Брэгга) составляла 1,42 Гр/мин. Отношение дозы в точке облучения к дозе на входе 2.28.
Объекты облучали в дозах на входе 1,0 и 1,25 Гр, и это составляло 2,28 и 2,85 Гр в точке облучения, т.е. на тело мыши. Для контроля облучения за контейнерами с мышами экспонировалась радиохромная пленка.
Контрольные животные - группа биоконтроля - помещались в контейнер только без облучения.
Семакс вводили мышам основной группы по капле в каждую ноздрю, начиная со второго часа после окончания облучения, три раза в сутки утром, днем и вечером в течение 7 суток. Эффективная доза Семакса для мышей определена путем пересчета на поверхность тела [9], исходя из эффективной дозы для человека, известной из инструкции [2]. Контрольным облученным животным вводили охлажденную кипяченую воду.
Эксперименты проведены с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных», регламентированных приказом Министерства здравоохранения СССР №75 от 12.08.1987 г.
В проведенных исследованиях установлено, что облучение в дозе 2,28 и 2,85 Гр снижает показатель мышечной силы захвата передних лап до 81,3-84,6% от уровня биоконтроля, а применение Семакса сохраняет уровень показателя мышечной силы, который составил до 93,1-101,1% контрольных значений показателя у биоконтроля (Таблица 1).
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о наличии у Семакса профилактического противолучевого действия при интраназальном введении после радиационного воздействия. На модели костномозговой формы острой лучевой болезни, развившейся после протонного облучения мышей, показано, что применение Семакса уменьшает негативное влияние облучения на показатель мышечной силы.
Статистическую обработку полученных в экспериментах данных проводили с помощью общепринятых методов вариационной статистики. Рассчитывали средние арифметические показатели и их стандартные ошибки. О статистической значимости различий у животных сравниваемых групп судили по критериям Стьюдента и Манна-Уитни.
Примечание:
1 - статистически достоверные различия с группами 1 и 3 (критерий Манна-Уитни, p<0.05);
2 - статистически достоверные различия с группами 4 и 6 (критерий Манна-Уитни. p<0.05).
Таким образом, предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Сразу после облучения осуществляют интраназальное введение животным раствора пептида: метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин. Причем используют официнальный препарат Семакс - капли назальные 0,1%. Препарат используют у мышей после однократного острого облучения, способного вызвать острую лучевую болезнь. Препарат Семакс употребляют с 1-х по 7-ые сутки после облучения ежедневно путем интраназального введения трижды в сутки, по 1 капле в каждую ноздрю.
Пример №1
Влияние Семакса на состояние мышечной силы облученных мышей изучают на 22 аутбредных мышах ICR CD-I массой 21-25 г., находящихся в условиях вивария на обычном рационе питания.
В качестве модели радиационного поражения используют однократное облучение пучком протонов на фазотроне ОИЯИ с исходной энергией 171 МэВ. Мышей облучали в индивидуальных контейнерах в краниокаудальном направлении по 4 животных одновременно. Мощность дозы на входе 0,62 Гр/мин, в точке облучения (тело мыши) 1,42 Гр/мин. Доза облучения в области тела составила 2,28 Гр. Биоконтролем являются необлученные животные. После облучения животных делят на две равноценные по массе группы, одна из них - основная - получает препарат Семакс 0,1% по 1 капле в каждую ноздрю, начиная со второго часа после облучения, трижды в сутки утром, днем и вечером в течение 7 суток. Контрольным облученным животным вводят кипяченную охлажденную воду.
Влияние облучения и препарата Семакс на состояние мышечной силы у мышей оценивали по силе захвата передних лап в граммах на электронном динамометре. Сила захвата на 8-ые сутки после облучения составила в группе биоконтроля 94,4±4 г. (100%), у облученных животных была снижена до 79,9±9 г. (84,6%), а в группе облученных с введением Семакса отмечено сохранение показателя до уровня 87,9±3,6 г. (93,1%), при этом отмечены статистически достоверные различия между группами биоконтроля и контрольных облученных животных (критерий Манна-Уитни, p<0,05). Тогда как показатель биоконтроля и облученных животных с ведением Семакса статистически достоверно не различались. Таким образом, препарат Семакс способствует сохранению показателя мышечной силы после воздействия облучения.
Пример №2
Влияние Семакса на состояние мышечной силы облученных мышей изучают в опыте на 30 аутбредных мышах ICR CD-I массой 22-29 г., находящихся в условиях вивария на обычном рационе питания.
