Полипренол инструкция по применению цена отзывы

  • Главная
  • КАТАЛОГ
  • ⠀ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И МАСЛА В КАПСУЛАХ
  • ПОЛИПРЕНОЛ — БИОКОРРЕКТОР, 100 КАПС. по 0,2 гр
  • Описание
  • Отзывы

kedrovye orehi poleznye svoystva i protivopokazaniyaНормализует работу печени, повышает регенеративный потенциал миокарда, улучшает работу мозга, стимулирует иммунную систему, усиливает активность антиоксидантной защиты, благоприятно влияет на липидный, жировой, белковый обмен, активизирует репаративно-регенерационные процессы, восстанавливает структуру и функции органов

Полипренол полезен при:

  • проблемах с печенью;
  • заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
  • напряженной умственной деятельности;
  • переутомлении, стрессах;
  • интенсивных физических нагрузках;
  • гормональных нарушениях, нарушениях обмена веществ;
  • воспалительных процессах;
  • травмах, переломах костей;
  • акклиматизации; наличие неблагоприятных факторов внешней среды;
  • апатии, астении, депрессии;
  • снижении иммунитета;
  • восстановлении после перенесенных заболеваний.
  • ишемической болезни сердца (терапия и профилактика).
  • восстановлении после инфарктов и оперативных вмешательств.
  • Для профилактики атеросклеротических поражений сердца и сосудов.
  • В комплексной терапии хронической сердечной недостаточности.
  • В комплексной терапии аритмии сердца, вызванной органическими изменениями в миокарде и проводящей системе сердца.
  • Для спортсменов (повышение выносливости).

Как понять, есть ли в организме дефицит полипренолов?

Дефицит полипренолов часто наблюдается при различных хронических воспалительных заболеваниях, рассеянном склерозе и болезни Альцгеймера, онкологических заболеваниях; нейродегенеративных заболеваниях ЦНС, эмфиземе бронхов, идиопатическом фиброзе легких, бронхиальной астме, остеопорозе и остеоартрите, ишемии миокарда, сердечно-сосудистой недостаточности, кардиосклерозе, заболеваниях гепатобилиарной системы, язвенном колите, заболеваниях ЖКТ, жировой и белковой дистрофии печени, хронических гепатитах А,В, С, различных повреждениях печени, связанных с отравлениями токсическими, наркотическими веществами и алкоголем, тромбозе сосудов, закупорке артерий, иммунодефицитных состояниях (ревматизм, стрептококковая инфекция), неврозах питания (булимия, анорексия), хронических дегенеративных заболеваниях.

Действие Полипренола

  • Оказывает антидепрессивное действие
  • Ежедневно поддерживает и защищает печень.
  • Восстанавливает гепатоциты, способствуя регенерации печени
  • Уменьшает воспалительные процессы в печени
  • Предохраняет печень от воздействия токсичных веществ.
  • Нормализует функции печени
  • Улучшает состояние печени после перенесённых инфекций
  • Улучшает когнитивную функцию
  • Нормализует уровень нейротрансмиттеров
  • Повышает активность ферментов супероксиддисмутазы и каталазы
  • Снижает уровень холестерина.
  • Увеличивает уровень липопротеидов высокой плотности, уменьшает уровень липопротеидов низкой плотности.
  • Уменьшает риск развития атеросклероза
  • Оказывает профилактическое и лечебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, обусловленных нарушениями липидного обмена

255065b2a5a92c616d0518f5e678a9b1Полипренолы — важнейшая группа уникальных природных биорегуляторов из зелени и орехов сосны сибирской, полученных на основе современных научных исследований, продукт жизнеобеспечения клетки, улучшающий ее биоэнергетику и клеточное дыхание. Полипренолы участвуют в процессе деления живой клетки, обеспечивают рост и защиту молодых клеток.

Полипренолы являются аналогами транспортного липида человека — строительного материала для поврежденных клеток, способствуют стабилизации клеточных мембран и восстановлению клеток печени и других органов, стимулируют энергообмен и регенеративный потенциал.

