SOFOROLUN FARMAKOADAPTOGEN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏCRÜBƏDƏ ÖYRƏNİLMƏSİ
16-06-2019
Софора японская, распространенная в Азербайджане, в том числе Баку, растение, родиной которой является Китай, Япония и Восточная Азия. В этих странах она выращивается в декоративных целях, цветы и плоды софоры являются ценным медоносом (1,2). Официнальным лекарственным сырьем являются бутоны и плоды растения. Проведена оценка бутонов и плодов софоры японской, произрастающей в Азербайджане по содержанию флавоноидов, которые идентифицированы как кемпферол, кверцетин, изорамнетин, генистеин и др.(3,4).
Как сырье, содержащее в большом количестве рутин, бутоны софоры японской широко используют в научной медицине для лечения и профилактики всех видов кровоизлияний, при которых повышена ломкость и проницаемость капилляров, тем самым предупреждает возникновение инсульта [5]. Извлечения из плодов софоры японской применяют при противовоспалительных процессах, ожогах, лечении ран. С лечебной целью препараты софоры используются для лечения сердечно-сосудистой системы, в частности предотвращают развитие атеросклероза, тромбофлебита, варикоза и другие [6]. Препараты софоры японской обладая гипогликемическими свойствами применяются также для лечения и профилактики ретинопатии [7]. Кроме упомянутых свойств, препараты софоры обладают антигипертензивными и антиоксидантными свойствами. Перечисленные полезные свойства указывают на перспективность препаратов, содержащих активные вещества софоры японской [8]. В доступной литературе не удалось найти сведения об адаптогенных и противогипоксических свойствах софоры.
Целью исследования явилось экспериментальное изучение адаптогенного действия Софорола (сока свежих плодов) по адекватным методам исследования, принятым в фармакологии.
Методы исследования. Эксперименты проведены на беспородных 60 белых мышах обоего пола массой 18-22 г. В качестве объекта был взят сок свежих плодов софоры японской – Софорол, который животным вводили внутрибрюшинно из расчета 0,2 мл экстракта 20 г. веса мыши, в этой же дозе контрольным мышам вводили 0,9% раствор хлорида натрия. Концентрация флавоноидов в пересчете на кверцетин составляла 2,8%, а изофлавонов в пересчете на генистеин - 1,05%.
Адаптогенными тестами служили: «открытое поле» - устройство для регистрации спонтанной поведенческой мотивации (горизонтальные и вертикальные перемещения, обследование отверстий и груминг у грызунов); для регистрации «норкового рефлекса» 2-х этажная камера (нижний свет/ верхний тень), с целью выявления работоспособности и утомляемости использовали тест принудительного плавания животных. С этой целью их опускали в бассейн с водой при температуре 26-280С. Изменение ректальной температуры белых мышей выявляли электротермометром ТПЭМ-1 [9,10,11].
Противогипоксическую активность Софорола изучали на половозрелых белых мышах (26-28 г) в проточно-вытяжной барокамере «поднимая» мышей на высоту 10-11 км. Известно, что данные высоты для мышей являются критическими (разрежение воздуха достигает порядка 200-150 мм рт. ст.), т.е. практически все подопытные погибают в течение 2-3 мин. Софорол в дозе 0,2 мл мышам вводили внутрибрюшинно за 30-40 мин до исследования, предварительно контрольных и опытных мышей метили с целью их совместной посадки в барокамеру [ 12 ].
Действие Софорола сопоставляли с эффектом запатентованного растительного комплекса с адаптогенным эффектом Адаптофиторозином в соответствующих дозах [ 13 ]
Результаты исследования.Действие Софорола на экспериментальных животных выявило некоторую активацию составляющих спонтанного перемещения мышей в «открытом поле» относительно исходного состояния (табл. 1).
Таблица №1
Влияние Софорола на мотивационное поведение белых мышей в условиях «открытого» поля (М n), n= 6
Вещества |
Доза, в мл |
Горизонт. активн. |
Вертикальн. активн. |
Обследован. отверстий |
Грюминг |
Контроль |
0,2 |
34±3,4 |
40,9 |
7,0 ±1,2 |
2,0 |
Софорол |
0,2 |
38± 4,2 |
3,0 ± 0,2 |
9,0 ± 2,1 |
2,0 |
Адаптофи- торозин |
0,2 |
42* ± 3,8 |
4,0 ± 0,4 |
11,0*±0,7 |
3,0 |
Прим.: достоверность различий при *Р ≤0,05
В среднем горизонтальные перемещения увеличились на 11 %, обследование отверстий мышами повысилось на 12% (последнее указывает на активацию внимания и повышение исследовательской активности мышей), особых изменений в вертикальной активности грызунов не отмечалось.
