Повышает ли сукцинат как компонент лекарственного средства эффективность лечения расстройств астенического спектра у пациентов с соматическими травмами?
- Авторы: Бузник Г.В.1
-
Учреждения:
- Институт экспериментальной медицины
- Выпуск: Том 20, № 1 (2022)
- Страницы: 89-98
- Раздел: Клиническая фармакология
- URL: https://journal-vniispk.ru/RCF/article/view/108292
- DOI: https://doi.org/10.17816/RCF20189-98
- ID: 108292
Цитировать
Аннотация
Цель. Оценить эффективность лечения сукцинатсодержащими метаболическими средствами (Мексидол, Цитофлавин и Метапрот плюс) астенического синдрома у пострадавших с сочетанными травмами в сравнении с сукцинатнесодержащими препаратами сходной структуры или состава (Эмоксипин, Рибоксин и Метапрот) с целью уточнения значения сукцината как функционального структурного элемента.
Материалы и методы. У 134 хирургических больных и пострадавших с сочетанными травмами клиническими клинико-психологическими и инструментальными методами выявлен астенический синдром, проявляющийся повышенной тревожностью, депрессивностью, высокой психической и физической утомляемостью, слабостью, рассеянностью, рассредоточенностью внимания, снижением физической и умственной работоспособности, потребностью в значительном отдыхе, значительной психической истощаемостью, нарушениями социальной адаптации.
Результаты. Метаболические протекторы, содержащие в своей структуре сукцинат (Мексидол, Цитофлавин, Метапрот плюс) в большей степени, а не содержащие (Эмоксипин, Рибоксин, Метапрот) — в меньшей степени проявляли клиническую эффективность в устранении либо уменьшении астенического синдрома у данной категории больных. Антиастеническое действие проявлялось собственно противоастеническим, антидепрессантным, противотревожным, ноотропоподобным (когнитивным) и положительным общесоматическим действием препаратов.
Заключение. Подтверждено, что наличие сукцината в структуре (составе) лекарственного средства значимо повышает его протективное действие в отношении астенического синдрома при лечении хирургических больных и пострадавших с сочетанными травмами.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Галина Викторовна Бузник
Институт экспериментальной медицины
Автор, ответственный за переписку.
Email: galina.viki@mail.ru
канд. мед. наук, докторант
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Zarubina IV, Lukk MV, Shabanov PD. Antihypoxic and antioxidant effects of exogenous succinic acid and aminothiol succinate-containing antihypoxants. Bull Exp Biol Med. 2012;153(3):336–339.
- Shabanov PD. Cytoflavin in treatment of asthenic states. SPF Polysan; 2012. 40 p. (In Russ.)
- Shabanov PD, Buznik GV, Bairamov AA. Farmakoterapiya astenicheskogo sindroma sredstvami metabolicheskoi terapii: rekomendatsii dlya vrachei. Saint Petersburg: VMedA; 2020. 76 p. (In Russ.)
- Stal’naya I.D. Metod opredeleniya dienovykh kon’’yugatov nenasyshchennykh vysshikh zhirnykh kislot. In: Sovremennye metody v biohimii. Orehovich VN, ed. Moscow: Meditsina; 1977. P. 63–64. (In Russ.)
- Stal’naya ID, Girishvili TG. Metod opredeleniya malonovogo dial’degida s pomoshch’yu tiobarbiturovoi kisloty. In: Sovremennye metody v biohimii. Orehovich VN, ed. Moscow: Meditsina; 1977. P. 66–68. (In Russ.)
- Dubinina EE, Sal’nikova LA, Efimova LF. Activity and isoenzyme spectrum of superoxide dismutase of human red cells and blood plasma. Laboratornoe delo. 1983;(10):30–33. (In Russ.)
- Putilina F.E. Metody biochimicheskih issledovanii. Prohorova MI, ed. Leningrad: Leningrad State University; 1982. P. 183–187. (In Russ.)
- Buznik GV, Shabanov PD. Pharmacotherapy of asthenic disorders in surgical patients and sufferers with combined injuries by means of succinate containing drugs. Vestnik of the Smolensk State Medical Academy. 2020;17(3):17–30. (In Russ.) doi: 10.37903/vsgma.2020.3.3
- Vorobieva VV, Shabanov PD. Exposure to whole body vibration impairs the functional activity of the energy producing system in rabbit myocardium. Biophysics. 2019;64(2):251–255. doi: 10.1134/S0006350919020210
- Voronina TA, Yasnetsov VV, Smirnov LD, et al. Mexidol effects in extreme conditions (experiments with animals). Aerospace and Environmental Medicine. 2007;41(1):42–47. (In Russ.)
- Vorobieva VV, Shabanov PD. Tissue-specific peculiarities of vibration-induced hypoxia in rabbit liver and kidney. Bull Exp Biol Med. 2019;167(5):621–623. doi: 10.1007/s10517-019-04583-0
- Voronina TA, Ivanova EA. Combined administration of mexidol with known medicines. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2019;119(4):115–124. doi: 10.17116/jnevro2019119041115
- Voronina TA. Mexidol: the spectrum of pharmacological effects. S.S. Korsakov Journal of Neurology аnd Psychiatry. 2012;112(12): 86–90.
- Shabanov PD, Zarubina IV. Hypoxia and antihypoxants, focus on brain injury. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019;17(1):7–16. doi: 10.17816/RCF1717-16
- Isakov VA, Kovalenko AL, Turkin VV, et al. Efficacy of cytoflavin in therapy of encephalophathy in patients with neuroinfection. Antibiotics and Chemotherapy. 2010;55(1–2):36–41.
- Isar J, Agarwal L, Saran S, et al. Effect of process parameters on succinic acid production in Escherichia coli W3110 and enzymes involved in the reductive tricarboxylic acid cycle. Can J Microbiol. 2006;52(9):893–902. doi: 10.1139/w06-034