В качестве модели радиационного поражения используют однократное облучение пучком протонов на фазотроне ОИЯИ с исходной энергией 171 МэВ. Мышей облучали в индивидуальных контейнерах в краниокаудальном направлении по 4 животных одновременно. Мощность дозы на входе 0,62 Гр/мин, в точке облучения (тело мыши) 1,42 Гр/мин. Доза облучения в области тела составила 2,85 Гр. Биоконтролем являются необлученные животные. После облучения животных делят на две равноценные по массе группы, одна из них - основная - получает препарат Семакс 0,1% по 1 капле в каждую ноздрю, начиная со второго часа после облучения, трижды в сутки: утром, днем и вечером в течение 7 суток. Контрольным облученным животным вводят кипяченную охлажденную воду.
Влияние облучения и препарата Семакс на состояние мышечной силы у мышей оценивали по силе захвата передних лап в граммах на электронном динамометре. Сила захвата на 8-ые сутки после облучения составила в группе биоконтроля 118,2±9,6 г.(100%), у облученных животных была снижена до 96,1±5,7 г.(81,3%), а в группе облученных с введением Семакса животных отмечено сохранение показателя на уровне 120,7±8,3 г.(102.1%), при этом отмечены статистически достоверные различия между основной и контрольной группами облученных животных (критерий Манна-Уитни, p<0,05).
Следовательно, препарат Семакс обеспечивает профилактическое сохранение мышечной силы, нарушенной облучением.
Таким образом, препарат Семакс, введенный профилактически, сохраняет на нормальном уровне показатель мышечной силы животных, в ходе развития острой лучевой болезни после неравномерного облучения, с преимущественным облучением области тела. Эффект достигается при курсовом интраназальном применении Семакса 0,1% интраназальные капли в течение 7 суток после облучения.
Указанные профилактические противолучевые свойства Семакса позволяют использовать его для решения задач радиационной медицины, в частности, для обеспечения физической работоспособности космонавтов при корпускулярном облучении, а также сохранения жизненного статуса пациентов при протонной терапии онкологических заболеваний.
Источники литературы
1. Бушманов А.Ю., Торубаров Ф.С. Неврологические аспекты радиационных поражений. В кн. Радиационная медицина. Радиационные поражения человека. М.: ИздАТ. 2001, Т. 2, с. 275-305.
2. Регистр лекарственных средств России 2000-2016. Семакс раствор 0,1%. Инструкция по применению, противопоказания и состав.
3. Андреева Л.А., Ашмарин И.П. Ноотропное средство и фармацевтическая композиция ноотропного действия. Патент на изобретение RU №2045958 опубликовано: 20.10.1995.
4. Бухарин В.А., Цветков С.А., Таймазов А.В., Готовцев И.И. Повышение уровня умственной и физической работоспособности единоборцев путем корреспондирования методик коррекции. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 2(84) 2014, 29 февраля 2012 г., с. 154-159.
5. Яснецов В.В., Яснецов В.В. Фармацевтическая композиция, обладающая противогипоксической. нейропротекторной и антиамнестической активностью и повышающая физическую работоспособность. Патент на изобретение RU 2436505.
6. Коверда М.Н., Землянуха Е.С., Хорошилова Г.В. Фармацевтическая композиция, обладающая противогипоксической, нейропротекторной и антиамнестической активностью и повышающая физическую работоспособность. Патент на изобретение RU 2564008.
7. Пучкова Е.И., Алишев Н.В. Исследование лечебных свойств препарата «Семакс» при реабилитации ветеранов подразделений особого риска. Успехи геронтологии. 2012, т. 25, №3. с. 525-530.
8. Буйков В.А. Психическое здоровье населения Южного Урала, подвергшегося радиационному облучению (клинико-динамический, реабилитационный, превентивный аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Томск - 2005. ГУ НИИ психического здоровья Томского научного центра СО РАМН.
9. Каркищенко Н.Н. Основы биомоделирования М.: Межакадемическое издателоьство ВПК, 2004 г., с. 607.
10. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. М.: Наука, 1992 г. - с. 250.