Изучаемое средство в условиях теста «норкового рефлекса» нарушало естественное поведение грызунов, они меньше находились в затемненном отсеке камеры, предпочитая светлый отсек. Они чаще передвигались по натянутой под углом 600 сетке, были более мобильны и адекватны в поисковом аспекте (табл. 2).
Таблица № 2
Действие Софорола на «норковый» рефлекс белых мышей в течение 2 мин
(М ± n), n= 6
Вещества
|
Доза, в мл |
Время нахождения |
мышей в камере в сек. |
|
|||
в светлом отсеке |
в темном отсеке |
||
Контроль |
0,2 |
20 3,6 |
1008,9 |
Софорол |
0,2 |
70 5,5 * |
50 4,3* |
Адаптофи- торозин
|
0,2 |
90 6,9* |
30 2,9* |
Прим.: достоверность различий при *Р 0,05
Влияние фитопрепаратов на работоспособность и адаптацию общеизвестно, например стимуляторы ЦНС (жень-шень и другие) увеличивают физическую выносливость и повышают адаптацию, наоборот практически все растительные средства с угнетающим профилем действия (валериана и другие) уменьшают физическую выносливость, вызывают быструю утомляемость [13].
В этой связи представлял интерес изучить действие Софорола на физическую работоспособность нетренированных мышей при погружении в воду. Предварительно контрольной и опытной группе мышей внутрибрюшинно вводили по 0,2 мл соответственно 0,9% раствор хлорида натрия, испытуемое средство и прототип адаптофиторозин. Через 30-40 мин всех подопытных опускали в бассейн с предварительно отстоянной водой, причем в воду одновременно опускали контрольную и опытные группы. У грызунов тут же возникал панический страх, они пытались выпрыгнуть из воды, тонули и выныряли, цеплялись друг за друга. Для оценки действия Софорола учитывали время активного плавания, зависание в воде, подныривание, и, наконец, утомление и гибель [ 9 ].
Софорол в изученной дозе несколько повышал физическую выносливость при погружении в воду. Мыши адаптировались к внезапному стрессу при погружении в воду, меньше утомлялись, дольше держались на плаву относительно контрольных животных. В этих же условиях, используемый в качестве прототипа адаптофиторозин, существенно увеличивал продолжительность плавания мышей, отдаляя время гибели на 5 и более минут (табл. 3).
Таблица №3
Изменение работоспособности мышей под действием Софорола в тесте принудительного плавания (М ±n), (n=6)
Средство и препараты |
Доза, мл |
Контроль, 0,9% NaCl |
Опыт, в минутах |
||
Длительность плавания |
Время гибели |
Длительность плавания |
Время гибели |
||
Софорол |
0,2 |
105,1±4,5 |
109,1±6,1 |
115,0±6,7 |
117,1±7,1 |
Адаптофито- розин |
0,2 |
102,0±3,7 |
105,1±4,1 |
150,0±7,7 * |
155,2±7,2 * |
Прим.: достоверность различий при *Р 0,05
Некоторая повышенная поведенческая мотивация мышей под действием Софорола коррелировала с нарастанием ректальной температуры мышей. Так, если в норме температура у мышей в среднем составляла 38,5±0,30С, то под действием испытуемого средства она повысилась до 39,0±0,50С.Гипертермию нового средства можно связать с повышением общей активности животных [9].
При исследовании противогипоксической активности Софорола в изученных дозах наблюдалась некоторая недостоверная защита эксперимен-тальных животных в условиях барокамерной гипоксии. Так, если в контрольной группе мыши гибли в течение 2-4 мин, то при введении Софорола защита от гипоксии составила 10-15% (т.е. гибель грызунов наступала через 3-5 мин). Препарат сравнения адаптофиторозин в этих же условиях увеличивал выживаемость мышей в 3-4 раза (смерть в среднем наступала через 15-20 мин).
