Радіопротектори (РП) — це речовини або лікарські засоби, переважно синтетичного походження, введення яких перед опроміненням у середовище з біологічними об'єктами або в цілісний організм, знижує вражаючу дію іонізуючого опромінення в процесі його поглинання шляхом підвищення радіорезистентності або зниження радіочутливості та реалізують протипроменеві ефекти на фізико-хімічному і біохімічному рівнях. Введення РП після опромінювання неефективне.
Історія
Перший досвід радіаційного захисту за допомогою хімічних речовин був виявлений H. Patt et al. у 1949 р. на прикладі сірковмісної сполуки цистеїну, а згодом Z. Bacq et al. у 1951 р. було відкрито радіопротектор цистеамін і його дисульфід — цистамін.
Види
Єдиної класифікації РП станом на 2023 рік не було.
Усі протипроменеві засоби поділяють на два класи:
- фармакопрофілактичні ЛЗ:
- радіопротектори (chemical protection)
- радіомодулятори (biological protection)
- радіомодифікатори
- препарати ранньої патогенетичної терапії (радіомітігатори)
- засоби терапії відтермінованих наслідків дії радіаційного чинника
- фармакотерапевтичні ЛЗ
Радіопротектори поділяють на:
- короткочасної дії («класичні» за визначенням радіопротектори),
- радіозахисні засоби пролонгованої дії
- стимулятори радіорезистентності (радіомодифікатори)
Лікарські засоби і біологічно активні речовин, які проявляють радіопротекторні властивості:
- ЛЗ з гіпоксичним механізмом дії (індуктори гіпоксії)
- Природні біогенні вазоактивні аміни (гістамін, ацетилхолін, адреналін, серотонін, триптамін та ін.)
- Синтетичні аналоги біогенних амінів
- Індоліл- та фенілалкіламіни (мексамін, серотоніну адипінат та ін.)
- Імідазоли та адреноміметики (мезатон, нафтизин, клонідин, індралін та ін.)
- Інгібітори нітроксидсинтаз (молсидомін, аміногуанідин та ін.)
- ЛЗ, що порушують в організмі транспорт кисню (метгемоглобін-, карбоксигемоглобінутворювачі) або його утилізацію клітинами (ціаніди, ціаногенні глікозиди, нітрит натрію, амінофеноли, анілін та ін.)
- ЛЗ з негіпоксичним механізмом дії
- Сірковмісні сполуки
- Сірковмісні амінокислоти (цистеїн та метіонін)
- Похідні сірковмісних амінокислот (цистаміну гідрохлорид, таурин, ацетилцистеїн та ін.)
- Сірковмісні сполуки інших груп (β-меркаптоетиламід, унітіол, β-еміноетил, ізотіуроніл гідробромід, цистофос, гамафос (аміфостин, γ-амінопропіламіноетилтіофосфат), похідні тіазолідону та ін.)
- Антиоксиданти
- Ендогенні ферменти (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіон-пероксидаза, трансферин, глутатіон-пероксидаза, церулопазмін, меланін та ін.)
- Синтетичні антиоксиданти (дибунол, мексидол та ін.)
- Нітроксидвивільнюючі сполуки (темпол, ізосорбін мононітрат, JP4-039 та ін.)
- Поліфенольні сполуки рослинного походження (кверцетин та ін.) та фітоадаптогени (екстракт елеутерококу, женьшеню, лимоннику китайського та ін.)
- Мікроелементи (селен, цинк та ін.)
- Імуномодулятори
- Ендогенні імуномодулятори
- Цитокіни та ростові фактори (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-3, ІЛ-6, ІЛ-7, ІЛ-11, ІЛ-12, гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ), фактор стромальних клітин (SCF), фактор росту кератиноцитів та ін.)
- Імунорегулятроні пептиди органічного походження (тималін, тимоптин, тактивін, спленін, лієнін, гемалін, мієлопід, гепарин та ін.)
- Білки гострої фази (церулоплазмін, α1-кислий глікопротеїд та ін.)
- Екзогенні природні імуномодулятори
- Корпускулярні мікробні препарати (черевнотифозна вакцина з секстанатоксином, протейна вакцина, тетравакцина та ін. вакцини)
- Агоністи Toll-подібних рецепторів (CBLB502 та ін.)
- Екстракти, фракції та продукти життєдіяльності мікроорганізмів (біостим, статолон, рибомунал, леван, зимозан та ін.)
- Синтетичні імуномодулятори
- Похідні імідазолу (левамізол, дібазол та ін.)
- Похідні пурину чи піримідину (ксантозин, кофеїн, метилурацил, пентоксил, теофілін та ін.)
- Інгібітори синтезу простагландинів (інтерлок, реаферон, інтрон, нестероїдні протизапальні засоби)
- Ендогенні імуномодулятори
- Простагландини та їх синтетичні аналоги (ПГ Е2, ПГ І2, мізопростол та ін.)
- Стероїди та їх синтетичні аналоги з естрогеноподібною активністю (β-естрадіол, діетилстільбестрол (РТД-77), 5-андростендіол та ін.)
- Полісахариди
- Ліпополісахариди (продігіозан, сальмозан, маннан, пірогенал та ін.)
- Глюкани (солі хітозану (РС-10, РС-11), транслам та ін.)
- Глікани (хондроїтинсульфат, гепарин та ін.)
- Несірковмісні амінокислоти (глутамінова, аспаргінова та ін.) та похідні нуклеотидів і нуклеозидів (натрію нуклеїнат, фосфаден, рибоксин, інозин, гуанозин, аденозин та ін.)
- Антибіотики фтохінолони та тетрацикліни
- Спирти (батиловий, етиловий та ін.)
- Вітаміни (аскорбінова кислота, піридоксину гідрохлорид, токоферолу ацетат, нікотинамід та ін.)
- Сірковмісні сполуки
Механізми протипроменевої дії радіопротекторів
За механізмом реалізації протипроменевого ефекту РП поділяють на індуктори гіпоксії, та лікарські засоби (ЛЗ) з негіпоксичним механізмом дії.
До числа РП з гіпоксичним механізмом дії віднесено вазоактивні аміни, модулятори синтезу оксиду азоту (NO) та ЛЗ, які порушують в організмі транспорт кисню або його утилізацію клітинами. Проте останній клас препаратів, зокрема речовини, які викликають перетворення гемоглобіну на метгемоглобін або карбоксигемоглобін (амінопропіофенон, нітрит натрію, анілін, чадний газ та ін.), мають вкрай низький терапевтичний індекс та є доволі токсичними, тому на сьогоднішній день втратили свою клінічну значущість. В основі «кисневого посилення» («кисневого ефекту») пошкоджуючої дії ІО на організми лежать електроноакцепторні властивості кисню, завдяки яким він приєднується до радикалів дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), які утворюються під впливом прямої та опосередкованої дії радіації. При іонізації атомів на одній з ділянок макромолекули утворюється неспарений електрон, який й захоплюється О2 на свою орбіту. Таким чином О2 приєднується до молекули ДНК у місці розриву хімічного зв'язку, що призводить до зниження ефективності її репарації. Крім того внаслідок радіаційно-хімічних реакцій утворюються активні форми кисню (АФК): супероксиданіонрадикал (О2¯•), гідропероксидний радикал (НО2•), атомарний і синглетний кисень (О2´), збільшуючи число первинних пошкоджень макромолекул. Доведено, що реалізація «кисневого ефекту» на клітинному рівні залежить від напруги вільного кисню (ΔрО2) в тканинах організму та стану клітинної антиоксидантної системи (АОС: супероксиддисмутаза (СОД), Fe2+ цитохрому С, каталаза, глутатіонпероксидаза (GSH-пероксидаза), церулоплазмін, трансферин та ін.), адже утворення активних форм кисню постійно відбувається в клітині за фізіологічних умов та є результатом неповного одноелектронного (утворення О2•¯), двохелектронного (утворення Н2О2) або трьохектронного (утворення НО•) відновлення О2 замість його повного чотирьохелектрогнного відновлення з утворенням Н2О, але вказані реакції нівелюються функціональноспроможною АОС.
Вміст кисню в клітинах в свою чергу визначається рівнем васкуляризації і станом мікроциркуляції в тканинах, швидкістю місцевого кровотоку, проникністю клітинних мембран для кисню та його розчинність в субклітинних структурах клітини, а також від інтенсивності споживання кисню клітинами.
Більш складним за характером рецепції є механізм радіозахисного ефекту амінів (індоліл-, фенілалкіламіни, катехоламіни, імідазоліни), які діють через систему спеціалізованих рецепторів — серотонінових, адреналових, гістамінових та ін., чим викликають вазоконстрикцію та відповідно циркуляторну гіпоксію. Крім стінок судин зазначені рецептори наявні на мембранах клітин і їх активація супроводжується передачею сигналу на підвищення радіорезистентності безпосередньо клітині.
Біогенні аміни характеризуються короткотривалою дією (20-30 хв.). Основними представниками підгрупи алкіламінів є нейромедіатор серотонін (серотоніну адипінат та гіпоксант мексамін (0,05-0,1 per os за 30-40 хв. перед опроміненням). Обидва є похідними триптаміну та виступають попередниками в синтезі мелатоніну.
З похідних імідазолів застосовуються адреноміметики індралін (препарат Б-190; 0,45 per os за 10-15 хв. перед опроміненням, тривалість дії — до 60 хв. та (0,1 % — 1,0 мл внутрішньом'язово за 3-5 хв. перед опроміненням). Крім того в якості радіопротекторів з гіпоксичним механізмом дії можуть застосовуватись адреноміметики мезатон та клонідин.
Останнім класом РП-індукторів гіпоксії є інгібітори NO-синтаз (NOS). Індукована ІО гіперпродукція АФК формує розвиток оксидативного стресу, одним із різновидів якого є нітрозативний стрес. Його розвиток обумовлений дисбалансом системи NO. Як відомо NO утворюється із L-аргініну за участі ферменту NOS, причому, якщо в «клітинах-мішенях» існує дефіцит її субстрату — L-аргініну, відбувається паралельне утворення супероксид та гідроксил-радикалів. При взаємодії супероксид-радикалу та NO утворюється більш агресивна молекула — пероксинітрит (ONOO–), яка викликає пошкодження біомолекул. За своєю природою і властивостями NOS неоднорідна і можна виділити її 3 окремі підтипи. Зокрема, нейрональна (nNOS, NOS1), яка знаходиться переважно в структурах центральної і периферичної нервової системи, експресується постійно в нормі, а також бере участь у формуванні рефлекторних вазомоторних реакцій, які регулюють взаємозв'язок між функцією серця та тонусом артеріальних судин великого кола кровообігу. Ендотеліальна (eNOS, NOS3) була вперше ідентифікована в клітинах ендотелію кровоносних судин. Вона бере участь в утворенні ендотелій-релаксуючого фактору та безпосередньо впливає на тонус артеріол. Індуцибельна (iNOS, NOS2) експресується в клітинах ендотелію і макрофагах тільки при патологічних процесах, насамперед при запаленні та бере участь у синтезі прозапальних цитокінів — фактора некрозу пухлини, інтерлейкіну та ін.