Claims (1)
- Способ профилактики нарушений мышечной силы, развивающихся в ходе острой лучевой болезни, в эксперименте, заключающийся в том, что животному после однократного неравномерного протонного облучения в дозах, способных вызвать острую лучевую болезнь, интраназально вводят препарат Семакс 0,1% капли назальные, Семакс вводят в эффективной дозе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017133513A RU2666937C1 (ru) | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Способ профилактики снижения мышечной силы при острой лучевой болезни в эксперименте |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017133513A RU2666937C1 (ru) | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Способ профилактики снижения мышечной силы при острой лучевой болезни в эксперименте |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2666937C1 true RU2666937C1 (ru) | 2018-09-13 |
Family
ID=63580182
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017133513A RU2666937C1 (ru) | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Способ профилактики снижения мышечной силы при острой лучевой болезни в эксперименте |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2666937C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104435603A (zh) * | 2014-11-24 | 2015-03-25 | 广西九翔农牧有限责任公司 | 一种强筋壮骨中药组合物及其制备方法 |
RU2547090C2 (ru) * | 2013-01-16 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" | Способ коррекции функционального состояния и работоспособности человека |
CN104547136A (zh) * | 2015-02-03 | 2015-04-29 | 刘静 | 一种预防和治疗慢性放射性皮肤炎的药物 |
RU2014119143A (ru) * | 2014-05-13 | 2015-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) | ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДА СЕМАКС (АКТГ4-7-Pro-Gly-Pro) ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ПОСЛЕ ИНФАРКТА |
-
2017
- 2017-09-27 RU RU2017133513A patent/RU2666937C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2547090C2 (ru) * | 2013-01-16 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" | Способ коррекции функционального состояния и работоспособности человека |
RU2014119143A (ru) * | 2014-05-13 | 2015-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) | ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДА СЕМАКС (АКТГ4-7-Pro-Gly-Pro) ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ПОСЛЕ ИНФАРКТА |
CN104435603A (zh) * | 2014-11-24 | 2015-03-25 | 广西九翔农牧有限责任公司 | 一种强筋壮骨中药组合物及其制备方法 |
CN104547136A (zh) * | 2015-02-03 | 2015-04-29 | 刘静 | 一种预防和治疗慢性放射性皮肤炎的药物 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
Torres S. et al. Glucagon-like peptide-2 improves both acute and late experimental radiation enteritis in the rat//Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Dec 1;69(5):1563-71, см.реф. * |
Пучкова Е.И. и др. Исследование лечебных свойств препарата "Семакс" при реабилитации ветеранов подразделений особого риска. Успехи геронтологии, 2012, т.25, 3, с.525-530. * |
Студенцов Е.П. и др. Адаптогены и родственные группы лекарственных препаратов - 50 лет поисков// Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии, 2013, т.11, 4, с.3-43, см. с.3, 31-35. * |
Студенцов Е.П. и др. Адаптогены и родственные группы лекарственных препаратов - 50 лет поисков// Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии, 2013, т.11, 4, с.3-43, см. с.3, 31-35. Torres S. et al. Glucagon-like peptide-2 improves both acute and late experimental radiation enteritis in the rat//Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Dec 1;69(5):1563-71, см.реф. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ahrorovna et al. | Topografic-anatomical features of lymphoid structures of the small intestine of rats in norm and against the backround of chronic radiation diseases | |
Fardell et al. | Cognitive impairments caused by oxaliplatin and 5-fluorouracil chemotherapy are ameliorated by physical activity | |
Seigers et al. | Methotrexate decreases hippocampal cell proliferation and induces memory deficits in rats | |
Urano et al. | Relative biological effectiveness of modulated proton beams in various murine tissues | |
York et al. | The biobehavioral and neuroimmune impact of low-dose ionizing radiation | |
Harch | Hyperbaric oxygen in chronic traumatic brain injury: oxygen, pressure, and gene therapy | |
Petsyukh et al. | Relationships between Popovych’s Adaptation Index and parameters of ongoiging HRV and EEG in patients with chronic pyelonephrite and cholecystite in remission | |
Tempfer et al. | Deposition of radon progeny on skin surfaces and resulting radiation doses in radon therapy | |
Cucinotta et al. | Risk of acute or late central nervous system effects from radiation exposure | |
RU2666937C1 (ru) | Способ профилактики снижения мышечной силы при острой лучевой болезни в эксперименте | |
Fornalski | Radioadaptation and radioresistance during deep space travels | |
Iliescu et al. | The role of natural biotherapeutic factors in pain and functional management of knee osteoarthritis | |
RU2638270C2 (ru) | Способ профилактики нарушений психоневрологического статуса при острой лучевой болезни в эксперименте | |
Awosika et al. | Transcranial direct current stimulation in stroke rehabilitation: present and future | |
Sorokina et al. | Low dose of carbon ion irradiation induces early delayed cognitive impairments in mice | |
Koike et al. | Effects of HZE particle on the nigrostriatal dopaminergic system in a future Mars mission | |
Pratiwi et al. | Effect of relaxation therapy and vitamin c supplementation on stress and CD4 levels of mentall illness patients | |
RU2614098C1 (ru) | Способ лечения больных остеоартрозом | |
Savas et al. | The effects of continuous and single-dose radiation on choline uptake in organotypic tissue slice cultures of rabbit hippocampus | |
Hatami et al. | The effect of aerobic activities on depression and anxiety symptoms and sleep disturbances of female students | |
Marazziti et al. | Psychiatric effects of ionizing radiation. | |
Jardine et al. | The effects of 50 MeVd→ Be neutron irradiation on rhesus monkey cervical spinal cord | |
Mortazavi et al. | Open questions regarding implications of radioadaptive response in the estimation of the risks of low-level exposures in nuclear workers | |
Kim et al. | Effect of hyperbaric oxygen therapy on the pain, range of motion and muscle fatigue recovery of delayed onset muscle soreness | |
Takatori et al. | Clinical significance of low-dose radiation therapy: radiation hormesis |