Заключение.При анализе адаптогенной активностиСофорола выявили активацию составляющих спонтанного поведения мышей в «открытом поле» относительно исходного состояния. Обращает на себя внимание повышение исследовательской активности мышей в тесте «открытое поле». Софорол в тесте «норковый рефлекс» способствовал нарушению естественного навыка мышей при выборе в камере «свет/тень» сторону светлого отсека, который также указывает на активацию поведения мышей. В условиях принудительного плавания новое средство уменьшая утомляемость экспериментальных мышей, увеличивало время активного плавания. При исследовании противо-гипоксической активности Софорола в изученных дозах наблюдалась некоторая недостоверная защита экспериментальных животных в условиях барокамерной гипоксии. Данные проявления в купе с некоторой ректальной гипертермией животных позволяет отнести Софорол в средствам, активирующим общее поведение экспериментальных животных. Для определения места Софорола в ряду адаптогенных средств требуется дальнейшее изучение активных компонентов, выделенных из Софоры японской.
ƏDƏBİYYAT - ЛИТЕРАТУРА– REFERENCES:
1.Керимов Ю.Б., Исмаилова Н.А., Халилов Д.С. Перспектива использования лекарственного сырья и производство фитопрепаратов в Азербайджане, Баку, 1996, - 84 стр.
2.Путырский И.Н., Прохоров В.Н. Лекарственные растения. Минск, Книжный дом, 2005, - 625 стр.
3.Саилова Д.Д., Попова Т.П., Литвиненко В.И. Флавоноиды надземной части софоры японской флоры Азербайджана, Фармаком, 1996, № 1/2, с.36 – 38.
4.Саилова Д.Д. Спектрофотометрическое определение флавонолов и изофлавонолов в соке софоры японской. Тез. докл. науч.- практ. конф. молодых ученых республики. Баку, 1994, с.101.
5.Ахундов Р.А., Аскеров Ф.Б., Пириева Д.А. и др. Изучение токсико-фармакологических эффектов дигликозид флавона, выделенного из Софоры японской, произрастающей на Апшероне. Патологические процессы и методы их коррекции, Баку, 1998, с. 129-130.
6.Гараев Э.А. Поиск источников сырья БАВ из флоры Азербайджана, разработка лекарственного препарата и стандартизация (обзор). Азербайджанский медицинский журнал, 2012, № 3, с. 168-173.
7.Джафарова Р.Э. Фармакологическое действие антидиабетического сбора и экстрактов растительного происхождения. Автореф. дис. доктора биол. наук, Баку 2015, - 41 стр.
8.Ахундов Р.А., Саилова Д.Д., Пириева Д.А. Психотропная активность софоросока, полученного из софоры японской. Матер. научн. конф., посв. 75 летию проф. Р.К Алиева 1994, с. 79.
9.Ахундов Р.А., Гараханова В.Р., Алиев А.Н., Шадлинский Э.А. Изучение влияния адаптофиторозтна на физическую выносливость и алкогольную толерантность в эксперименте. Мат. Межд. научн. конф. «Здоровье семьи-ХХ1 век», Россия, Ялта, 2016, с. 22-27.
10.Воронина Т.А., Смирнов Л.Д., Гарибова Т.Л., Бабаев И.И. Перспективы применения антиоксидантов при гипоксии мозга. Матер. 3-ей Всерос. конф. «Гипоксия : механизмы, адаптация, коррекция», М., 2002, с. 69-70.
11.Руководство по экспериментальному изучению новых фармакологических веществ (Под редакцией акад. В.П.Фисенко). Москва, 2012, - 385 стр.
12.Ахундов Р.А., Саилова Д.Д., Ханум Айдын гызы. Адаптофиторозин – новая фитокомпозиция для лечения психоэмоционального утомления. Сборн. научн. трудов «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции». Пятигорск, 2016, с. 199-201.
13.Ахундов Р.А., Саилова Д.Д., Эйвазов Т.А., Гараханова В.Р. Изучение влияния адаптофиторозина на эмоциональный статус и неврологический дефицит в эксперименте. Мат. ХIX Межд. научн. конф. «Здоровье семьи-ХХ1 век», Россия, Сочи, 2015, с. 66-71.
Cərrahiyyə Jurnalı
Onkologiya Jurnal
Oftolmologiya Jurnalı