Участь NO в регуляції судинного тонусу і периферичної гемодинаміки, дозволяє розглядати модифікацію ендогенного синтезу NO фармакологічними засобами як один з підходів для зміни радіочутливості біологічних тканин. Підвищення тонусу судин за умов пригнічення синтезу NO створює передумови для розвитку циркуляторної гіпоксії, що є фактором стійкості до променевого впливу. Потенційною NOS-інгібуючою активністю володіють сполуки, які унеможливлюють зворотній захват субстрату (L-аргініну) в клітину, інактиватори кофакторів NOS, інгібітори експресії NOS, інактиватори NO, який утворився та сполуки, які унеможливлюють зв'язування L-аргініну з ферментами.
На сьогоднішній день ведеться активний пошук РП-інгібіторів NOS, що слугувало виявленню виразних радіопротекторних властивостей у діфетуру (диетилфосфат S-етилізотіуронію), S-алкіл-похідних ізотіосечовини, N-арил-S-алкіл-похідних, N-арілтіосечовини, біс-ізотіосечовини, N-ацил-S-алкіл-заміщені похідні ізотіосечовини (сполука Т1023) та ін. Проте варто відзначити, що питання індикації ефективності інгібіторів NO-синтаз досі залишається відкритим.
В той же час привертає увагу й той факт, що донори NO (молсидомін (сіднофарм, нітропрусид натрію та ін.) прийнятні до застосування в постпроменевому періоді, оскільки здатні потенціювати радіозахисні ефекти протипроменевих ЛЗ інших груп, зокрема за рахунок покращення їх біодистриб'юції.
До РП з негіпоксичним механізмом дії належать сірковмісні сполуки, антиоксиданти, імуномодулятори, стероїди, полісахариди, несірковмісні амінокислоти, деякі антибіотики, спирти та вітаміни.
Сірковмісні (тіолові, сульфгідрильні, меркаптанові) РП є найпершою групою протирадіаційних препаратів (ФЗД = 1,1-2,7), адже їх радіозахисні властивості відомі майже 80 років. В основі їх радіозахисних властивостей лежать: (1) перехоплення вільних радикалів, (2) міграція енергії або заряду з макромолекул на SH-з'єднаннях шляхом переходу протону від SH-сполук до радикалу макромолекул з подальшою хімічною репарацією її до вихідного стану та (3) утворенням сумісних дисульфідів (R1SSR2).
Провідним механізмом дії всіх сірковмісних РП є елімінація АФК, які утворюються під дією ІО. Сірковмісні сполуки (R-SH) здатні реагувати з кисневими радикалами або радикалами біомолекул (Х•) в якості донорів атому водню: «2R-SH +O2 → R1SSR2 +2H2O» або «2R-SH +2Х• → R1SSR2 +2ХН». Припускається, що регенерація білків досягається за рахунок обміну тіолових дисульфідів (R1SSR2) з глутатіоном, що каталізується тіолтрансферазою з послідуючою участю глутатіонової окисно-відновної системи (глутатіонредуктаза та НАДН). Для подальшої реалізації радіозахисної дії глутатіону актуальною є гіпотеза донації водню радикалу ДНК в конкуренції з киснем. Пероксиди ДНК при взаємодії з донорами водню здатні перетворюватись на нестійкі гідроксипероксиди, які розпадаються на вільні радикали (НО• та R=O.).
Крім того важливим молекулярним механізмом активності тіолів є посилення зв'язку ядерного фактора каппа-Б (NFkB), протеїну-1γ (MIP-1γ) та онкосупресору р53 з молекулою ДНК, що викликає активацію деяких генів, зокрема, Mn-СОД та ін. Крім того, SH-сполуки здатні блокувати топоізомеразу II, а також при активації р53 через інгібітор циклінзалежних кіназ р21WAF-1 затримувати проходження клітин за клітинним циклом у фазі G1 та поліпшувати умови для репарації ДНК.
До числа найбільш важливих з точки зору практичного використання SH-РП відносяться сірковмісні амінокислоти (цистеїни та метіонін, похідні амінокислот (цистеамін та його дисульфід цистамін, таурин, ацетилцистеїн тощо) та інші SH-сполуки: гамафос (сполука WR-2721, в США — аміфостин, ізотіуронілу гідробромід та ін.
Найуживанішим сірковмісним РП є цистаміну гідрохлорид (0,2-0,8 per os за 10-30 хв. перед опроміненням, тривалість дії — до 5 год.) та комплексоутворюючий антидот з радіопротекторною дією унітіол (димеркаптрол; 5,0 % — з розрахунку 0,005 / 1 кг м. т., внутрішньом'язово/підшкірно за 10-30 хв. перед опроміненням), який застосовується переважно при отруєннях «тіоловими отрутами».
Найгетерогеннішою групою РП з негіпоксичним механізмом дії виступають антиоксиданти (ФЗД = 1,1-1,3). До РП-антиоксидантів належать: ендогенні ферменти (СОД, каталаза, глутатіон-пероксидаза, трансферин, глутатіон-пероксидаза, церулоплазмін, меланін та ін.), синтетичні антиоксиданти (дибунол (іонол), мексидол (етилметилгідроксипіридину сукцинат та ін.), нітроксидвивільнюючі сполуки (темпол, ізосорбіду мононітрат, JP4-039 та ін.), поліфенольні сполуки рослинного походження (кверцетин та ін.) та фітоадаптогени (Gingko biloba, Centella asiatica, Hippophae rhamnoides, Ocimum sanctum, Panax ginseng, Podophyllum hexandrum, Amaranthus paniculatus, Emblica officinalis, Phyllanthus amarus, Piper longum, Tinospora cordifolia, Mentha arvensis, Mentha piperita, Syzygium cumini, Zingiber officinale, Ageratum conyzoides, Aegle marmelos, Aphanamixis polystachya та ін.) та деякі мікроелементи (селен, цинк та ін.).
Радіозахисний ефект всіх антиоксидантів обумовлений їх здатністю пригнічувати процеси вільнорадикального окислення та підвищувати активність антиоксидантних систем організму. Найбільшу увагу в якості РП-антиоксиданту звернуто до препаратів СОД (рекомбінантна СОД, CuZn-СОД), які продемонстрували свою ефективність як при введенні перед, так і одразу після опромінення. Крім того привертають увагу дані літератури про здатність деяких поліфенольних сполук рослинного походження (Vitis vinefera, Withaferin somnifera, axus bataccca, Azardiracta indica, Tinospora cordifolia) окрім радіопротективної активності за антиоксидантним механізмом, ще й проявляти цитотоксичну дію на ракові клітини та виступати радіосенсибілізаторами за променевого лікування.
Окрему увагу привертають радіопротекторні ефекти низькомолекулятрих фенольних сполук мелатонінів, як антиоксидантів з полівекторними властивостями. Відомо, що ІО, освітлення, радіовипромінювання та електромагнітні поля пригнічують продукцію ендогенного мелатоніну. Мелатонін є нейромедіатором (у гіпокампі), гормоном (блокує синтез і секрецію гіпофізом гонадотропінів), імуномодулятором (активізує імунну систему, знижує секрецію мелатоніну, викликає інволюцію тимусу), антиканцерогеном (гальмує проліферацію клітин), антиоксидантом, має рецептори на всіх клітинах (мембранні та ядерні), що в цілому гальмує старіння і підвищує адаптацію організму. Як антиоксидант мелатонін є ендогенним, виділяється переважно вночі, амфіфільний (водо- та жиророзчинний), активніший за токоферол і глутатіону.
Важливу роль в радіопротекції негіпоксичного механізму на сьогоднішній день відводять імуномодуляторам (ФЗД = 1,1-1,4). На сьогоднішній день в якості РП-імуномодуляторів в радіаційний терапії вивчаються цитокіни та їх індуктори (інтерлейкін (ІЛ)-1, ІЛ-2, ІЛ-3, ІЛ-6, ІЛ-7, ІЛ-11, ІЛ-12, гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ), фактор стромальних клітин (SCF), фактор росту кератиноцитів та ін.), а також похідним пурину чи піримідину (ксантозин, кофеїн, метилурацил, пентоксил, теофілін та ін.).
Значна роль цитокінів в радіопротекції зумовлена перш за все їх здатністю до спрямованого впливу на систему гемопоезу, що сприяє відновленню скоординованої та врегульованої роботи клітин гемопоетичної системи, яка у відповідності до закону Бергоньє-Трибондо (клітини мітотичної (M) фази і кінця G2 фази клітинного циклу, як правило, найбільш чутливі до радіації в порівнянні з клітинами в ранні S і G1/G0 фази) виступає «органом-мішенню» за дії ІО.
Радіозахисні властивості притаманні також простагландинам (ПГ; Pg) і їх синтетичним аналогам та нестероїдним протизапальним засобам (НПЗЗ), проте вони володіють абсолютно різними механізмами їх реалізації. Так відомо, що НПЗЗ (целекоксиб, ацетилсаліцилова кислота та ін.) викликаючи перехід клітин до стану спокою (G0/G1 фази клітинного циклу), чим підвищують радіорезистентність тканин. Варто відзначити й цінні протиракові власті НПЗЗ: антипроліферативна дія, здатність пригнічувати неоангіогенез та активація церамідного шляху апоптозу, обумовлена збільшенням концентрації арахідонової кислоти. Проте системне застосування НПЗЗ значно обмежене їх побічними ефектами, зокрема ульцерогенною дією.
ПГ (мізопростол, алпростадил та ін.) не впливають на клітинний цикл жодним чином, проте вони здатні регулювати клітинний ріст та процеси диференціації шляхом інгібування прозапальних цитокінів, демонструючи при цьому свої не медіаторні, а імуномодулюючі властивості. ПГ проявляють радіозахисні властивості при введенні перед опроміненням (ФЗД<1,3), але їх використання значно обмежене численними побічними ефектами.
До радіопротекторів з негіпоксичним механізмом дії також відносять стероїди та їх синтетичні аналоги з естрогеноподібною активністю (β-естрадіол, діетилстільбестрол (РТД-77), 5-андростендіол та ін.), полісахариди (продігіозан, сальмозан, маннан, пірогенал, солі хітозану (РС-10, РС-11), хондроїтинсульфат, гепарин та ін.), несірковмісні амінокислоти (глутамінова, аспаргінова та ін.), похідні нуклеотидів і нуклеозидів (натрію нуклеїнат, фосфаден, рибоксин, інозин, гуанозин, аденозин та ін.), антибіотики фтохінолони та тетрацикліни, спирти (батиловий, етиловий та ін.) та вітаміни (аскорбінова кислота, піридоксину гідрохлорид, токоферолу ацетат, нікотинамід та ін.).
Також варто зазначити, що на сьогоднішній день ведеться активний багатовекторний пошук потенційних РП (наноалмази, гідратований фулерен, 2-меркаптобензотазол та ін.
Див. також
Примітки
- Hladkykh, Fedir; Hladkykh, Fedir (31 грудня 2018). Pharmacoprophylactic and Pharmacotherapeutic Approaches to Mitigating the Damaging Effects of Ionizing Radiation: Review of Information Sources. Path of Science, Path of Science. Т. 4, 4, № 12, 12. doi:10.22178/pos.41-5. ISSN 2413-9009. Процитовано 1 січня 2019.
- Н.Є.Узленкова (2014). Радіопротектори: сучасний стан проблеми (PDF). Український Радіологічний Жу. Т. ХХІІ (Вип. 4): 43.
{{}}
: Вказано більш, ніж один|pages=
та|page=
() - Н.Є.УЗЛЕНКОВА (2014). РАДІОПРОТЕКТОРИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (PDF). Український Радіологічний Жу. Т. ХХІІ (Вип. 4): 42.
