УДК 616-092.9:59.085
DOI: 10.36871/vet.zoo.bio.202512205

Авторы

Наталья Владимировна Симонова,
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия
Ирина Юрьевна Саяпина,
Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск, Россия
Антон Павлович Лашин,
Наталья Степановна Кухаренко,
Николай Михайлович Мандро,
Наталья Владимировна Труш,
Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск, Россия

Аннотация

Цель исследования – изучить влияние элеутерококка на физическую выносливость и антиоксидантный статус крыс при шумовом воздействии. В опыте использовали 90 белых беспородных крыс-самцов массой 180–220 г, которые были разделены на равные по численности группы, при этом в 1-й группе (интактная) животных не подвергали каким-либо воздействиям, во 2-й группе (контрольная) животным перед шумовым воздействием внутрижелудочно вводили ежедневно дистиллированную воду (5 мл/кг), в 3-й группе (опытная) крысам перед шумовым воздействием ежедневно внутрижелудочно вводили экстракт корневищ элеутерококка колючего сухой (10 мг/кг) в виде водного раствора с добавлением дистиллированной воды (5 мл/кг). Подтверждено актопротекторное и антиоксидантное действие элеутерококка при шумовом воздействии на крыс в течение 7, 14, 21 сут. Более выраженная активность адаптогена по исследуемым фармакодинамическим характеристикам зарегистрирована к концу третьей недели акустической нагрузки. Результаты настоящего эксперимента предопределяют возможность дальнейших клинических исследований, направленных на оптимизацию профилактики последствий шумового влияния.

Ключевые слова

шумовое воздействие, экстракт элеутерококка, физическая выносливость, перекисное окисление липидов, антиоксидантный статус, крысы

Список литературы

  1. Доровских В. А., Ли О. Н., Симонова Н. В. Ремаксол в коррекции процессов перекисного окисления липидов биомембран, индуцированных холодовым воздействием // Якутский медицинский журнал. 2015. № 4 (52). С. 21–24.
  2. Зайнуллина А. З., Нестерова О. В., Бирюкова Н. В. Факторы риска и профилактика шумового воздействия на организм человека // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 74 (1). С. 69–74. https://doi.org/10.18411/lj-06-2021-14.
  3. Затворницкий В. А., Симонова Н. В., Штарберг М. А. и др. Защитные эффекты реамберина при шумовом воздействии в эксперименте // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2024. № 87 (1). С. 25–30. https://doi. org/10.30906/0869-2092-2024-87-1-25-30.
  4. Ким А. Е., Шустов Е. Б., Зайцева И. П. и др. Патофизиологические механизмы неблагоприятного взаимодействия гипоксии и температурных факторов в отношении физической работоспособности // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2022. № 66 (4). С. 94–106. https:// doi.org/10.25557/0031-2991.2022.04.94-106.
  5. Комарова А. А., Степанова Т. А. Элеутерококк колючий – популярный адаптоген Дальнего Востока: история изучения, исследование биологической и фармакотерапевтической активности // Дальневосточный медицинский журнал. 2018. № 2. С. 65–71.
  6. Лашин А. П., Симонова Н. В. Фитопрепараты в коррекции окислительного стресса у телят // Дальневосточный аграрный вестник. 2017. № 4 (44). С. 131–135.
  7. Лашин А. П., Симонова Н. В., Панфилов С. В. и др. Защитные эффекты янтарной кислоты при воздействии переменного магнитного поля низкой частоты в эксперименте // Ветеринарная патология. 2024. № 23 (2). С. 15–22.
  8. Лашин А. П., Симонова Н. В., Симонова Н. П. Фитопрофилактика диспепсии у новорожденных телят // Вестник КрасГАУ. 2015. № 9 (108). С. 189–192.
  9. Новиков В. С., Шустов Е. Б., Оковитый С. В. Методология исследования фундаментальных свойств адаптации и адаптогенной активности биологически активных веществ // Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук. 2021. № 2. С. 99–114. https://doi.org/10.26163/ RAEN.2021.14.31.014.
  10. Симонова Н. В. Лекарственные растения Приамурья. Калуга: Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, 2025. 436 с.
  11. Симонова Н. В., Доровских В. А., Ли О. Н. и др. Коррекция окислительного стресса природными антиоксидантами // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2014. № 53. С. 84–88.
  12. Симонова Н. В., Доровских В. А., Штарберг М. А. Влияние адаптогенов растительного происхождения на интенсивность процессов перекисного окисления липидов биомембран в условиях ультрафиолетового облучения // Дальневосточный медицинский журнал. 2010. № 2. С. 112–115.
  13. Симонова Н. В., Панфилов С. В., Саяпина И. Ю. и др. Стресс-протективная и актопротекторная активность янтарной кислоты при акустической нагрузке на лабораторных крыс в эксперименте // Ветеринарная патология. 2025. № 24 (1). С. 15–22.
  14. Шустов Е. Б., Оковитый С. В., Болотова В. Ц. и др. Батарея тестов для изучения адаптогенного действия биологически активных веществ в доклинических исследованиях // Формулы фармации. 2021. № 3 (2). С. 10–25. https:// doi.org/10.17816/phf65230.
  15. Adjirackor N. A., Harvey K. E., Harvey S. C. Eukaryotic response to hypothermia in relation to integrated stress responses // Cell Stress and Chaperones. 2020. Vol. 6 (25). Pp. 833–846. https://doi.org/10.1007/ s12192-020-01135-8.
  16. Foster J., Hodder S. G., Lloyd A. B. Individual Responses to Heat Stress: Implications for Hyperthermia and Physical Work Capacity // Frontiers in Physiology. 2020. Vol. 11. P. 541483. https://doi.org/10.3389/ fphys.2020.541483.