Фарзуллаев Ниджат Натикович, 18 группа. Руководитель: Наконечная С.А.
Кофеин - алкалоид пуринового ряда производный ксантина — 1,3,7-триметилксантин, 1,3-диметилксантин, или теофиллин и 3,7-диметилксантин или теобромин.
В медицине кофеин используется, как сердечный стимулятор и мочегонное средство. Так же он используется для того чтобы вызвать "взрыв энергии" или повышенную активность, применяется при заболеваниях, сопровождающихся угнетением ЦНС, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем (в т.ч. отравление наркотическими средствами, инфекционные заболевания), спазмах сосудов головного мозга (в т.ч. мигрень), снижениях умственной и физической работоспособности, при сонливости.
Фармакологическое действие - психостимулирующее, аналептическое, кардиотоническое.
Кофеин обладает сосудорасширяющим действием, ингибирует фермент фосфодиэстеразу. В генетических экспериментах используется как ингибитор процессов репарации ДНК.
Оказывает прямое возбуждающее влияние на ЦНС: регулирует и усиливает процессы возбуждения в коре головного мозга, дыхательном и сосудодвигательном центре, активирует двигательную активность. Стимулирует психическую деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, укорачивает время реакций. Влияние на высшую нервную деятельность в значительной степени зависит от дозы и типа нервной системы пациента. В малых дозах преобладает стимулирующий эффект, в больших — угнетающий.
Противопоказан людям с выраженной артериальной гипертензией, органическими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (в т.ч. атеросклероз), повышенной возбудимости, глаукоме, нарушениях сна, старческом возрасте.
При больших дозах проявляются побочные действия - беспокойство, возбуждение, бессонница, тахикардия, аритмии, тошнота, рвота. При длительном применении возможно слабое привыкание (снижение действия кофеина связано с образованием в клетках мозга новых аденозиновых рецепторов). У людей, регулярно употребляющих большое количество кофе, развивается устойчивость к кофеину. Это означает, что для достижения желаемого результата они должны выпивать все больше и больше напитка. На самом деле, как только человек достигает этого уровня, кофеин начинает оказывать другие, нежелательные побочные эффекты на организм. До известной степени человек становится чрезмерно стимулированным; появляется нервозность, возбуждение, неустойчивые движения вследствие нарушения кофеином моторной координации на уровне нервов и нервных окончаний.
Применяется кофеин в медицине при инфекционных и других заболеваниях, которые сопровождаются угнетением функции ЦНС и сердечно-сосудистой системы, при отравлении наркотическими и другими ядами, угнетающими ЦНС, при спазмах головного мозга (при мигрени и др.), для повышения психической и физической работоспособности, для удаления сонливости.
Использованная литература
1.“Фармакология” Харкевич Д.А. 3-е издание, переработано и дополнено - М.: Медицина, 1987.- 560с., ил.
2.Larry A. Applied Clinical Pharmacokinetics. — McGraw-Hill, 2008.
3. "Основы биохимии" Хоторна ("Principles of biochemistry", Horton and al, 1993).
АРГИНИН Руководители: Лукьянова Л. В., Бачинский Р. О.
Аргинин или 1-амино-4-гуанидиновалериановая кислота – это незаменимая аминокислота. Аргинин является основной аминокислотой, несущей два основных центра: аминогруппу в α-положении и гуанидиновую в δ-положении.
Аргинин является незаменимой аминокислотой лишь в период интенсивного роста организма, когда он необходим в особенно больших количествах. Впервые выделен в 1886 г. E. Schulze и E. Steiger, а структура его установлена E. Schulze и E. Winterstein в 1897 г.
Аргинин служит необходимым предшественником для синтеза белков и многих биологически важных молекул, таких как орнитин, пролин, полиамины, креатин и агматин. Однако главная роль аргинина в организме человека – быть субстратом для синтеза оксида азота (NO) [1]. Роль NO в поддержании сосудистого гомеостаза сводится к регуляции сосудистого тонуса, пролиферации и апоптоза, а также регуляции оксидантных процессов. Кроме того, NO присущи ангиопротекторные свойства [1]. Также он участвует в синтезе карнитина, который в виде креатин-фосфата встречается в мышцах и имеет значение для их обмена веществ. Остатки аргинина играют роль активного центра некоторых ферментов, служит источником образования аргининфосфата и других гуанидинфосфатов, а также гуанидиновых производных, входит в состав пептидного гормона вазопрессина, содержащегося в гипофизе человека. Он увеличивает размер и активность вилочковой железы, которая производит Т-лимфоциты, тем самым активно участвует в поддержании активности иммунной системы.
Аргинин может вступать в два процесса внутриклеточного обмена аминокислот: трансдезаминирование и трансаминирование [2]. Аргинин является одним из ключевых метаболитов в процессах азотистого обмена (синтез мочевины). Аммиак – очень токсичное соединение, особенное для нервных клеток. При накоплении его возникает возбуждение нервной системы. Поэтому в тканях существуют механизмы его обезвреживания. Одним из них это синтез мочевины. Она образуется в результате циклической последовательности реакций, протекающих в печени.
Дефицит аргинина приводит к инфарктам, ослаблению организма, гипертонии, нарушению мозговой деятельности, преждевременному старению, замедлению роста детей, развитию диабета 2-го типа, при котором инсулинозависимые ткани становятся невосприимчивы к вводимому инсулину [3].
Гипераргининемия – заболевание, связанное с нарушением синтеза мочевины и вызываемое избыточным содержанием аргинина в крови и спинномозговой жидкости. Характеризуется низким содержанием аргиназы в эритроцитах и повышением содержания ряда аминокислот в моче [3].
Источники поступления аргинина в организм: шоколад, орехи (кокос, арахис, грецкие орехи), семечки подсолнуха и кунжута, молочные продукты, желатин, мясо, овсяная крупа, соевые бобы, пшеничная мука, пшеница, зародыши пшеницы, хлеб из непросеянной муки и все продукты, богатые белком. В протаминах (простейших белках) аргинин содержится в количестве до 90%.
Список литературы:
-
Меркулова Ю. В., Гомон О. Н., Чайка Л. А., Белостоцкая Л. И. Влияние оксида азота на антитоксические свойства аргинина глутамата при гипераммониемии II Человек и лекарство: Тез.докл. IV Российского национального конгресса. – М., 1997. – С. 522-523.
-
Белозерский А. Н., Спирин А. С. Химия нуклеиновых кислот микроорганизмов. В кн. Нуклеиновые кислоты под ред. Чаргаффа Э., Дэвидсона Дж.М. М.: Изд-во иностр. лит. – 1962. – 455 с.
-
Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки: В 2-х т. М.: Мир. – 1994. – Т. 2. – 539 с.
Достарыңызбен бөлісу: |