{{}}
: Вказано більш, ніж один|pages=
та|page=
() - В. С. Козійчук, Д. В. Кошова, І. В. Луца (28 квітня 2021 р.). РОЛЬ РАДІМОДИФІКАТОРІВ У ФОРМУВАННІ РАДІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ (PDF). Матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «У світі хімії: до 35 річниці аварії на ЧАЕС», ЖБФФК, 28 квітня 2021 р.: 58. Процитовано 21 травня 2023.
{{}}
: Вказано більш, ніж один|pages=
та|page=
() - Л.М. Васько, В.Ф. Почерняєва, В.П. Баштан (2017). Засоби захисту оргганізму від дії іонізуючого випромінювання (PDF). Полтава: Українська медична стоматологічна академія. с. 7. Процитовано 21 травня 2023.
- // ФЕ
- Сізик Д.Ю. (2020). Стародуб, М. Ф.; Білько, Д. І. (ред.). ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТІВ ПОХІДНИХ 1,4-ДИГІДРОПІРИДИНУ (вид. Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Київ. с. 17—21. Процитовано 22 травня 2023.
Література
- Адаптогены и родственные группы лекарственных препаратов – 50 лет поисков / Е. П. Студенцов, С. М. Рамш, Н. Г. Казурова, О. В. Непорожнева, А. В. Гарабаджиу, Т. А. Кочина, М. Г. Воронков, В. А. Кузнецов, Д. В. Криворотов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 3-43.
- Белоногов И. А. Токсикология и медицинская защита: учеб. пособие / И. А. Белоногов, Д. А. Самохин. Минск: Высшэйшая школа, 2014. – 412 с.
- Васильев Р. О. Радиопротекторные свойства и терапевтическая эффективность "Монклавит-1": автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 03.01.01, 06.02.03 / Васильев Роман Олегович. – М., 2016. – 22 с.
- Васин М. В. Адреномиметики как компонент полирадиомодификации при лучевой терапии опухолей / М. В. Васин, Н. П. Ермакова, В. М. Кримкер // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2011. – Т. 56, № 1. – С. 5-10.
- Васин М. В. Классификация противолучевых средств как отражение современного состояния и перспективы развития радиационной фармакологии / М. В. Васин // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2013. – Т. 53, № 5. – С. 459-467.
- Васин М. В. Поиск и исследование новых эффективных средств фармакохимичесой защиты организма от поражающего действия ионизирующего излучения в ряду индолилалкиламинов. Дисс. докт. мед. наук. – М., 1977. – 510 с.
- Васин М. В. Противолучевые лекарственные средства. – М.: РМАПО, 2010. – 180 с.
- Васин М. В. Средства профилактики и лечения лучевых поражений. – М.: РМАПО, 2006. – 340 с.
- Вечканов Е. М. Основы радиационной биофизики: учебное пособие / Е. М. Вечканов, В. В. Внуков. – Ростов, 2009. – 48 с.
- Владимиров В. Г. Радиопротекторы: структура и функция / В. Г. Владимиров, И. И. Красильников, О. В. Аронов. – Киев: Наукова думка, 1989. – 259 с.
- Владимиров В. Г. О некоторых итогах и перспективах развития профилактической радиационной фармакологии / В. Г. Владимиров, И. И. Красильников // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2011. – Т. 9, № 1. – С. 44-50.
- Власенко Т. Н. Современные подходы к фармакологической профилактике радиационных поражений / Т. Н. Власенко, В. Б. Назаров, А. Н. Гребенюк // Биомедицинский журнал Medline.ru. Фармакология. – 2010. – Т. 11. – С. 230-253.
- Гладких Ф. В. Фармакопрофілактичні та фармакотерапевтичні підходи до послаблення пошкоджуючої дії іонізуючого опромінення: огляд інформаційних джерел / Ф. В. Гладких // Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал. – 2018. – Т. 4, № 12. – С. 5001-5022. – DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.41-5.
- Гребенюк А. Н. Радиомигитаторы: перспективы использования в системе медицинской противорадиационной защиты / А. Н. Гребенюк, В. И. Легеза, Р. А. Тарумов // Военно-медицинский журнал. – 2014. – № 6. – С. 39-43.
- Гудков И. Н. Стратегия биологической противорадиационной защиты: радиопротекторы, радиолокаторы, радиодекторпоранты / И. Н. Гудков // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2003. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 133-140.
- Гудков С. В. Радиозащитные вещества: история, тенденции и перспективы / С. В. Гудков, Н. Р. Попова, В. И. Брусков // Биофизика. – 2015. – Т. 60, Вып. 4. – С. 801-811.
- Деримедвідь Л. В. Експериментальне дослідження протипроменевих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази / Л. В. Деримедвідь, Л. І. Симонова, В. З. Гертман // Український радіологічний журнал. – 2003. – № 11. – С. 432-437.
- До питання про механізми радіопротекторної дії наноалмазів / Є. М. Мамотюк, С. В. Руденко, В. А. Гусакова, І. О. Леонова, О. В. Ненюкова, О. Л. Масленнікова // Український радіологічний журнал. – 2009. – № 17. – С. 486-490.
- Дёмина С. А. Противолучевые средства: классификация и механизмы / Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2015. – № 20. – С. 42-54.
- Ефективність есміну при дії на організм іонізуючого випромінювання / Н. Є. Узлєнкова, Є. М. Мамотюк, Г. С. Григор’єва, Н. Ф. Конахович // Журнал НАМН України. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 34-45.
- Ильин Л. А. Противолучевые средства в системе радиационной защиты персонала и населения при радиационных авариях / Л. А. Ильин, И. Б. Ушаков, М. В. Васин // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2012. – Т. 57, № 3. – С. 26-31.
- К вопросу о механизме радиозащитного действия ингибиторов NO-синтаз / М. В. Филимонова, Л. И. Шевченко, Т. П. Трофимова, В. М. Макарчук, А. С. Шевчук, Г. А. Лушникова // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2014. – Т. 54, № 5. – С. 500–506.
- Макарчук В. М. Радиобиологические эффекты модификаторов эндогенного синтеза оксида азота: автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 03.01.01 / Макарчук Виктория Михайловна. – Обнинск, 2015. – 18 с.
- Никишин С. А. Сравнительное исследование гемато- и миелопротекторной эффективности дикарбамина и лейкостима при лучевой супрессии гемопоэза: экспериментальное исследование: автореф. дисс. ... канд. мед. наук: 14.03.06 / Никишин Сергей Александрович. – Саранск, 2013. – 21 с.
- Некоторые морфоклинические доказательства радиопротективного характера мелатонинов (обзор литературы) / З. А. Воронцова, А. А. Иванов, Д. Б. Никитюк, В. А. Аванесова // Вестник новых медицинских технологий. Электронный журнал. – 2016. – № 4. – Публ. 8-2. – DOI: http://dx.doi.org/10.12737/22219.
- Практическое руководство по использованию медицинских средств противорадиационной защиты при чрезвычайных ситуациях и обеспечению ими аварийных медико-санитарных формирований и региональных аварийных центров / А. Н. Гребенюк, В. И. Легеза, В. Д. Гладких, А. А. Тимошевский, В. Б. Назаров. М.: Комментарий, 2015. – 304 с.
- Поздеев А. В. Разработка радиозащитных средств на основе веществ растительного и минерального происхождения: автореф. дисс. ... доктора биол. наук: 03.01.01 / Поздеев Александр Владимирович. – Кострома, 2015. – 45 с.
- Попова Н. Р. Природные пуриновые соединения как радиозащитные средства / Н. Р. Попова, С. В. Гудков, В. И. Брусков // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2014. – Т. 54, № 1. – С. 38-49. – DOI: http://dx.doi.org/10.7868/S0869803117020126.
- Пономарцева Т. В. Фармакологическая защита пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований / Т. В. Пономарцева, С. А. Кальницкий А. В. Водоватов // Биотехносфера. – 2012. – № 3-4 (21-22). – С. 2-9.
- Проблеми використання радіозахисних препаратів: організаційні та наукові аспекти / Ю. М. Скалецький, В. Ф. Торбін, В. В. Вороненко, В. П. Печиборщ // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 1(64). – С. 30-33.
- Протипроменевий ефект низьких концентрацій розчину гідратованого фулерену в експериментах на щурах / Є. М. Мамотюк, О. В. Ненюкова, Г. В. Андрієвський, А. О. Тихомиров // Український радіологічний журнал. – 2009. – № 17. – С. 491-496.
- Радиозащитное действие биопрепаратов из мидий и рапаны / Л. И. Симонова, Л. П. Абрамова, С. Н. Пушкарь, А. Г. Губанова, О. Е. Битютская, Л. Я. Полищук, Н. И. Демьянова // Труды Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. – 1995. – Т. 41. – С. 171-178.
- Радиопротекторы и гипоксия: механизмы комбинированной защиты / И. Б. Ушаков, М. М. Абрамов, Л. Л. Хунандов, В. Г. Зуев – М.: Вооружение. Политика. Конверсия, 1996. – 152 с.
- Радіозахисні властивості 2-меркаптобензотіазолу на клітини in vitro / Х. М. Литвинчук, Г. Й. Лавренчук, В. Р. Гурандо, І. М. Кліщ, А. О. Ковальчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 2. – С. 60-70. – DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8914.
- Рождественский Л. М. Средства противолучевой защиты и терапии: современное состояние, проблемы и перспективы / Л. М. Рождественский // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2012. – Т. 57, № 5. – С. 72-82.
- Рождественский Л. М. Классификация противолучевых средств в аспекте их фармакологического сигнала и сопряженности со стадией развития лучевого поражения // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т. 57, № 2. – С. 117-135 – DOI: http://dx.doi.org/10.7868/S0869803117020126.
- Современные подходы к организации и проведению мероприятий экстренной медицинской помощи при массовых радиационных поражениях / В. В. Бояринцев, А. Н. Гребенюк, В. И. Легеза, А. А. Тимошевский // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2017. – № 2. – С. 122-128.
- Средства защиты организма от действия ионизирующего облучения: монография / В. П. Баштан, В. Ф. Почерняева, Т. А. Жукова, Л. Н. Васько, Л. А. Лымарь. – Полтава: Украинская медицинская стоматологическая академия, 2016. – 135 с.
- Сычев К. В. Изыскание средств терапии при сочетанном воздействии на организм внешнего и внутреннего облучения: автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 03.01.01, 06.02.03 / Сычев Константин Владимирович. – Казань, 2014. – 23 с.
- Тарутин И. Г. Радиационная защита при медицинском облучении. – Минск: Высшэйшая школа, 2005. – 335 с.
- Ушаков И. Б. Модификация радиоцеребальных эффектов измененной газовой средой / И. Б. Ушаков, В. П. Фёдоров // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2018. – Т. 58, № 2. – С. 126-145.
- Ушаков И. Б. Лекарственные средства и природные антиоксиданты как компоненты противорадиационных контрмер в космических полетах / И. Б. Ушаков, М. В. Васин // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2017. – Т. 62, № 4. – С. 66-78.
- Филимонова М. В. Фармакологические свойства и радиобиологические эффекты линейных и циклических производных изотиомочевины – конкурентных ингибиторов синтаз оксида азота: автореф. дисс. ... доктора биол. наук: 14.03.06, 03.01.01 / Филимонова Марина Владимировна. – Обнинск, 2015. – 47 с.
- Ходаківська О.В. Церебропротекторна активність нових похідних 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу в умовах ішемічного інсульту (експериментальне дослідження): дис. ... канд. фарм. наук: 14.03.05 / Ходаківська Ольга Віталіївна. – НФАУ МОЗ України, Харків, 2015. – 186 с.