Долихолы – это разновидность Полипренолов, важное вещество в нормальном гликозилировании белков (осуществляет контроль качества созревания белков в эндоплазматическом ретикулуме). Долихол участвует в синтезе важнейших гликопротеинов, без которых невозможна нормальная дифференцировка клеток и тканевая регенерация.

Гепатопротекторное действие Полипренола

Полипренолы восполняют дефицит долихолов, который наблюдается при хронических воспалительных и дегенеративных заболеваниях, нормализуют работу гепатобилиарной системы. Когда основные клетки печени подвергаются токсическому воздействию и повреждению, долихолы стимулируют их восстановление, способствуя эффективной физиологической регенерации.

Нейропротективное и ноотропное действие Полипренола

Когнитивные функции мозга — это способность понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать информацию.
Нарушения когнитивных функций могут развиваться в результате хронической ишемии головного мозга, перенесенных острых вирусных нейроинфекций, заболевания почек, печени, эндокринной системы, а также вследствие нехватки витаминов и микроэлементов.

Активизируя деятельность головного мозга, Полипренол способствует улучшению памяти и внимания, обеспечивает устойчивость к стрессам и эффективную профилактику возрастных изменений когнитивных функций. Повышает выносливость при физических и умственных нагрузках. Активизирует когнитивные процессы, стабилизирует состояние нервной системы, повышает устойчивость к стрессовым воздействиям.

Способствует улучшению клеточного дыхания нейронов и функций мозга. Полипренолы восстанавливают нейроны на разных стадиях повреждения и защищают их от гибели вследствие окислительного стресса. Под воздействием ферментов полипренолы трансформируются в организме в долихолы, которые эффективно регулируют внутриклеточный обмен.

Кардиопротекторное действие Полипренола

Способствует восстановлению клеток и стабилизации клеточных мембран, стимулирует регенеративный потенциал миокарда и клеток сосудистой стенки.

Активация антиоксидантной защиты. Проявляет антиоксидантную активность.

Нормализация липидного спектра крови.

Иммуностимулирующее действие Полипренола

Стимулирует выработку естественного интерферона.

Усиливает фагоцитарную активность макрофагов

Состав:

полипренол, масло кедра, витамины В1, В2, В3, В5, В9, А, Е, D.

Способ применения:

1-2 капсулы в день.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

***Акция месяца***

  • Акция

    "МАГИЯ МОЛОДОСТИ" МОЛОЧКО MEZO, 120 МЛ.

  • Акция

    AgHIT антисептический гель для рук

  • Акция

    АНТИ-АКНЕ КРЕМ-ГЕЛЬ С ХИТОЗАНОМ, 20 МЛ.

  • Акция

    АНТИГЕРПЕС КРЕМ-ГЕЛЬ С ХИТОЗАНОМ, 20 МЛ.

  • Акция

    АНТИГРИБ - КРЕМ-ГЕЛЬ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ, 20 МЛ.

  • Акция

    АСТАКСАНТИН, 60 капс

  • Акция

    ВИЗИО ВИТ- ХИТОЗАНОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ С ВИТАМИНАМИ, 10мл

  • Акция

    ДЕНТАЛХИТ 2 - ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, туба 60 мл

ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ

Ропрен® (Ropren) инструкция по применению

📜 Инструкция по применению Ропрен®

💊 Состав препарата Ропрен®

✅ Применение препарата Ропрен®

📅 Условия хранения Ропрен®

⏳ Срок годности Ропрен®

Противопоказан при беременности

Противопоказан при кормлении грудью

Противопоказан для детей

Описание лекарственного препарата

Ропрен®
(Ropren)

Основано на официальной инструкции по применению препарата, утверждено компанией-производителем
и подготовлено для электронного издания справочника Видаль 2012
года, дата обновления: 2019.08.27

Владелец регистрационного удостоверения:

Официальный дистрибьютор на территории РФ:

БИОФАР, ООО

(Россия)

Контакты для обращений:

СОЛАГРАН САН ООО
(Россия)

Код ATX:

A05BA

(Препараты для лечения заболеваний печени)

Лекарственная форма

Ропрен®

Капли д/приема внутрь: фл. 4 г или 8 г в компл. с крышками-капельницами

рег. №: ЛСР-001521/07
от 12.07.07
— Бессрочно

Форма выпуска, упаковка и состав
препарата Ропрен®

Капли для приема внутрь прозрачные, маслянистые, от желтого до желтовато-оранжевого цвета.

