logo
calendar19 Noyabr 2019
view38
Основной язык:Русский

ИНОТРОПНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АЛКАЛОИДА 1–(4–ДИМЕТИЛАМИНОФЕНИЛ)– 6,7–ДИМЕТОКСИ–1,2,3,4–ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИН (F–24)

Область науки:
pdf

5dd360e231c8d.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Установлено, что алкалоид 1-(4-диметиламинофенил)-6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин (F-24) проявляет отрицательный инотропный эффект в зависимости от дозы (10-60 мМ) и частоты (0,5-3 Гц) на активность папиллярных мыщц сердца крыса. Также, отрицательный инотропный эффект алкалоида F-24 оценивали по модуляции активности сарколеммы Сal 2+ -канала.

АВТОРЫ

I.Jumayev

SH.Juraqulov

P.Usmanov

SH.Hushmatov

SH.Rustamov

V.Vinagradova

Теги

# алкалоид изохинолинного ряда# папиллярные мыщцы сердце# инотропная активность# Са L 2+ -канал# изохинолин алкалоид# юрак папилляр мускули# инотроп фаоллик# Са2+L-канал# isoquinoline alkaloid# heart papillary muscles# inotropic activity# Са2+L-channel

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

1. А.З.Садиков. Оптимизация технологий производства алкалоидов из растительного сырья (на примере алкалоидов дитерпеновых, изохинолиновых, индольных, пирролизидиновых и стероидных классов) // Дисс. … в виде научн. докл. (02.00.10 – Биоорганическая химия: технические науки) – Ташкент (ИХРВ), 2015. – С.7.

2. L.G.T.Ribeiro, B.L.Bowker, P.R.Maroko. Benefcial effects of berberine on early mortality after experimental coronary artery occlusion in rats // Circulation. – 1982. – V.66(11). – P.56.

3. N.F.Riccioppo. Electropharmacological effects of berberine on canine cardiac Purkinje fbres and ventricular muscle and atrial muscle of the rabbit // Br. J. Pharmacol. – 1993. – V.108. – P.534–537.

4. А.С.Вагеевна. Синтез, строение, свойства и биологическая активность производных 4– спироциклопентан–1,2,3,4–тетрагидроизохинолинов и их ациклических аналогов // Диссертация к.х.н. – Санкт– Петербург, 2007. – 249 с.

5. M.Shamma, J.L.Moniot // Isoquinoline Alkaloids Research. – Plenum Press, New York and London, 1978. – P.381–384.

6. А.С.Аверин, Н.М.Захарова, Д.А.Игнатьев, С.В.Тарлачков, О.В.Накипова. Влияние изопротеренола на сократимость папиллярных мыщц сердца суслика // Биофизика. – 2010. – Т. 55(5). – С. 910-917.

7. M.Endoh. Force–frequency relationship in intact mammalian ventricular myocardium: physiological and pathophysiological relevance // Eur. J. Pharmacol. – 2004. – V.500. – P.73–86.

8. O.V.Nakipova, A.S.Averin, E.V.Evdokimovskii, O.Y.Pimenov, L.Kosarski, D.Ignat’ev, A.Anufriev, Y.M.Kokoz, S.Reyes, A.Terzic, A.E.Alekseev. Store–operated Ca2+ entry supports contractile function in hearts of hibernators // PLoS ONE. – 2017. – V.12(5): e0177469.

9. L.Tang, W.Gao, P.B.Taylor. Force–frequency response in isoproterenol–induced hypertrophied rat heart // European Journal of Pharmacology. – 1996. – V.318(2–3). – P.349–356.

10. A.Krishna, M.Valderrabano, P.T.Palade, J.W.Clark. Rate–dependent Ca2+ signalling underlying the force–frequency response in rat ventricular myocytes: A coupled electromechanical modeling study // Theor. Biol. Med. Model. – 2013. – V.10. – P.54.

11. D.M.Bers, E.Perez–Reyes. Ca2+ channels in cardiac myocytes: Structure and function in Ca2+ influx and intracellular Ca2+ release // Cardiovasc. Res.– 1999. – V.42. – P.339–360.