- A basic fibroblast growth factor analog for protection and mitigation against acute radiation syndromes / K. Casey-Sawicki, M. Zhang, S. Kim, A. Zhang, S. B. Zhang, Z. Zhang, R. Singh, S. Yang, S. Swarts, S. Vidyasagar, L. Zhang, A. Zhang, P. Okunieff // Health Physics. – 2017. – Vol. 106(6). – P. 704-712.
- A new era of low-dose radiation epidemiology / C. M. Kitahara, M. S. Linet, P. Rajaraman, E. Ntowe, A. Berrington de Gonzalez // Current Environmental Health Reports. – 2015. – Vol. 2. – P. 236-249. – DOI: https://doi.org/10.1007/s40572-015-0055-y.
- Ahire V. Ellagic acid: a potent radio-sensitizer in cancer radiotherapy / V. Ahire, K. P. Mishra, G. Kulkarni // Cancer Research Frontier. – 2016. – Vol. 2. – P. 141-155. – DOI: https://doi.org/10.17980/2016.141.
- Bacq Z. M. The amines and particularly cysteamines as protectors against roentgen rays / Z. M.Bacq // Acta radio. – 1954. – № 41. – Р. 47-55. – DOI: https://doi.org/10.1177/028418515404100106.
- Cysteine protection against X-irradiation / H. M. Patt, E. B. Tyree, R. L. Straube, D. M. Smith // Science. – 1949. – № 110.– Р. 213-214. – DOI: https://doi.org/10.1126/science.110.2852.213.
- COX-2 in radiotherapy: a potential target for radioprotection and radiosensitization / M. Cheki, R. Yahyapour, B. Farhood, A. Rezaeyan, D. Shabeeb, P. Amini, S. Rezapoor, M. Najafi // Current Molecular Pharmacology. – 2018. – Vol. 11(3). – P. 173-183. – DOI: https://doi.org/10.2174/1874467211666180219102520.
- Evaluating the radioprotective effect of curcumin on rat’s heart tissues / S. Kolivand, P. Amini, H. Saffar, S. Rezapoor, E. Motevaseli, M. Najafi, F. Nouruzi, D. Shabeeb, A. E. Musa // Current Radiopharmaceuticals. – 2018. – Vol. 11. – Р. 1-6. – DOI: http://dx.doi.org/10.2174/1874471011666180831101459.
- High-throughput screening identifies two classes of antibiotics as radioprotectors: tetracyclines and fluoroquinolones / K. Kim, Pollard J. M., A. J. Norris, J. T. McDonald, Y. Sun, E. Micewicz, K. Pettijohn, R. Damoiseaux, K. S. Iwamoto, J. W. Sayre, B. D. Price, R. A. Gatti, W. H. McBride // Clinical Cancer Research. – 2009. – Vol. 15(23). – P. 7238-7245. – DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-09-1964.
- Hofer M. Pharmacological modulation of radiation damage. Does it exist a chance for other substances than hematopoietic growth factors and cytokines ? / M. Hofer, Z. Hoferova, M. Falk //International Journal of Molecular Sciences. – 2017 – Vol. 18 (7). – DOI: https://doi.org/10.3390/ijms18071385.
- Inhibition of radiation induced oxidative damage in the lung tissue: May acetylsalicylic acid have a positive role? / C. Demirel, S. C. Kilciksiz, S. Gurgul, N. Erdal, S. Yigit, L. Tamer, L. Ayaz // Inflammation. – 2015. – Vol. 39. – P. 158-165.
- Johnke R. M. Radioprotective agents for radiation therapy: future trends / R. M. Johnke, J. A. Sattler, R. R. Allison // Future Oncology. – 2014. – 10(15). – P. 2345-2357. – DOI: https://doi.org/10.2217/fon.14.175.
- Lee T. K. Radioprotection: the non‐steroidal anti‐inflammatory drugs (NSAIDs) and prostaglandins / T. K. Lee, I. Stupans // Journal of Pharmacy and Pharmacology. – Vol. 54, Iss. 11. – P. 1435-1445. – DOI: http://dx.doi.org/10.1211/00223570254.
- Maier P. Radioprotection of normal tissue cells / P. Maier, F. Wenz, C. Herskind // Strahlentherapie und Onkologie. – 2014. – Vol. 190 (8). – P. 745-752. – DOI: https://doi.org/10.1007/s00066-014-0637-x.
- Mechanisms for radioprotection by melatonin; can it be used as a radiation countermeasure? / P. Amini, H. Mirtavoos-Mahyari, E. Motevaseli, D. Shabeeb, A. E. Musa, M. Cheki, B. Farhood, R. Yahyapour, A. Shirazi, N. A. Goushbolagh, M. Najafi // Current Molecular Pharmacology. – 2018. – № 11. – Р. 1-10. – DOI: https://doi.org/10.2174/1874467211666180802164449.
- Model development and use of ACE inhibitors for preclinical mitigation of radiation induced injury to multiple organs / M. Medhora, F. Gao, Q. Wu, R. C. Molthen, E. R. Jacobs, J. E. Moulder, B. L. Fish // Radiation Research: Official Journal of the Radiation Research Society. – 2014. – Vol. 182(5). – P. 545-555.
- Patyar R. R. Role of drugs in the prevention and amelioration of radiation induced toxic effects / R. R. Patyar S. Patyar // European Journal of Pharmacology. – 2018. – Vol. 819. – P. 207-216. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.12.011.
- Paul P. Phytochemicals as radioprotective agents – a review / P. Paul, M. K. Unnikrishnan, A. N. Nagappa // Indian Journal of Natural Products and Resources – Vol. 2 (2). – P. 137-150.
- Prostaglandin E2 increases hematopoietic stem cell survival and accelerates hematopoietic recovery after radiation injury / R. L. Porter, M. Georger, O. Bromberg, K. E. McGrath, B. J. Frisch, M. W. Becker, L. M. Calvi // Stem Cells. – 2013. – Vol. 31 (2). – Р. 372-383. – DOI: http://dx.doi.org/10.1002/stem.1286.
- Protective effects of caffeic acid phenethyl ester against acute radiation-induced hepatic injury in rats / J. Chu, X. Zhang, L. Jin, J. Chen, B. Du, Q. Pang // Environmental Toxicology and Pharmacology. – 2015. – Vol. 39(2). – P. 683-389. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.etap.2015.01.020.
- Radiation & inflammation / D. Schaue, E. D. Micewicz, J. A. Ratikan, M. W. Xie, G. Cheng, W. H. McBride // Seminars in Radiation Oncology. – 2015. – Vol. 25, (1). – P. 4-10. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.semradonc.2014.07.007.
- Radiation protection and mitigation by natural antioxidants and flavonoids: implications to radiotherapy and radiation disasters / R. Yahyapour, D. Shabeeb, M. Cheki, A. E. Musa, B. Farhood, A. Rezaeyan, P. Amini, H. Fallah, M. Najafi //Current Molecular Pharmacology. – 2018. – Vol. 11 (4). – P. 285-304. – DOI: https://doi.org/10.2174/1874467211666180619125653.
- Radioprotective agents to prevent cellular damage due to ionizing radiation / T. A. Smith, D. R. Kirkpatrick, S. Smith, T. K. Smith, T. Pearson, A. Kailasam, K. Z. Herrmann, J. Schubertv, D. K. Agrawal // Journal of Translational Medicine. – 2017. – Vol. 15 (232). – P. 1-18. - DOI: https://doi.org/10.1186/s12967-017-1338-x.
- Radioprotective Agents: Strategies and Translational Advances / M. Z. Kamran, A. Ranjan, N. Kaur, S. Sur, V. Tandon // Medicinal Research Reviews. – 2016. – Vol. 36, No. 3. – P. 461-493. – DOI: https://doi.org/1002/med.21386.
- Radioprotective effect of mefenamic acid against radiation-induced genotoxicity in human lymphocytes / S. J. Hosseinimehr, R. Nobakht, A. Ghasemi, T. A. Pourfallah // Radiation Oncology Journal. – 2015. – Vol. 33 (3). – P. 256-260. – DOI: http://dx.doi.org/10.3857/roj.2015.33.3.256.
- Radiosensitizers, radioprotectors, and radiation mitigators / J. Raviraj, V. K. Bokkasam, V. S. Kumar, U. S. Reddy, V. Suman // Indian Journal of Dental Research. – 2014. – Vol. 25(1). – P. 83-90. – DOI: https://doi.org/10.4103/0970-9290.131142.
- Randomized comparison of single dose of recombinant human IL-12 versus placebo for restoration of hematopoiesis and improved survival in rhesus monkeys exposed to lethal radiation / Z. Gluzman-Poltorak, S. R. Mendonca, V. Vainstein, H. Kha, L. A. Basile // Journal of Hematology & Oncology. – 2014. – Vol. 7 (31). P. 1-12. – DOI: https://doi.org/10.1186/1756-8722-7-31.
- Rosen E. M. New approaches to radiation protection / E. M. Rosen, R. Day, V. K. Singh // Frontiers in Oncology. – 2015. – Vol. 4 (381). – P. 1-15. – DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2014.00381.
- Singh V. K. Colony-stimulating factors for the treatment of the hematopoietic component of the acute radiation syndrome (H-ARS): a review / V. K. Singh, V. L. Newman, T. M. Seed // Cytokine. – 2015. – Vol. 71. – P. 22-37. – DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cyto.2014.08.003.
- Singh V. K. Patents for Toll-like receptor ligands as radiation countermeasures for acute radiation syndrome / V. K. Singh, H. B. Pollard // Expert Opinion on Therapeutic Patents. – 2015. – Vol. 25(10). – P. 1085-1092. – DOI: https://doi.org/10.1517/13543776.2015.1064900.
- Targeting the renin-angiotensin system combined with an antioxidant is highly effective in mitigating radiation-induced lung damage / J. Mahmood, S. Jelveh, A. Zaidi, S. R. Doctrow, M. Medhora, R. P. Hill // International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. – 2014. – Vol. 89. – P. 722–728. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2014.03.048.
- The melatonin immunomodulatory actions in radiotherapy / M. Najafi, A. Shirazi, E. Motevaseli, G. Geraily, F. Norouzi, M. Heidari, S. Rezapoor // Biophysical Reviews. – 2017. – Vol. 9 (2). – P. 139-148. – DOI: https://doi.org/10.1007/s12551-017-0256-8.
