Antihypoxic Activity of Tribulus Terrestris L. Extract in Experimental Animals
DOI:
https://doi.org/10.51699/cajmns.v4i6.2230Keywords:
dry extract of Tribulus terrestris L. plant, hypoxic, hemic, cytotoxicAbstract
Effective doses were selected after studying the activity of a dry extract of the Tribulus terrestris L. plant growing in the territory of the Republic of Uzbekistan, based on screening studies on experimental animals. Its antihypoxic activity was evaluated using models of normobaric, heme, and cytotoxic hypoxia. According to the results obtained, the dry extract of the Tribulus terrestris L. plant is not inferior in antihypoxic activity when taken orally at doses of 10, 30 and 60 mg/kg to comparable drugs L-carnitine and mildronate, justified in experiments.
References
2. Виноградов В.М., Смирнов А.В. Антигипоксанты — важный шаг на пути разработки фармакологии энергетического обмена. Антигипоксанты и актопротекторы: итоги и перспективы. – СПб., 1994. – Вып. 1. – С. 23.
3. Виноградов В.М., Криворучко Б.И. Фармакологическая защита мозга от гипоксии // Психофармакология и биол. наркология. – 2001. – Т. 1. – № 1. – С. 27–37.
4. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 472 с.
5. Зарубина И.В., Шабанов П.Д. Молекулярная фармакология антигипоксантов. – СПб.: Н-Л, 2004. 368с.[
6. Лукьянова Л.Д. Современные проблемы гипоксии // Вестник РАМН. – 2000. – № 9. – С. 3–12.
7. Лукьянова Л.Д. Митохондриальная дисфункция — типовой патологический процесс, молекулярный механизм гипоксии // Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и медицинские аспекты / Под ред. Л.Д. Лукьяновой, И.Б. Ушакова. – М.: Истоки, 2004. – С. 8–50.
8. Новиков В.Е., Катунина Н.П. Фармакология и биохимия гипоксии // Обз. по клинич. фармакол. и лек. терапии. – 2002. – Т. 1. – № 1. – С. 73–87.
9. Оковитый С.В., Смирнов А.В. Антигипоксанты // Эксперим. и клин. фармакология. – 2001. – Т. 64. – № 3. – С. 76–80.
10. Пастушенков Л.В. Противогипоксические свойства и фармакологическая характеристика гутимина: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Л., 1966. – 21 с.
11. Смирнов А.В., Криворучко Б.И. Антигипоксанты в неотложной медицине // Анестезиол. и реаниматология. – 1998. – № 2. – С. 50–55.
12. Ушаков И.Б. Гипоксические механизмы комбинированных воздействий // Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и медицинские аспекты / Под ред. Л.Д. Лукьяновой, И.Б. Ушакова. – М.: Истоки, 2004. – С. 297–397.
13. Voronina T.A. The role of hypoxia in stroke and convulsive states. Antihypoxants. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy, 2016, vol. 14, No. 1, pp. 63-70
14. Burtscher J, Mallet RT, Burtscher M, Millet GP. Hypoxia and brain aging: Neurodegeneration or neuroprotection? Ageing Res Rev. 2021 Jul;68:101343. doi: 10.1016/j.arr.2021.101343. Epub 2021 Apr 15. PMID: 33862277.
15. Kauppila TES, Kauppila JHK, Larsson NG. Mammalian Mitochondria and Aging: An Update. Cell Metab. 2017 Jan 10;25(1):57-71. doi: 10.1016/j.cmet.2016.09.017. Epub 2016 Oct 27. PMID: 28094012.
16. Лесиовская Е.Е. Антигипоксанты прямого действия-перспективные нейропротекторы // Terra Medica. – 2012. – № 4. – С. 49–57.
17. Hajibaev T.A., Ibragimov T.F., Khalilov R.M. Optimal conditions for cleaning and drying furostanol saponins from Tribulus terrestris // Химия растительного сырья, 2023. – №2. DOI: 10.14258/jcprm.20230211444
18. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes, ETS №123, Strasbourg (1986).
19. Методические рекомендации по биомедицинское (доклиническое) изучение антигипоксической активности лекарственных средств/ Под ред. Н.Н.Каркищенко. –Москва, 2017 с.98
20. Strelkov R.B. Statistical data for accelerated quantitative assessment of pharmacological effect. Pharmacology and Toxicology 1986. No. 4 p.100-104.
21. Baillieul, S., Chacaroun, S., Doutreleau, S., Detante, O., Pepin, J. L., & Verges, S. (2017). Hypoxic conditioning and the central nervous system: A new therapeutic opportunity for brain and spinal cord injuries?. Experimental Biology and Medicine, 242(11), 1198-1206.
22. Bayer, U., Likar, R., Pinter, G., Stettner, H., Demschar, S., Trummer, B., ... & Burtscher, M. (2017). Intermittent hypoxic–hyperoxic training on cognitive performance in geriatric patients. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 3(1), 114-122.
23. Schega, L., Peter, B., Törpel, A., Mutschler, H., Isermann, B., & Hamacher, D. (2013). Effects of intermittent hypoxia on cognitive performance and quality of life in elderly adults: a pilot study. Gerontology, 59(4), 316-323.
24. Schega, L., Peter, B., Brigadski, T., Leßmann, V., Isermann, B., Hamacher, D., & Törpel, A. (2016). Effect of intermittent normobaric hypoxia on aerobic capacity and cognitive function in older people. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(11), 941-945.
25. Serebrovska, Z. O., Serebrovska, T. V., Kholin, V. A., Tumanovska, L. V., Shysh, A. M., Pashevin, D. A., Dosenko, V. E. (2019). Intermittent hypoxia-hyperoxia training improves cognitive function and decreases circulating biomarkers of Alzheimer’s disease in patients with mild cognitive impairment: A pilot study. International Journal of Molecular Sciences, 20(21), 5405.
26. Wang, H., Shi, X., Schenck, H., Hall, J. R., Ross, S. E., Kline, G. P., ... & Chen, P. (2020). Intermittent hypoxia training for treating mild cognitive impairment: a pilot study. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias®, 35, 1533317519896725.
27. Mähler, A., Balogh, A., Csizmadia, I., Klug, L., Kleinewietfeld, M., Steiniger, J., Paul, F. (2018). Metabolic, mental and immunological effects of normoxic and hypoxic training in multiple sclerosis patients: a pilot study. Frontiers in immunology, 9, 2819.


