<?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">10.18413/2313-8955-2017-3-1-42-47</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">997</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Архив</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ КОМБИНАЦИИ ПРОИЗВОДНОГО КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ И СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИСТОЩАЮЩИХ НАГРУЗОК</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ASSESSING THE INFLUENCE OF THE COMBINATION OF CINNAMIC ACID DERIVATIVE AND POLYPHENOLIC STRUCTURE COMPOUND ON PHYSICAL PERFORMANCE AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF ANIMALS UNDER CONTINUOUS EXHAUSTIVE LOADS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Воронков</surname><given-names>Александр Владимирович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Voronkov</surname><given-names>Alexandr V.</given-names></name></name-alternatives><email>voronkov@bsu.edu.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Абаев</surname><given-names>Владимир Теймуразович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Abaev</surname><given-names>Vladimir T.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Оганесян</surname><given-names>Эдуард Тоникович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Oganesyan</surname><given-names>Eduard T.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Поздняков</surname><given-names>Дмитрий</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Pozdnyakov</surname><given-names>Dmitry</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Геращенко</surname><given-names>Анастасия Дмитриевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Geraschenko</surname><given-names>Anastasiya D.</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2017</year></pub-date><volume>3</volume><issue>1</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/medicine/2017/1/Медицина_1-42-47.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>В статье приведены результаты исследования влияния комбинации производного коричных кислот и соединения полифенольной структуры на физическую работоспособность и психоэмоциональное состояние экспериментальных животных в условиях ежедневных истощающих нагрузок. В эксперименте использовались беспородные мыши самцы массой 20 &amp;ndash; 22 грамма, разделенные на 3 равные экспериментальные группы. Исследуемую комбинацию веществ составляли: катехин гидрат (Sigma - Aldrich) - соединение полифенольной структуры и ATACL &amp;ndash; производное коричной кислоты, вводимые per os в двух вариантах дозирования: 200 мг/кг катехин гидрата + 100 мг/кг ATACL и 100 мг/кг катехин гидрата + 50 мг/кг ATACL. Контрольная группа животных получала 0,9% раствор хлористого натрия в эквиобъемном количестве. Оценку работоспособности проводили на модели принудительного плавания с 20% нагрузкой от массы тела животного. Изменения психоэмоционального статуса экспериментальных животных оценивали в тесте &amp;laquo;открытое поле&amp;raquo;. Эксперимент продолжался 15 дней. В результате исследования установлено, что у контрольной группы животных к концу эксперимента наблюдалось снижение работоспособности на 42%, относительно исходного значения данной группы мышей и развитие психоневрологического дефицита, сопровождаемого снижением локомоторной (в 1,5 раза), ориентировочно &amp;ndash; исследовательской активности (в 2,4 раза) и повышением уровня тревожности (на 70,8 %). Применение исследуемой комбинации в обоих вариантах дозирования способствовало сохранению работоспособности (относительно группы контроля наблюдалось увеличение выносливости на 114,7 %, при применении 200 мг/кг катехин гидрата + 100 мг/кг ATACL и на 130% при введении 100 мг/кг катехин гидрата + 50 мг/кг ATACL) и коррекции, возникающих на фоне истощающих нагрузок психоэмоциональных нарушений. При этом лидером по изучаемым видам фармакологической активности является комбинация №2 , т. е. 100 мг/кг катехин гидрата + 50 мг/кг ATACL.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article covers the results of the research into the influence of the combination of cinnamic acid derivative and polyphenolic structure compound on physical performance and psycho-emotional state of experimental animals in the conditions of daily exhaustive loads. The experiment used outbred male mice weighing 20-22 grams, divided into three equal experimental groups. The investigated combination of compounds included: catechin hydrate (Sigma - Aldrich) - compound polyphenol structure and ATACL - cinnamic acid derivative introduced per os in two dosing variants: 200 mg / kg catechol hydrate + 100 mg / kg ATACL and 100 mg / kg catechol hydrate + 50 mg / kg ATACL. The control group received 0.9% sodium chloride solution in equivolume amounts. The performance was assessed on the model of forced swimming load with 20% of the weight of the animal. The changes in animal models of mental and emotional status were evaluated in the &amp;quot;open field&amp;quot; test. The experiment lasted 15 days. The study found that in the control group, by the end of the experiment there was a decrease of 42% efficiency, with respect to the initial value of this group of mice and the development of psycho-neurological deficits, followed by a decrease in locomotor (1.5 times), tentatively-research activity (2.4 times) and an increase in the level of anxiety (70.8%). The use of the studied combination in both metering embodiments helped to maintain efficiency (compared to the control group, there was 114.7% increase of endurance with the application of 200 mg / kg + catechin hydrate 100 mg / kg ATACL and 130% increase when administered 100 mg / kg + catechin hydrate 50 mg / kg ATACL), and correction occurring against a background of exhaustive loads of psycho-emotional disorders. At the same time the leader in the studied species is the combination of pharmacological activity №2, t. E. 100 mg / kg of catechin hydrate + 50 mg / kg ATACL.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>физическое и психоэмоциональное перенапряжение</kwd><kwd>принудительное плавание</kwd><kwd>катехин гидрат</kwd><kwd>ATACL</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>physical and psycho-emotional overstrain</kwd><kwd>forced swimming</kwd><kwd>catechin hydrate</kwd><kwd>ATACL</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Воронков А.В., Поздняков Д.И., Воронкова М.П. Комплексная валидационная оценка нового методического подхода к изучению физического и психоэмоцинального перенапряжения в эксперименте // Фундаментальные исследования. 2015. № 1. С. 915-919.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>Воронков А.В., Абаев В.Т., Оганесян Э.Т., Поздняков Д.И.. Изучение влияния субстанции ATACL на физическое и психическое состояние&amp;nbsp; животных в условиях длительных истощающих нагрузок // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. URL: http://www.science-education.ru/123-20331 (дата обращения 01.12.2016г.)</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>Кручинский Н.Г., Королевич М.П., Стаценко Е.А., Сережкина Т.В.. Основные задачи и направления развития спортивной фармакологии // Здоровье для всех. 2009. №1. С.45-47.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>Кулиненков О.С. Фармакологическая помощь спортсмену: Коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат. М.: &amp;laquo;Советский спорт&amp;raquo;, 2006. 240 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>Сейфулла Р.Д., Рожкова Е.А., Родченков Г.М. Допинги в спорте // Эксп. и клинич. фармакология. 2006. № 6. С.68 - 73.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>Тараховский Ю.С, Ким. Ю.А., Абдраимов Б.С., Музафаров Е.Н. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина // Synchrobook. 2013. 310 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>Тюренков И.Н., Воронков А.В., Слиецанс А.А. Эндотелиопротекторы &amp;ndash; новый класс фармакологических препаратов. Вестник РАМН. 2012.&amp;nbsp; №7. С. 50-57.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>Шустов Е.Б., Каркищенко Н.Н., Каркищенко В.Н. Обоснование направлений коррекции функционального состояния спортсменов исходя из методологии экстремальных состояний // Биомедицина. 2013. №3. С.26-35.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>El-Seedi HR, El-Said AM, Khalifa SA, Goransson U, Bohlin L, Borg-Karlson AK, Verpoorte R. Biosynthesis, natural sources, dietary intake, pharmacokinetic properties, and biological activities of hydroxycinnamic acids. J Agric Food Chem. 2012. 60(44). Pp. 10877&amp;ndash;95.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>&amp;nbsp;</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>