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное (до 100 г).

4 г — флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-капельницей — пачки картонные.
8 г — флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-капельницей — пачки картонные.

Фармакологическое действие

Препарат растительного происхождения. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое действие. Нормализует процессы окислительного фосфорилирования на уровне клеточного метаболизма. Способствует восстановлению мембран гепатоцитов путем конкурентного ингибирования перекисных процессов.

В печени преобразуется в долихол, участвующий в гликозилировании мембранных белков и образовании гликопротеинов. Нормализует дезинтоксикационную функцию печени.

Фармакокинетика

Данные не предоставлены.

Показания препарата

Ропрен®

  • жировая дистрофия печени различной этиологии;
  • гепатит;
  • цирроз печени (в комплексной терапии);
  • токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные).

Режим дозирования

Препарат назначают внутрь во время еды по 3 капли 3 раза/сут. Курс лечения — 3 месяца.

Побочное действие

Возможно: аллергические реакции.

Противопоказания к применению

  • беременность (исследования не проводились);
  • период лактации (исследования не проводились);
  • детский возраст (исследования не проводились);
  • повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с тем, что исследования по безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не проводились, Ропрен® не следует назначать беременным и кормящим женщинам.

Применение у детей

Противопоказан в детском возрасте.

Передозировка

При значительном превышении дозы (4 мл на прием) отмечалось слабое слабительное действие.

Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие препарата Ропрен® не выявлено.

Условия хранения препарата Ропрен®

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 10°C.

Срок годности препарата Ропрен®

Условия реализации

Препарат отпускается по рецепту.

Контакты для обращений

СОЛАГРАН САН ООО
(Россия)

СОЛАГРАН САН ООО

СОЛАГРАН САН ООО

634012 г.Томск, Нахимова пер. 11/1
Тел./факс: (3822) 545-060

Если вы хотите разместить ссылку на описание этого препарата — используйте данный код

Полипренолы: что это такое и зачем они нужны нашему организму?

Полипренолы: что это такое и зачем они нужны нашему организму?

  • Врачи
  • Диагностика
  • Статья обновлена: 30 июля 2021

То, что заболеваемость населения нашей планеты самыми разными патологиями неуклонно растет – для врачей давно не секрет. Почему так происходит? Факторов множество:

  • плохая экологическая обстановка в крупных мегаполисах;
  • нарушения рациона питания (да-да, пресловутые фастфуды в том числе);
  • нарушения чередования и времени сна и бодрствования;
  • малоподвижный образ жизни, связанный с работой в офисе;
  • хроническое психоэмоциональное напряжение, которое периодически выливается в полноценные стрессы;
  • все большее число наследуемых генетических изъянов, которые приводят к росту аллергических и аутоиммунных заболеваний.

С другой стороны, и лечить таких пациентов становится сложнее. Основная причина этого в том, что все большее число людей демонстрирует индивидуальную непереносимость тех или иных лекарственных препаратов. Кроме того, и сами фармакологические средства могут «устаревать».

Отличный пример – антибиотики, к которым бактерии постепенно вырабатывают устойчивость. Не меньшие опасения вызывает и слишком малый спектр противовирусных средств, особенно в свете бушующей на планете пандемии коронавируса SARS-CoV-

Сегодня в арсенале медиков нет ни одного препарата, способного с высокими шансами вылечить эту инфекцию. Имеющиеся в их распоряжении средства либо находятся на стадии испытаний, либо не обладают достоверно подтвержденным клиническим действием.