Посилання
- ВЕТРАДІОБІОЛОГІЯ. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПРОТИПРОМЕНЕВОГО ЗАХИСТУ ТВАРИН. ПРОФІЛАКТИКА ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ 2016
- МОДИФІКАЦІЯ РАДІОБІОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ. РАДІОСЕНСАБІЛІЗАЦІЯ ТА ПІСЛЯРАДІАЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. (Грудень 2008) |
Ця стаття не має . |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Radioprotektori RP ce rechovini abo likarski zasobi perevazhno sintetichnogo pohodzhennya vvedennya yakih pered oprominennyam u seredovishe z biologichnimi ob yektami abo v cilisnij organizm znizhuye vrazhayuchu diyu ionizuyuchogo oprominennya v procesi jogo poglinannya shlyahom pidvishennya radiorezistentnosti abo znizhennya radiochutlivosti ta realizuyut protipromenevi efekti na fiziko himichnomu i biohimichnomu rivnyah Vvedennya RP pislya oprominyuvannya neefektivne IstoriyaPershij dosvid radiacijnogo zahistu za dopomogoyu himichnih rechovin buv viyavlenij H Patt et al u 1949 r na prikladi sirkovmisnoyi spoluki cisteyinu a zgodom Z Bacq et al u 1951 r bulo vidkrito radioprotektor cisteamin i jogo disulfid cistamin VidiYedinoyi klasifikaciyi RP stanom na 2023 rik ne bulo Usi protipromenevi zasobi podilyayut na dva klasi farmakoprofilaktichni LZ radioprotektori chemical protection radiomodulyatori biological protection radiomodifikatori preparati rannoyi patogenetichnoyi terapiyi radiomitigatori zasobi terapiyi vidterminovanih naslidkiv diyi radiacijnogo chinnika farmakoterapevtichni LZ Radioprotektori podilyayut na korotkochasnoyi diyi klasichni za viznachennyam radioprotektori radiozahisni zasobi prolongovanoyi diyi stimulyatori radiorezistentnosti radiomodifikatori Likarski zasobi i biologichno aktivni rechovin yaki proyavlyayut radioprotektorni vlastivosti LZ z gipoksichnim mehanizmom diyi induktori gipoksiyi Prirodni biogenni vazoaktivni amini gistamin acetilholin adrenalin serotonin triptamin ta in Sintetichni analogi biogennih aminiv Indolil ta fenilalkilamini meksamin serotoninu adipinat ta in Imidazoli ta adrenomimetiki mezaton naftizin klonidin indralin ta in Ingibitori nitroksidsintaz molsidomin aminoguanidin ta in LZ sho porushuyut v organizmi transport kisnyu metgemoglobin karboksigemoglobinutvoryuvachi abo jogo utilizaciyu klitinami cianidi cianogenni glikozidi nitrit natriyu aminofenoli anilin ta in LZ z negipoksichnim mehanizmom diyi Sirkovmisni spoluki Sirkovmisni aminokisloti cisteyin ta metionin Pohidni sirkovmisnih aminokislot cistaminu gidrohlorid taurin acetilcisteyin ta in Sirkovmisni spoluki inshih grup b merkaptoetilamid unitiol b eminoetil izotiuronil gidrobromid cistofos gamafos amifostin g aminopropilaminoetiltiofosfat pohidni tiazolidonu ta in Antioksidanti Endogenni fermenti superoksiddismutaza katalaza glutation peroksidaza transferin glutation peroksidaza cerulopazmin melanin ta in Sintetichni antioksidanti dibunol meksidol ta in Nitroksidvivilnyuyuchi spoluki tempol izosorbin mononitrat JP4 039 ta in Polifenolni spoluki roslinnogo pohodzhennya kvercetin ta in ta fitoadaptogeni ekstrakt eleuterokoku zhenshenyu limonniku kitajskogo ta in Mikroelementi selen cink ta in Imunomodulyatori Endogenni imunomodulyatori Citokini ta rostovi faktori IL 1 IL 2 IL 3 IL 6 IL 7 IL 11 IL 12 granulocitarnij koloniyestimulyuyuchij faktor G KSF faktor stromalnih klitin SCF faktor rostu keratinocitiv ta in Imunoregulyatroni peptidi organichnogo pohodzhennya timalin timoptin taktivin splenin liyenin gemalin miyelopid geparin ta in Bilki gostroyi fazi ceruloplazmin a1 kislij glikoproteyid ta in Ekzogenni prirodni imunomodulyatori Korpuskulyarni mikrobni preparati cherevnotifozna vakcina z sekstanatoksinom protejna vakcina tetravakcina ta in vakcini Agonisti Toll podibnih receptoriv CBLB502 ta in Ekstrakti frakciyi ta produkti zhittyediyalnosti mikroorganizmiv biostim statolon ribomunal levan zimozan ta in Sintetichni imunomodulyatori Pohidni imidazolu levamizol dibazol ta in Pohidni purinu chi pirimidinu ksantozin kofeyin metiluracil pentoksil teofilin ta in Ingibitori sintezu prostaglandiniv interlok reaferon intron nesteroyidni protizapalni zasobi Prostaglandini ta yih sintetichni analogi PG E2 PG I2 mizoprostol ta in Steroyidi ta yih sintetichni analogi z estrogenopodibnoyu aktivnistyu b estradiol dietilstilbestrol RTD 77 5 androstendiol ta in Polisaharidi Lipopolisaharidi prodigiozan salmozan mannan pirogenal ta in Glyukani soli hitozanu RS 10 RS 11 translam ta in Glikani hondroyitinsulfat geparin ta in Nesirkovmisni aminokisloti glutaminova asparginova ta in ta pohidni nukleotidiv i nukleozidiv natriyu nukleyinat fosfaden riboksin inozin guanozin adenozin ta in Antibiotiki ftohinoloni ta tetraciklini Spirti batilovij etilovij ta in Vitamini askorbinova kislota piridoksinu gidrohlorid tokoferolu acetat nikotinamid ta in Mehanizmi protipromenevoyi diyi radioprotektorivZa mehanizmom realizaciyi protipromenevogo efektu RP podilyayut na induktori gipoksiyi ta likarski zasobi LZ z negipoksichnim mehanizmom diyi Do chisla RP z gipoksichnim mehanizmom diyi vidneseno vazoaktivni amini modulyatori sintezu oksidu azotu NO ta LZ yaki porushuyut v organizmi transport kisnyu abo jogo utilizaciyu klitinami Prote ostannij klas preparativ zokrema rechovini yaki viklikayut peretvorennya gemoglobinu na metgemoglobin abo karboksigemoglobin aminopropiofenon nitrit natriyu anilin chadnij gaz ta in mayut vkraj nizkij terapevtichnij indeks ta ye dovoli toksichnimi tomu na sogodnishnij den vtratili svoyu klinichnu znachushist V osnovi kisnevogo posilennya kisnevogo efektu poshkodzhuyuchoyi diyi IO na organizmi lezhat elektronoakceptorni vlastivosti kisnyu zavdyaki yakim vin priyednuyetsya do radikaliv dezoksiribonukleyinovoyi kisloti DNK yaki utvoryuyutsya pid vplivom pryamoyi ta oposeredkovanoyi diyi radiaciyi Pri ionizaciyi atomiv na odnij z dilyanok makromolekuli utvoryuyetsya nesparenij elektron yakij j zahoplyuyetsya O2 na svoyu orbitu Takim chinom O2 priyednuyetsya do molekuli DNK u misci rozrivu himichnogo zv yazku sho prizvodit do znizhennya efektivnosti yiyi reparaciyi Krim togo vnaslidok radiacijno himichnih reakcij utvoryuyutsya aktivni formi kisnyu AFK superoksidanionradikal O2 gidroperoksidnij radikal NO2 atomarnij i singletnij kisen O2 zbilshuyuchi chislo pervinnih poshkodzhen makromolekul Dovedeno sho realizaciya kisnevogo efektu na klitinnomu rivni zalezhit vid naprugi vilnogo kisnyu DrO2 v tkaninah organizmu ta stanu klitinnoyi antioksidantnoyi sistemi AOS superoksiddismutaza SOD Fe2 citohromu S katalaza glutationperoksidaza GSH peroksidaza ceruloplazmin transferin ta in adzhe utvorennya aktivnih form kisnyu postijno vidbuvayetsya v klitini za fiziologichnih umov ta ye rezultatom nepovnogo odnoelektronnogo utvorennya O2 dvohelektronnogo utvorennya N2O2 abo trohektronnogo utvorennya NO vidnovlennya O2 zamist jogo povnogo chotirohelektrognnogo vidnovlennya z utvorennyam N2O ale vkazani reakciyi nivelyuyutsya funkcionalnospromozhnoyu AOS Vmist kisnyu v klitinah v svoyu chergu viznachayetsya rivnem vaskulyarizaciyi i stanom mikrocirkulyaciyi v tkaninah shvidkistyu miscevogo krovotoku proniknistyu klitinnih membran dlya kisnyu ta jogo rozchinnist v subklitinnih strukturah klitini a takozh vid intensivnosti spozhivannya kisnyu klitinami Bilsh skladnim za harakterom recepciyi ye mehanizm radiozahisnogo efektu aminiv indolil fenilalkilamini kateholamini imidazolini yaki diyut cherez sistemu specializovanih receptoriv serotoninovih adrenalovih gistaminovih ta in chim viklikayut vazokonstrikciyu ta vidpovidno cirkulyatornu gipoksiyu Krim stinok sudin zaznacheni receptori nayavni na membranah klitin i yih aktivaciya suprovodzhuyetsya peredacheyu signalu na pidvishennya radiorezistentnosti bezposeredno klitini Biogenni amini harakterizuyutsya korotkotrivaloyu diyeyu 20 30 hv Osnovnimi predstavnikami pidgrupi alkilaminiv ye nejromediator serotonin serotoninu adipinat ta gipoksant meksamin 0 05 0 1 per os za 30 40 hv pered oprominennyam Obidva ye pohidnimi triptaminu ta vistupayut poperednikami v sintezi melatoninu Z pohidnih imidazoliv zastosovuyutsya adrenomimetiki indralin preparat B 190 0 45 per os za 10 15 hv pered oprominennyam trivalist diyi do 60 hv ta 0 1 1 0 ml vnutrishnom yazovo za 3 5 hv pered oprominennyam Krim togo v yakosti radioprotektoriv z gipoksichnim mehanizmom diyi mozhut zastosovuvatis adrenomimetiki mezaton ta klonidin Ostannim klasom RP induktoriv gipoksiyi ye ingibitori NO sintaz NOS Indukovana IO giperprodukciya AFK formuye rozvitok oksidativnogo stresu odnim iz riznovidiv yakogo ye nitrozativnij stres Jogo rozvitok obumovlenij disbalansom sistemi NO Yak vidomo NO utvoryuyetsya iz L argininu za uchasti fermentu NOS prichomu yaksho v klitinah mishenyah isnuye deficit yiyi substratu L argininu vidbuvayetsya paralelne utvorennya superoksid ta gidroksil radikaliv Pri vzayemodiyi superoksid radikalu ta NO utvoryuyetsya bilsh agresivna molekula peroksinitrit ONOO yaka viklikaye poshkodzhennya biomolekul Za svoyeyu prirodoyu i vlastivostyami NOS neodnoridna i mozhna vidiliti yiyi 3 okremi pidtipi Zokrema nejronalna nNOS NOS1 yaka znahoditsya perevazhno v strukturah centralnoyi i periferichnoyi nervovoyi sistemi ekspresuyetsya postijno v normi a takozh bere uchast u formuvanni reflektornih vazomotornih