<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2658-6533</journal-id><journal-title-group><journal-title>Научные результаты биомедицинских исследований</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2658-6533</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.18413/2658-6533-2024-10-3-0-6</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">3507</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Фармакология, клиническая фармакология</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>&lt;strong&gt;Влияние регуляторного пептида тафтцин-pro-gly-pro на показатели вариабельности ритма сердца крыс в условиях различной физической активности&lt;/strong&gt;</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&lt;strong&gt;Effects of taftsin-pro-gly-pro peptide on heart rate variability indices in rats in different motor activities&lt;/strong&gt;</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Коробова</surname><given-names>Виктория Николаевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Korobova</surname><given-names>Viktoria N.</given-names></name></name-alternatives><email>viktoria.korobova@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ворвуль</surname><given-names>Антон Олегович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Vorvul</surname><given-names>Anton O.</given-names></name></name-alternatives><email>vorvul1996@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Бобынцев</surname><given-names>Игорь Иванович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Bobyntsev</surname><given-names>Igor I.</given-names></name></name-alternatives><email>bobig@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Андреева</surname><given-names>Людмила Александровна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Andreeva</surname><given-names>Lyudmila A.</given-names></name></name-alternatives><email>landr@img.ras.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Мясоедов</surname><given-names>Николай Федорович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Myasoedov</surname><given-names>Nikolay F.</given-names></name></name-alternatives><email>nfm@img.ras.ru</email></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2024</year></pub-date><volume>10</volume><issue>3</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/medicine/2024/3/Биомедисследования-89-104.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>Актуальность: Исследовано кардиотропное действие синтетического пептида с анксиолитическим действием тафтцина-Pro-Gly-Pro (тафтцин-ПГП) в условиях стресса.&amp;nbsp; Ранее влияние данного пептида на состояние сердечно-сосудистой системы, играющей важную роль в адаптивных реакциях организма, не было изучено. Цель исследования: Изучить влияние регуляторного пептида тафтцин-Pro-Gly-Pro на показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) крыс в условиях различной физической активности. Материалы и методы: Исследование выполнено на 48 крысах Вистар. Показатели ВРС регистрировали при помощи комплекса &amp;laquo;Физиобелт 2.5.1&amp;raquo; (Нейроботикс, Россия) и анализировали по статистическим, геометрическим и спектральным показателям. Тафтцин-ПГП вводили внутрибрюшинно в дозах 80, 250 и 750 мкг/кг однократно в объеме 1 мкг/кг. Исследование выполнено в 4 этапа: 1 &amp;ndash; после адаптации к устройству (до введения пептида), 2 &amp;ndash; через 15 минут после введения пептида, 3 &amp;ndash; после физической нагрузки (2-минутный бег на тредмиле), 4 &amp;ndash; после 15-минутного отдыха. Результаты: В дозе 80 мкг/кг тафтцин-ПГП оказывал выраженный адаптогенный эффект в виде поддержания исходного уровня функционирования регуляторных механизмов как при физической нагрузке, так и в период восстановления. В дозе 250 мкг/кг тафтцин-ПГП приводил к дезорганизации вегетативной регуляции на уровне автономного и центрального контуров регуляции сердечного ритма. Введение пептида в дозе 750 мкг/кг стабилизировало механизмы регуляции сердечного ритма при повышенной физической активности, однако вызывало дисбаланс регуляции сердечного ритма в период восстановления. Заключение: Внутрибрюшинное введение тафтцина-ПГП крысам Вистар оказывало дозозависимое действие на регуляцию сердечного ритма на всех этапах эксперимента: в покое (через 15 мин после введения), после физической нагрузки и в период восстановления</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Background: The cardiotropic effects of a synthetic peptide with the anxiolytic activity of taftsin-Pro-Gly-Pro (taftsin-PGP) under stress was investigated.