reakcij yaki regulyuyut vzayemozv yazok mizh funkciyeyu sercya ta tonusom arterialnih sudin velikogo kola krovoobigu Endotelialna eNOS NOS3 bula vpershe identifikovana v klitinah endoteliyu krovonosnih sudin Vona bere uchast v utvorenni endotelij relaksuyuchogo faktoru ta bezposeredno vplivaye na tonus arteriol Inducibelna iNOS NOS2 ekspresuyetsya v klitinah endoteliyu i makrofagah tilki pri patologichnih procesah nasampered pri zapalenni ta bere uchast u sintezi prozapalnih citokiniv faktora nekrozu puhlini interlejkinu ta in Uchast NO v regulyaciyi sudinnogo tonusu i periferichnoyi gemodinamiki dozvolyaye rozglyadati modifikaciyu endogennogo sintezu NO farmakologichnimi zasobami yak odin z pidhodiv dlya zmini radiochutlivosti biologichnih tkanin Pidvishennya tonusu sudin za umov prignichennya sintezu NO stvoryuye peredumovi dlya rozvitku cirkulyatornoyi gipoksiyi sho ye faktorom stijkosti do promenevogo vplivu Potencijnoyu NOS ingibuyuchoyu aktivnistyu volodiyut spoluki yaki unemozhlivlyuyut zvorotnij zahvat substratu L argininu v klitinu inaktivatori kofaktoriv NOS ingibitori ekspresiyi NOS inaktivatori NO yakij utvorivsya ta spoluki yaki unemozhlivlyuyut zv yazuvannya L argininu z fermentami Na sogodnishnij den vedetsya aktivnij poshuk RP ingibitoriv NOS sho sluguvalo viyavlennyu viraznih radioprotektornih vlastivostej u difeturu dietilfosfat S etilizotiuroniyu S alkil pohidnih izotiosechovini N aril S alkil pohidnih N ariltiosechovini bis izotiosechovini N acil S alkil zamisheni pohidni izotiosechovini spoluka T1023 ta in Prote varto vidznachiti sho pitannya indikaciyi efektivnosti ingibitoriv NO sintaz dosi zalishayetsya vidkritim V toj zhe chas privertaye uvagu j toj fakt sho donori NO molsidomin sidnofarm nitroprusid natriyu ta in prijnyatni do zastosuvannya v postpromenevomu periodi oskilki zdatni potenciyuvati radiozahisni efekti protipromenevih LZ inshih grup zokrema za rahunok pokrashennya yih biodistrib yuciyi Do RP z negipoksichnim mehanizmom diyi nalezhat sirkovmisni spoluki antioksidanti imunomodulyatori steroyidi polisaharidi nesirkovmisni aminokisloti deyaki antibiotiki spirti ta vitamini Sirkovmisni tiolovi sulfgidrilni merkaptanovi RP ye najpershoyu grupoyu protiradiacijnih preparativ FZD 1 1 2 7 adzhe yih radiozahisni vlastivosti vidomi majzhe 80 rokiv V osnovi yih radiozahisnih vlastivostej lezhat 1 perehoplennya vilnih radikaliv 2 migraciya energiyi abo zaryadu z makromolekul na SH z yednannyah shlyahom perehodu protonu vid SH spoluk do radikalu makromolekul z podalshoyu himichnoyu reparaciyeyu yiyi do vihidnogo stanu ta 3 utvorennyam sumisnih disulfidiv R1SSR2 Providnim mehanizmom diyi vsih sirkovmisnih RP ye eliminaciya AFK yaki utvoryuyutsya pid diyeyu IO Sirkovmisni spoluki R SH zdatni reaguvati z kisnevimi radikalami abo radikalami biomolekul H v yakosti donoriv atomu vodnyu 2R SH O2 R1SSR2 2H2O abo 2R SH 2H R1SSR2 2HN Pripuskayetsya sho regeneraciya bilkiv dosyagayetsya za rahunok obminu tiolovih disulfidiv R1SSR2 z glutationom sho katalizuyetsya tioltransferazoyu z posliduyuchoyu uchastyu glutationovoyi okisno vidnovnoyi sistemi glutationreduktaza ta NADN Dlya podalshoyi realizaciyi radiozahisnoyi diyi glutationu aktualnoyu ye gipoteza donaciyi vodnyu radikalu DNK v konkurenciyi z kisnem Peroksidi DNK pri vzayemodiyi z donorami vodnyu zdatni peretvoryuvatis na nestijki gidroksiperoksidi yaki rozpadayutsya na vilni radikali NO ta R O Krim togo vazhlivim molekulyarnim mehanizmom aktivnosti tioliv ye posilennya zv yazku yadernogo faktora kappa B NFkB proteyinu 1g MIP 1g ta onkosupresoru r53 z molekuloyu DNK sho viklikaye aktivaciyu deyakih geniv zokrema Mn SOD ta in Krim togo SH spoluki zdatni blokuvati topoizomerazu II a takozh pri aktivaciyi r53 cherez ingibitor ciklinzalezhnih kinaz r21WAF 1 zatrimuvati prohodzhennya klitin za klitinnim ciklom u fazi G1 ta polipshuvati umovi dlya reparaciyi DNK Do chisla najbilsh vazhlivih z tochki zoru praktichnogo vikoristannya SH RP vidnosyatsya sirkovmisni aminokisloti cisteyini ta metionin pohidni aminokislot cisteamin ta jogo disulfid cistamin taurin acetilcisteyin tosho ta inshi SH spoluki gamafos spoluka WR 2721 v SShA amifostin izotiuronilu gidrobromid ta in Najuzhivanishim sirkovmisnim RP ye cistaminu gidrohlorid 0 2 0 8 per os za 10 30 hv pered oprominennyam trivalist diyi do 5 god ta kompleksoutvoryuyuchij antidot z radioprotektornoyu diyeyu unitiol dimerkaptrol 5 0 z rozrahunku 0 005 1 kg m t vnutrishnom yazovo pidshkirno za 10 30 hv pered oprominennyam yakij zastosovuyetsya perevazhno pri otruyennyah tiolovimi otrutami Najgeterogennishoyu grupoyu RP z negipoksichnim mehanizmom diyi vistupayut antioksidanti FZD 1 1 1 3 Do RP antioksidantiv nalezhat endogenni fermenti SOD katalaza glutation peroksidaza transferin glutation peroksidaza ceruloplazmin melanin ta in sintetichni antioksidanti dibunol ionol meksidol etilmetilgidroksipiridinu sukcinat ta in nitroksidvivilnyuyuchi spoluki tempol izosorbidu mononitrat JP4 039 ta in polifenolni spoluki roslinnogo pohodzhennya kvercetin ta in ta fitoadaptogeni Gingko biloba Centella asiatica Hippophae rhamnoides Ocimum sanctum Panax ginseng Podophyllum hexandrum Amaranthus paniculatus Emblica officinalis Phyllanthus amarus Piper longum Tinospora cordifolia Mentha arvensis Mentha piperita Syzygium cumini Zingiber officinale Ageratum conyzoides Aegle marmelos Aphanamixis polystachya ta in ta deyaki mikroelementi selen cink ta in Metionin Gamofos Cistamin Radiozahisnij efekt vsih antioksidantiv obumovlenij yih zdatnistyu prignichuvati procesi vilnoradikalnogo okislennya ta pidvishuvati aktivnist antioksidantnih sistem organizmu Najbilshu uvagu v yakosti RP antioksidantu zvernuto do preparativ SOD rekombinantna SOD CuZn SOD yaki prodemonstruvali svoyu efektivnist yak pri vvedenni pered tak i odrazu pislya oprominennya Krim togo privertayut uvagu dani literaturi pro zdatnist deyakih polifenolnih spoluk roslinnogo pohodzhennya Vitis vinefera Withaferin somnifera axus bataccca Azardiracta indica Tinospora cordifolia okrim radioprotektivnoyi aktivnosti za antioksidantnim mehanizmom she j proyavlyati citotoksichnu diyu na rakovi klitini ta vistupati radiosensibilizatorami za promenevogo likuvannya Okremu uvagu privertayut radioprotektorni efekti nizkomolekulyatrih fenolnih spoluk melatoniniv yak antioksidantiv z polivektornimi vlastivostyami Vidomo sho IO osvitlennya radioviprominyuvannya ta elektromagnitni polya prignichuyut produkciyu endogennogo melatoninu Melatonin ye nejromediatorom u gipokampi gormonom blokuye sintez i sekreciyu gipofizom gonadotropiniv imunomodulyatorom aktivizuye imunnu sistemu znizhuye sekreciyu melatoninu viklikaye involyuciyu timusu antikancerogenom galmuye proliferaciyu klitin antioksidantom maye receptori na vsih klitinah membranni ta yaderni sho v cilomu galmuye starinnya i pidvishuye adaptaciyu organizmu Yak antioksidant melatonin ye endogennim vidilyayetsya perevazhno vnochi amfifilnij vodo ta zhirorozchinnij aktivnishij za tokoferol i glutationu Vazhlivu rol v radioprotekciyi negipoksichnogo mehanizmu na sogodnishnij den vidvodyat imunomodulyatoram FZD 1 1 1 4 Na sogodnishnij den v yakosti RP imunomodulyatoriv v radiacijnij terapiyi vivchayutsya citokini ta yih induktori interlejkin IL 1 IL 2 IL 3 IL 6 IL 7 IL 11 IL 12 granulocitarnij koloniyestimulyuyuchij faktor G KSF faktor stromalnih klitin SCF faktor rostu keratinocitiv ta in a takozh pohidnim purinu chi pirimidinu ksantozin kofeyin metiluracil pentoksil teofilin ta in Znachna rol citokiniv v radioprotekciyi zumovlena persh za vse yih zdatnistyu do spryamovanogo vplivu na sistemu gemopoezu sho spriyaye vidnovlennyu skoordinovanoyi ta vregulovanoyi roboti klitin gemopoetichnoyi sistemi yaka u vidpovidnosti do zakonu Bergonye Tribondo klitini mitotichnoyi M fazi i kincya G2 fazi klitinnogo ciklu yak pravilo najbilsh chutlivi do radiaciyi v porivnyanni z klitinami v ranni S i G1 G0 fazi vistupaye organom mishennyu za diyi IO Radiozahisni vlastivosti pritamanni takozh prostaglandinam PG Pg i yih sintetichnim analogam ta nesteroyidnim protizapalnim zasobam NPZZ prote voni volodiyut absolyutno riznimi mehanizmami yih realizaciyi Tak vidomo sho NPZZ celekoksib acetilsalicilova kislota ta in viklikayuchi perehid klitin do stanu spokoyu G0 G1 fazi klitinnogo ciklu chim pidvishuyut radiorezistentnist tkanin Varto vidznachiti j cinni protirakovi vlasti NPZZ antiproliferativna diya zdatnist prignichuvati neoangiogenez ta aktivaciya ceramidnogo shlyahu apoptozu obumovlena zbilshennyam koncentraciyi arahidonovoyi kisloti Prote sistemne zastosuvannya NPZZ znachno obmezhene yih pobichnimi efektami zokrema ulcerogennoyu diyeyu PG mizoprostol alprostadil ta in ne vplivayut na klitinnij cikl zhodnim chinom prote voni zdatni regulyuvati klitinnij rist ta procesi diferenciaciyi shlyahom ingibuvannya prozapalnih citokiniv demonstruyuchi pri comu svoyi ne mediatorni a imunomodulyuyuchi vlastivosti PG proyavlyayut radiozahisni vlastivosti pri vvedenni pered oprominennyam FZD lt 1 3 ale yih vikoristannya znachno obmezhene chislennimi pobichnimi efektami Do radioprotektoriv z negipoksichnim mehanizmom diyi takozh vidnosyat steroyidi ta yih sintetichni analogi z estrogenopodibnoyu aktivnistyu b estradiol dietilstilbestrol RTD 77 5 androstendiol ta in polisaharidi prodigiozan salmozan mannan pirogenal soli hitozanu RS 10 RS 11 hondroyitinsulfat geparin ta in nesirkovmisni aminokisloti glutaminova asparginova ta in pohidni nukleotidiv i nukleozidiv natriyu nukleyinat fosfaden riboksin inozin guanozin adenozin ta in antibiotiki ftohinoloni ta tetraciklini spirti batilovij etilovij ta in ta vitamini askorbinova kislota piridoksinu gidrohlorid tokoferolu acetat nikotinamid ta in Takozh varto zaznachiti sho na sogodnishnij den vedetsya aktivnij bagatovektornij poshuk potencijnih RP nanoalmazi gidratovanij fuleren 2 merkaptobenzotazol ta in Div takozhRadiacijnij zahistPrimitkiHladkykh Fedir Hladkykh Fedir 31 grudnya 2018 Pharmacoprophylactic and Pharmacotherapeutic Approaches to Mitigating the Damaging Effects of Ionizing Radiation Review of Information Sources Path of Science Path of Science T 4 4 12 12 doi 10 22178 pos 41 5 ISSN 2413 9009 Procitovano 1 sichnya 2019 N Ye Uzlenkova 2014 Radioprotektori suchasnij stan problemi PDF Ukrayinskij Radiologichnij Zhu T HHII Vip 4 43 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Vkazano bilsh nizh odin pages ta page dovidka N Ye UZLENKOVA 2014 RADIOPROTEKTORI SUChASNIJ STAN PROBLEMI PDF Ukrayinskij Radiologichnij Zhu T HHII Vip 4 42 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Vkazano bilsh nizh odin pages ta page dovidka V S Kozijchuk D V Koshova I V Luca 28 kvitnya 2021 r ROL RADIMODIFIKATORIV U FORMUVANNI RADIOREZISTENTNOSTI PDF Materiali II Vseukrayinskoyi studentskoyi naukovo praktichnoyi konferenciyi U sviti himiyi do 35 richnici avariyi na ChAES ZhBFFK 28 kvitnya 2021 r 58 Procitovano 21 travnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Vkazano bilsh nizh odin pages ta page dovidka L M Vasko V F Pochernyayeva V P Bashtan 2017 Zasobi zahistu orgganizmu vid diyi ionizuyuchogo viprominyuvannya PDF Poltava Ukrayinska medichna stomatologichna akademiya s 7 Procitovano 21 travnya 2023 FE Sizik D Yu 2020 Starodub M F Bilko D I red VIZNAChENNYa BIOLOGIChNOYi DIYi PREPARATIV POHIDNIH 1 4 DIGIDROPIRIDINU vid Nacionalnij universitet Kiyevo Mogilyanska akademiya Kiyiv s 17 21 Procitovano 22 travnya 2023 LiteraturaAdaptogeny i rodstvennye gruppy lekarstvennyh preparatov 50 let poiskov E P Studencov S M Ramsh N G Kazurova O V Neporozhneva A V Garabadzhiu T A Kochina M G Voronkov V A Kuznecov D V Krivorotov Obzory po klinicheskoj farmakologii i lekarstvennoj terapii 2013 T 11 4 S 3 43 Belonogov I A Toksikologiya i medicinskaya zashita ucheb posobie I A Belonogov D A Samohin Minsk Vysshejshaya shkola 2014 412 s Vasilev R O Radioprotektornye svojstva i terapevticheskaya effektivnost Monklavit 1 avtoref diss kand biol nauk 03 01 01 06 02 03 Vasilev Roman Olegovich M 2016 22 s Vasin M V Adrenomimetiki kak komponent poliradiomodifikacii pri luchevoj terapii opuholej M V Vasin N P Ermakova V M Krimker Medicinskaya radiologiya i radiacionnaya bezopasnost 2011 T 56 1 S 5 10 Vasin M V Klassifikaciya protivoluchevyh sredstv kak otrazhenie sovremennogo sostoyaniya i perspektivy razvitiya radiacionnoj farmakologii M V Vasin Radiacionnaya biologiya Radioekologiya 2013 T 53 5 S 459 467 Vasin M V Poisk i issledovanie novyh effektivnyh sredstv farmakohimichesoj zashity organizma ot porazhayushego dejstviya ioniziruyushego izlucheniya v ryadu indolilalkilaminov Diss dokt med nauk M 1977 510 s Vasin M V Protivoluchevye lekarstvennye sredstva M RMAPO 2010 180 s Vasin M V Sredstva profilaktiki i lecheniya luchevyh porazhenij M RMAPO 2006 340 s Vechkanov E M Osnovy radiacionnoj biofiziki uchebnoe posobie E M Vechkanov V V Vnukov Rostov 2009 48 s Vladimirov V G Radioprotektory struktura i funkciya V G Vladimirov I I Krasilnikov O V Aronov Kiev Naukova dumka 1989 259 s Vladimirov V G O nekotoryh itogah i perspektivah razvitiya profilakticheskoj radiacionnoj farmakologii V G Vladimirov I I Krasilnikov Obzory po klinicheskoj farmakologii i lekarstvennoj terapii 2011 T 9 1 S 44 50 Vlasenko T N Sovremennye podhody k farmakologicheskoj profilaktike radiacionnyh porazhenij T N Vlasenko V B Nazarov A N Grebenyuk Biomedicinskij zhurnal Medline ru Farmakologiya 2010 T 11 S 230 253 Gladkih F V Farmakoprofilaktichni ta farmakoterapevtichni pidhodi do poslablennya poshkodzhuyuchoyi diyi ionizuyuchogo oprominennya oglyad informacijnih dzherel F V Gladkih Trayektoriya nauki mizhnarodnij elektronnij naukovij zhurnal 2018 T 4 12 S 5001 5022 DOI http dx doi org 10 22178 pos 41 5 Grebenyuk A N Radiomigitatory perspektivy ispolzovaniya v sisteme medicinskoj protivoradiacionnoj zashity A N Grebenyuk V I Legeza R A Tarumov Voenno medicinskij zhurnal 2014 6 S 39 43 Gudkov I N Strategiya biologicheskoj protivoradiacionnoj zashity radioprotektory radiolokatory radiodektorporanty I N Gudkov Problemi bezpeki atomnih elektrostancij i Chornobilya 2003 Vip 3 Ch 1 S 133 140 Gudkov S V Radiozashitnye veshestva istoriya tendencii i perspektivy S V Gudkov N R Popova V I Bruskov Biofizika 2015 T 60 Vyp 4 S 801 811 Derimedvid L V Eksperimentalne doslidzhennya protipromenevih vlastivostej rekombinantnoyi superoksiddismutazi L V Derimedvid L I Simonova V Z Gertman Ukrayinskij radiologichnij zhurnal 2003 11 S 432 437 Do pitannya pro mehanizmi radioprotektornoyi diyi nanoalmaziv Ye M Mamotyuk S V Rudenko V A Gusakova I O Leonova O V Nenyukova O L Maslennikova Ukrayinskij radiologichnij zhurnal 2009 17 S 486 490 Dyomina S A Protivoluchevye sredstva klassifikaciya i mehanizmy Problemi radiacijnoyi medicini ta radiobiologiyi 2015 20 S 42 54 Efektivnist esminu pri diyi na organizm ionizuyuchogo viprominyuvannya N Ye Uzlyenkova Ye M Mamotyuk G S Grigor yeva N F Konahovich Zhurnal NAMN Ukrayini 2013 T 19 1 S 34 45 Ilin L A Protivoluchevye sredstva v sisteme radiacionnoj zashity personala i naseleniya pri radiacionnyh avariyah L A Ilin I B Ushakov M V Vasin Medicinskaya radiologiya i radiacionnaya bezopasnost 2012 T 57 3 S 26 31 K voprosu o mehanizme radiozashitnogo dejstviya ingibitorov NO sintaz M V Filimonova L I Shevchenko T P Trofimova V M Makarchuk A S Shevchuk G A Lushnikova Radiacionnaya biologiya Radioekologiya 2014 T 54 5 S 500 506 Makarchuk V M Radiobiologicheskie effekty modifikatorov endogennogo sinteza oksida azota avtoref diss kand biol nauk 03 01 01 Makarchuk Viktoriya Mihajlovna Obninsk 2015 18 s Nikishin S A Sravnitelnoe issledovanie gemato i mieloprotektornoj effektivnosti dikarbamina i lejkostima pri luchevoj supressii gemopoeza eksperimentalnoe issledovanie avtoref diss kand med nauk 14 03 06 Nikishin Sergej Aleksandrovich Saransk 2013 21 s Nekotorye morfoklinicheskie dokazatelstva radioprotektivnogo haraktera melatoninov obzor literatury Z A Voroncova A A Ivanov D B Nikityuk V A Avanesova Vestnik novyh medicinskih tehnologij Elektronnyj zhurnal 2016 4 Publ 8 2 DOI http dx doi org 10 12737 22219 Prakticheskoe rukovodstvo po ispolzovaniyu medicinskih sredstv protivoradiacionnoj zashity pri chrezvychajnyh situaciyah i obespecheniyu imi avarijnyh mediko sanitarnyh formirovanij i regionalnyh avarijnyh centrov A N Grebenyuk V I Legeza V D Gladkih A A Timoshevskij V B Nazarov M Kommentarij 2015 304 s Pozdeev A V Razrabotka radiozashitnyh sredstv na osnove veshestv rastitelnogo i mineralnogo proishozhdeniya avtoref diss doktora biol nauk 03 01 01 Pozdeev Aleksandr Vladimirovich Kostroma 2015 45 s Popova N R Prirodnye purinovye soedineniya kak radiozashitnye sredstva N R Popova S V Gudkov V I Bruskov Radiacionnaya biologiya Radioekologiya 2014 T 54 1 S 38 49 DOI http dx doi org 10 7868 S0869803117020126 Ponomarceva T V Farmakologicheskaya zashita pacientov pri provedenii medicinskih rentgenologicheskih issledovanij T V Ponomarceva S A Kalnickij A V Vodovatov Biotehnosfera 2012 3 4 21 22 S 2 9 Problemi vikoristannya radiozahisnih preparativ organizacijni ta naukovi aspekti Yu M Skaleckij V F Torbin V V Voronenko V P Pechiborsh Dovkillya ta zdorov ya 2013 1 64 S 30 33 Protipromenevij efekt nizkih koncentracij rozchinu gidratovanogo fulerenu v eksperimentah na shurah Ye M Mamotyuk O V Nenyukova G V Andriyevskij A O Tihomirov Ukrayinskij radiologichnij zhurnal 2009 17 S 491 496 Radiozashitnoe dejstvie biopreparatov iz midij i rapany L I Simonova L P Abramova S N Pushkar A G Gubanova O E Bityutskaya L Ya Polishuk N I Demyanova Trudy Yuzhnogo nauchno issledovatelskogo instituta rybnogo hozyajstva i okeanografii 1995 T 41 S 171 178 Radioprotektory i gipoksiya mehanizmy kombinirovannoj zashity I B Ushakov M M Abramov L L Hunandov V G Zuev M Vooruzhenie Politika Konversiya 1996 152 s Radiozahisni vlastivosti 2 merkaptobenzotiazolu na klitini in vitro H M Litvinchuk G J Lavrenchuk V R Gurando I M Klish A O Kovalchuk Zdobutki klinichnoyi i eksperimentalnoyi medicini 2018 2 S 60 70 DOI https doi org 10 11603 1811 2471 2018 v0 i2 8914 Rozhdestvenskij L M Sredstva protivoluchevoj zashity i terapii sovremennoe sostoyanie problemy i perspektivy L M Rozhdestvenskij Medicinskaya radiologiya i radiacionnaya bezopasnost 2012 T 57 5 S 72 82 Rozhdestvenskij L M Klassifikaciya protivoluchevyh sredstv v aspekte ih farmakologicheskogo signala i sopryazhennosti so stadiej razvitiya luchevogo porazheniya Radiacionnaya biologiya Radioekologiya 2017 T 57 2 S 117 135 DOI http dx doi org 10 7868 S0869803117020126 Sovremennye podhody k organizacii i provedeniyu meropriyatij ekstrennoj medicinskoj pomoshi pri massovyh radiacionnyh porazheniyah V V Boyarincev