&amp;nbsp; Previously, the effect of this peptide on the state of the cardiovascular system, which plays an important role in the adaptive reactions of the body under stress, has not been studied. The aim of the study: To study the effect of the regulatory peptide taftsin-Pro-Gly-Pro on the heart rate variability (HRV) indices of rats under conditions of various motor activity. Materials and methods: The study was performed on 48 Wistar rats. HRV indices were recorded using the Physiobelt 2.5.1 complex (Neurobotics, Russia) and analyzed by statistical, geometric and spectral indicators. Taftsin-PGP was administered intraperitoneally at doses of 80, 250 and 750 &amp;mu;g/kg once in a volume of 1 &amp;mu;g/kg. The study was performed in 4 stages: 1 &amp;ndash; after adaptation to the device (before the introduction of the peptide), 2 &amp;ndash; 15 minutes after the introduction of the peptide, 3 &amp;ndash; after physical exertion (2-minute treadmill run), 4 &amp;ndash; after a 15-minute rest. Results: At a dose of 80 &amp;mu;g/kg, taftsin-PGP had a pronounced adaptogenic effect in the form of maintaining the initial level of functioning of regulatory mechanisms both during physical exertion and during recovery. At a dose of 250 &amp;mu;g/kg, taftcin-PGP led to disorganization of autonomic regulation at the level of the autonomous and central circuits of heart rate regulation. The introduction of the peptide at a dose of 750 &amp;mu;g/kg stabilized the mechanisms of regulation of heart rate with increased physical activity, but caused an imbalance in the regulation of heart rate during recovery. Conclusion: Intraperitoneal administration of taftsin-PGP to Wistar rats had a dose-dependent and multidirectional effect on the regulation of heart rate at all stages of the experiment: at rest (15 minutes after administration), after physical exertion and during recovery</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>вариабельность сердечного ритма</kwd><kwd>тафтцин-ПГП</kwd><kwd>физическая нагрузка</kwd><kwd>тредмил</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heart rate variability</kwd><kwd>taftsin-PGP</kwd><kwd>physical activity</kwd><kwd>treadmill</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Koroleva SV, Nikolaeva AA, Ashmarin IP. Types of bioinformatic programs in the continuum of regulatory peptides and non-peptide mediators. Traits of interaction of dopamine and serotonin systems. Neurochemical Journal. 2012;(6):132&amp;ndash;143. DOI: https://doi.org/10.1134/S1819712412020031</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>Хавинсон ВХ. Лекарственные пептидные препараты: прошлое, настоящее, будущее. Клиническая медицина. 2020;98(3):165-177. DOI: https://doi.org/10.30629/0023-2149-2020-98-3-165-177</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>Андреева ЛА, Мезенцева МВ, Наровлянский АН, и др. Перспективы создания новых пептидных лекарственных препаратов, обладающих противоинфекционной и иммуномодулирующей активностью. Инфекция и иммунитет. 2011;1(2):171-176. DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-2011-2-171-176</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>Koroleva SV, Mjasoedov NF. Physiological effects of selank and its fragments. Biology Bulletin. 2019;46(4):407-414. DOI: https://doi.org/10.1134/S1062359019040071</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>Ясенявская АЛ, Самотруева МА, Цибизова АА, и др. Влияние нейропептидов на психоэмоциональное состояние в условиях &amp;laquo;социального&amp;raquo; стресса. Курский научно-практический вестник &amp;laquo;Человек и его здоровье&amp;raquo;. 2020;(3):37-45. DOI: https://doi.org/10.21626/vestnik/2020-3/05</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>Петровский АК, Петровская АЮ, Косенко МВ, и др. Адаптогенная активность семакса и селанка: экспериментальное исследование. Медицинский альманах. 2017;1(46):114-118.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>Самотруева МА, Ясенявская АЛ, Башкина ОА, и др. Глипролины как модуляторы иммунореактивности в условиях &amp;laquo;социального&amp;raquo; стресса. Фармация и фармакология. 2019;7(4):224-230. DOI: https://doi.org/10.19163/2307-9266-2019-7-4-224-230</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>Фоменко ЕВ, Иванов АВ, Бобынцев ИИ, и др. Влияние селанка на морфологическое состояние гепатоцитов крыс при остром иммобилизационном стрессе. Курский научно-практический вестник &amp;laquo;Человек и его здоровье&amp;raquo;. 2017;(4):108-114. DOI: https://doi.org/10.21626/vestnik/2017-4/19</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>Фоменко ЕВ, Бобынцев ИИ, Иванов АВ, и др. Морфологическое состояние гепатоцитов крыс при остром эмоционально-болевом стрессе на фоне применения селанка. Курский научно-практический вестник &amp;laquo;Человек и его здоровье&amp;raquo;. 2018;(3):51-57. DOI: https://doi.org/10.21626/vestnik/2018-3/08</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>Прокудина ЕС, Горбунов АС, Казаков ВА, и др. Морфофункциональные аспекты повреждения сердца при иммобилизационном стрессе у крыс. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2019;105(2):248-257. DOI: https://doi.org/10.1134/S0869813919020110</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>Gorbacheva AM, Berdalin AB, Stulova AN, et al. Changes in Sympathetic Innervation of Rat Caudal Artery in Experimental Myocardial Infarction. Effect of Semax Peptide. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2016;161(4):476-480. DOI: https://doi.org/10.1007/s10517-016-3442-y</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>&amp;nbsp;Баевский РМ, Иванов ГГ, Граврилушкин АП, и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии. 2002;(24):65-87.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>&amp;nbsp;Михин ВП, Коробова ВН, Харченко АВ, и др. Значения параметров вариабельности ритма сердца с использованием краткосрочных записей у больных с острой коронарной патологией в условиях госпитальной и постгоспитальной реабилитации. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2018;2(66):39-43. DOI: https://doi.org/10.19163/1994-9480-2018-2(66)-39-43</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>Морозова МП, Лукошкова ЕВ, Гаврилова СА. Особенности оценки вариабельности ритма сердца у крыс. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2015;101(3):291-307.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><mixed-citation>Mukhina AY, Medvedeva OA, Svishcheva MV, et al. State of Colon Microbiota in Rats during Chronic Restraint Stress and Selank Treatment. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2019;167(2):226-228. DOI: https://doi.org/10.1007/s10517-019-04496-y</mixed-citation></ref><ref id="B16"><mixed-citation>Mukhina AY, Mishina ES, Bobyntsev II, et al. Morphological Changes in the Large Intestine of Rats Subjected to Chronic Restraint Stress and Treated with Selank. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2020;169(2):281-285. DOI: https://doi.org/10.1007/s10517-020-04868-9</mixed-citation></ref><ref id="B17"><mixed-citation>Курьянова ЕВ, Трясучев АВ, Ступин ВО, и др. Влияние гексаметония, атропина, анаприлина и их комбинации на вариабельность сердечного ритма крыс. Биомедицина. 2019;(3):59-70. DOI: https://doi.org/10.33647/2074-5982-15-3-59-70</mixed-citation></ref><ref id="B18"><mixed-citation>Kastyro IV, Reshetov IV, Khamidulin GV, et al. The Effect of Surgical Trauma in the Nasal Cavity on the Behavior in the Open Field and the Autonomic Nervous System of Rats. Doklady Biochemistry and Biophysics. 2020;492(1):121-123. DOI: https://doi.org/10.1134/S1607672920030023</mixed-citation></ref><ref id="B19"><mixed-citation>Kur&amp;#39;yanova EV, Tryasuchev AV, Stupin VO. Features of the Effects of Serotonin and Dopamine on Changes in Heart Rate Variability in Non-Linear Rats under Conditions of Acute Stress. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2022;174(2):185-189. DOI: https://doi.org/10.1007/s10517-023-05670-z</mixed-citation></ref><ref id="B20"><mixed-citation>Курьянова ЕВ, Теплый ДВ. Вариабельность сердечного ритма самцов и самок нелинейных крыс и ее изменения при блокаде синтеза катехоламинов. Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2009;29(6):38-42.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><mixed-citation>Кириллина ТН, Усачева МА, Белкина ЛМ. Особенности нейровегетативной регуляции у крыс с разной устойчивостью к стрессу, оцениваемые по вариабельности параметров гемодинамики. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2006;142(10):376-381.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><mixed-citation>Малинина ЕВ, Королев ИБ, Гноевая ВА Особенности вегетативной регуляции сердечного ритма у крыс при воздействии высокодисперсного аэрозоля на примере прибора, имитирующего электронную сигарету. Клиническая патофизиология. 2018;24(3):74-82.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><mixed-citation>Бердалин АБ, Гаврилова СА, Голубева АВ, и др. Влияние семакса на апоптотическую гибель кардиомиоцитов крыс при необратимой ишемии и ишемии-реперфузии. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2011;19(2):13-20. DOI: https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ201122-2</mixed-citation></ref><ref id="B24"><mixed-citation>Коробова ВН, Ворвуль АО, Бобынцев ИИ, и др. Вариабельность сердечного ритма крыс-самок Вистар в условиях различной физической активности. Человек и его здоровье. 2022;25(3):32-41. DOI: https://doi.org/10.21626/vestnik/2022-3/04</mixed-citation></ref><ref id="B25"><mixed-citation>Зозуля АА, Кост НВ, Соколов ОЮ, и др. Ингибирующий эффект селанка на активность энкефалиндеградирующих ферментов как один из возможных механизмов его анксиолитического действия. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2001;131(4):376-378.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><mixed-citation>Зозуля АА, Незнамов ГГ, Сюняков ТС, и др. Эффективность и возможные механизмы действия нового пептидного анксиолитика Селанка при терапии генерализованного тревожного расстройства и неврастении. Журнал неврологии и психиатрии им. С.&amp;thinsp;С. Корсакова. 2008;108(4):38-49.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><mixed-citation>V&amp;rsquo;yunova TV, Andreeva, LA, Shevchenko KV, et al. Peptide regulation of specific ligand-receptor interactions of GABA with the plasma membranes of nerve cells. Neurochemical Journal. 2014;31(8):259-264. DOI: https://doi.org/10.1134/S1819712414040114</mixed-citation></ref><ref id="B28"><mixed-citation>Vorvul AO, Bobyntsev II, Svishcheva MV, et al. The peptide ACTH4-7-PGP corrects behavior and corticosterone levels in rats in chronic stress. Neuroscience and Behavioral Physiology. 2022;52:574-581. DOI: https://doi.org/10.1007/s11055-022-01277-5</mixed-citation></ref><ref id="B29"><mixed-citation>Vorvul AO, Bobyntsev II, Medvedeva OA, et al. ACTH(6-9)-Pro-Gly-Pro ameliorates anxiety-like and depressive-like behaviour and gut mucosal microbiota composition in rats under conditions of chronic restraint stress. Neuropeptides. 2022;93:102247. DOI: https://10.1016/j.npep.2022.102247</mixed-citation></ref><ref id="B30"><mixed-citation>&amp;nbsp;</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>