A N Grebenyuk V I Legeza A A Timoshevskij Kremlevskaya medicina Klinicheskij vestnik 2017 2 S 122 128 Sredstva zashity organizma ot dejstviya ioniziruyushego oblucheniya monografiya V P Bashtan V F Pochernyaeva T A Zhukova L N Vasko L A Lymar Poltava Ukrainskaya medicinskaya stomatologicheskaya akademiya 2016 135 s Sychev K V Izyskanie sredstv terapii pri sochetannom vozdejstvii na organizm vneshnego i vnutrennego oblucheniya avtoref diss kand biol nauk 03 01 01 06 02 03 Sychev Konstantin Vladimirovich Kazan 2014 23 s Tarutin I G Radiacionnaya zashita pri medicinskom obluchenii Minsk Vysshejshaya shkola 2005 335 s Ushakov I B Modifikaciya radiocerebalnyh effektov izmenennoj gazovoj sredoj I B Ushakov V P Fyodorov Radiacionnaya biologiya Radioekologiya 2018 T 58 2 S 126 145 Ushakov I B Lekarstvennye sredstva i prirodnye antioksidanty kak komponenty protivoradiacionnyh kontrmer v kosmicheskih poletah I B Ushakov M V Vasin Medicinskaya radiologiya i radiacionnaya bezopasnost 2017 T 62 4 S 66 78 Filimonova M V Farmakologicheskie svojstva i radiobiologicheskie effekty linejnyh i ciklicheskih proizvodnyh izotiomocheviny konkurentnyh ingibitorov sintaz oksida azota avtoref diss doktora biol nauk 14 03 06 03 01 01 Filimonova Marina Vladimirovna Obninsk 2015 47 s Hodakivska O V Cerebroprotektorna aktivnist novih pohidnih 3 2 spiro pirolo 2 oksindolu v umovah ishemichnogo insultu eksperimentalne doslidzhennya dis kand farm nauk 14 03 05 Hodakivska Olga Vitaliyivna NFAU MOZ Ukrayini Harkiv 2015 186 s A basic fibroblast growth factor analog for protection and mitigation against acute radiation syndromes K Casey Sawicki M Zhang S Kim A Zhang S B Zhang Z Zhang R Singh S Yang S Swarts S Vidyasagar L Zhang A Zhang P Okunieff Health Physics 2017 Vol 106 6 P 704 712 A new era of low dose radiation epidemiology C M Kitahara M S Linet P Rajaraman E Ntowe A Berrington de Gonzalez Current Environmental Health Reports 2015 Vol 2 P 236 249 DOI https doi org 10 1007 s40572 015 0055 y Ahire V Ellagic acid a potent radio sensitizer in cancer radiotherapy V Ahire K P Mishra G Kulkarni Cancer Research Frontier 2016 Vol 2 P 141 155 DOI https doi org 10 17980 2016 141 Bacq Z M The amines and particularly cysteamines as protectors against roentgen rays Z M Bacq Acta radio 1954 41 R 47 55 DOI https doi org 10 1177 028418515404100106 Cysteine protection against X irradiation H M Patt E B Tyree R L Straube D M Smith Science 1949 110 R 213 214 DOI https doi org 10 1126 science 110 2852 213 COX 2 in radiotherapy a potential target for radioprotection and radiosensitization M Cheki R Yahyapour B Farhood A Rezaeyan D Shabeeb P Amini S Rezapoor M Najafi Current Molecular Pharmacology 2018 Vol 11 3 P 173 183 DOI https doi org 10 2174 1874467211666180219102520 Evaluating the radioprotective effect of curcumin on rat s heart tissues S Kolivand P Amini H Saffar S Rezapoor E Motevaseli M Najafi F Nouruzi D Shabeeb A E Musa Current Radiopharmaceuticals 2018 Vol 11 R 1 6 DOI http dx doi org 10 2174 1874471011666180831101459 High throughput screening identifies two classes of antibiotics as radioprotectors tetracyclines and fluoroquinolones K Kim Pollard J M A J Norris J T McDonald Y Sun E Micewicz K Pettijohn R Damoiseaux K S Iwamoto J W Sayre B D Price R A Gatti W H McBride Clinical Cancer Research 2009 Vol 15 23 P 7238 7245 DOI https doi org 10 1158 1078 0432 CCR 09 1964 Hofer M Pharmacological modulation of radiation damage Does it exist a chance for other substances than hematopoietic growth factors and cytokines M Hofer Z Hoferova M Falk International Journal of Molecular Sciences 2017 Vol 18 7 DOI https doi org 10 3390 ijms18071385 Inhibition of radiation induced oxidative damage in the lung tissue May acetylsalicylic acid have a positive role C Demirel S C Kilciksiz S Gurgul N Erdal S Yigit L Tamer L Ayaz Inflammation 2015 Vol 39 P 158 165 Johnke R M Radioprotective agents for radiation therapy future trends R M Johnke J A Sattler R R Allison Future Oncology 2014 10 15 P 2345 2357 DOI https doi org 10 2217 fon 14 175 Lee T K Radioprotection the non steroidal anti inflammatory drugs NSAIDs and prostaglandins T K Lee I Stupans Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol 54 Iss 11 P 1435 1445 DOI http dx doi org 10 1211 00223570254 Maier P Radioprotection of normal tissue cells P Maier F Wenz C Herskind Strahlentherapie und Onkologie 2014 Vol 190 8 P 745 752 DOI https doi org 10 1007 s00066 014 0637 x Mechanisms for radioprotection by melatonin can it be used as a radiation countermeasure P Amini H Mirtavoos Mahyari E Motevaseli D Shabeeb A E Musa M Cheki B Farhood R Yahyapour A Shirazi N A Goushbolagh M Najafi Current Molecular Pharmacology 2018 11 R 1 10 DOI https doi org 10 2174 1874467211666180802164449 Model development and use of ACE inhibitors for preclinical mitigation of radiation induced injury to multiple organs M Medhora F Gao Q Wu R C Molthen E R Jacobs J E Moulder B L Fish Radiation Research Official Journal of the Radiation Research Society 2014 Vol 182 5 P 545 555 Patyar R R Role of drugs in the prevention and amelioration of radiation induced toxic effects R R Patyar S Patyar European Journal of Pharmacology 2018 Vol 819 P 207 216 DOI https doi org 10 1016 j ejphar 2017 12 011 Paul P Phytochemicals as radioprotective agents a review P Paul M K Unnikrishnan A N Nagappa Indian Journal of Natural Products and Resources Vol 2 2 P 137 150 Prostaglandin E2 increases hematopoietic stem cell survival and accelerates hematopoietic recovery after radiation injury R L Porter M Georger O Bromberg K E McGrath B J Frisch M W Becker L M Calvi Stem Cells 2013 Vol 31 2 R 372 383 DOI http dx doi org 10 1002 stem 1286 Protective effects of caffeic acid phenethyl ester against acute radiation induced hepatic injury in rats J Chu X Zhang L Jin J Chen B Du Q Pang Environmental Toxicology and Pharmacology 2015 Vol 39 2 P 683 389 DOI https doi org 10 1016 j etap 2015 01 020 Radiation amp inflammation D Schaue E D Micewicz J A Ratikan M W Xie G Cheng W H McBride Seminars in Radiation Oncology 2015 Vol 25 1 P 4 10 DOI https doi org 10 1016 j semradonc 2014 07 007 Radiation protection and mitigation by natural antioxidants and flavonoids implications to radiotherapy and radiation disasters R Yahyapour D Shabeeb M Cheki A E Musa B Farhood A Rezaeyan P Amini H Fallah M Najafi Current Molecular Pharmacology 2018 Vol 11 4 P 285 304 DOI https doi org 10 2174 1874467211666180619125653 Radioprotective agents to prevent cellular damage due to ionizing radiation T A Smith D R Kirkpatrick S Smith T K Smith T Pearson A Kailasam K Z Herrmann J Schubertv D K Agrawal Journal of Translational Medicine 2017 Vol 15 232 P 1 18 DOI https doi org 10 1186 s12967 017 1338 x Radioprotective Agents Strategies and Translational Advances M Z Kamran A Ranjan N Kaur S Sur V Tandon Medicinal Research Reviews 2016 Vol 36 No 3 P 461 493 DOI https doi org 1002 med 21386 Radioprotective effect of mefenamic acid against radiation induced genotoxicity in human lymphocytes S J Hosseinimehr R Nobakht A Ghasemi T A Pourfallah Radiation Oncology Journal 2015 Vol 33 3 P 256 260 DOI http dx doi org 10 3857 roj 2015 33 3 256 Radiosensitizers radioprotectors and radiation mitigators J Raviraj V K Bokkasam V S Kumar U S Reddy V Suman Indian Journal of Dental Research 2014 Vol 25 1 P 83 90 DOI https doi org 10 4103 0970 9290 131142 Randomized comparison of single dose of recombinant human IL 12 versus placebo for restoration of hematopoiesis and improved survival in rhesus monkeys exposed to lethal radiation Z Gluzman Poltorak S R Mendonca V Vainstein H Kha L A Basile Journal of Hematology amp Oncology 2014 Vol 7 31 P 1 12 DOI https doi org 10 1186 1756 8722 7 31 Rosen E M New approaches to radiation protection E M Rosen R Day V K Singh Frontiers in Oncology 2015 Vol 4 381 P 1 15 DOI https doi org 10 3389 fonc 2014 00381 Singh V K Colony stimulating factors for the treatment of the hematopoietic component of the acute radiation syndrome H ARS a review V K Singh V L Newman T M Seed Cytokine 2015 Vol 71 P 22 37 DOI https doi org https doi org 10 1016 j cyto 2014 08 003 Singh V K Patents for Toll like receptor ligands as radiation countermeasures for acute radiation syndrome V K Singh H B Pollard Expert Opinion on Therapeutic Patents 2015 Vol 25 10 P 1085 1092 DOI https doi org 10 1517 13543776 2015 1064900 Targeting the renin angiotensin system combined with an antioxidant is highly effective in mitigating radiation induced lung damage J Mahmood S Jelveh A Zaidi S R Doctrow M Medhora R P Hill International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 2014 Vol 89 P 722 728 DOI https doi org 10 1016 j ijrobp 2014 03 048 The melatonin immunomodulatory actions in radiotherapy M Najafi A Shirazi E Motevaseli G Geraily F Norouzi M Heidari S Rezapoor Biophysical Reviews 2017 Vol 9 2 P 139 148 DOI https doi org 10 1007 s12551 017 0256 8 PosilannyaVETRADIOBIOLOGIYa METODI I ZASOBI PROTIPROMENEVOGO ZAHISTU TVARIN PROFILAKTIKA PROMENEVOYi HVOROBI 2016 MODIFIKACIYa RADIOBIOLOGIChNIH EFEKTIV RADIOSENSABILIZACIYa TA PISLYaRADIACIJNE VIDNOVLENNYa Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti Gruden 2008 Cya stattya ne maye interviki posilan Vi mozhete dopomogti proyektu znajshovshi ta dodavshi yih do vidpovidnogo elementu Vikidanih