Все это вынуждает врачей искать новые подходы к лечению самых разных болезней и новые эффективные средства терапии. Одним из таких средств могут стать вещества, относящиеся к классу полипренолов. Интерес исследователей к этим соединениям не угасает вот уже более 30 лет, о чем свидетельствуют научные обзоры [24].

Что такое полипренолы?

Полипренолами называют группу спиртов, которые содержат несколько соединенных в цепочку молекул изопрена. Полипренолы есть во многих живых организмах. В первую очередь, их концентрация велика в растениях, в частности, в иглах деревьев хвойных пород. Еще в первой половине ХХ века коллектив ленинградских ученых во главе с проф. Ф. Солодким исследовал этот класс веществ и пришел к выводу, что именно они защищают хвойные деревья в Сибири от экстремальных перепадов температур от +40ºС летом и до -40ºС зимой.

Фото: jannoon028 / freepik.com

Как полипренолы взаимодействуют с человеческим организмом?

Сами по себе эти вещества не встраиваются в наш метаболизм. Но зато, всасываясь в кровь, попадают в печень, где посредством всего одной химической реакции превращаются в другие соединения, которые называются долихолами. А уже долихолы являются активными участниками нашего с вами обмена веществ: они необходимы для присоединения углеводной молекулы к белку, то есть для его гликолизирования и образования гликопротеинов.

Фото: chokniti/ freepik.com

Зачем нам нужны гликопротеины?

Их роль в поддержании здоровья человеческого организма крайне велика. Так гликопротеинами являются:

  • множество компонентов крови, в том числе те, от которых зависит ее группа;
  • иммуноглобулины – важный компонент иммунной защиты;
  • соединения, необходимые для нормального прохождения импульса по нервному волокну;
  • вещества-медиаторы, нужные для передачи нервного импульса между нервными клетками (в синапсах);
  • многие гормоны (например, гормоны гипофиза, регулирующие работу щитовидной жилезы, женской репродуктивной системы и т.д.);
  • некоторые ферменты;
  • клеточные рецепторы – «средства связи» клетки с окружающей средой;
  • вещества, нужные для нормального деления стволовых клеток;
  • «информационные» молекулы, необходимые для работы иммунитета и т.д.

А что будет при дефиците долихолов?

Недостаточность долихолов закономерно приводит к угнетению синтеза гликопротеинов. А дефицит гликопротеинов может стать причиной таких серьезных нарушений, как:

  • дистрофические изменения в мышцах;
  • искривления позвоночного столба;
  • поражения головного мозга;
  • катаракты, глаукомы и заболевания сетчатки глаза;
  • патологии сердечной мышцы;
  • аутоиммунно-воспалительные патологии желудочно-кишечного тракта (болезнь Крона и др.);
  • кожные заболевания, такие как экзема, атопический дерматит или псориаз;
  • воспалительные и дегенеративные поражения печени;
  • болезни ревматического характера.

Чем могут помочь полипренолы?

Казалось бы, очевидный факт: если человек испытывает недостаточность долихолов, то их нужно просто ввести в его рацион питания и проблема будет решена. И действительно, в экспериментах такой метод работает. Но он имеет очень серьезный изъян: выделять готовые долихолы из животных тканей в нужной степени очистки оказалось чрезвычайно сложно. А вот получить качественные полипренолы из растительного сырья намного легче [10].

Именно поэтому хвойные породы деревьев сегодня и рассматриваются, как основной источник полипренолов. В последние годы по всему миру было проведено немало исследований этих соединений [24]. Их результаты показали:

  1. Полипренолы способны защищать [3] и восстанавливать клетки печени [4], улучшать их функцию по нейтрализации токсинов [2], уменьшать скорость замещения клеток печени соединительной тканью [1]. Тут эффективность полипренолов, по мнению некоторых ученых, не менее высока, чем у традиционных гепатопротекторов [16]. Многие даже предлагают внедрить их в практику терапии заболеваний печени [22, 23].
  2. Полипренолы улучшают работу иммунной системы [11]. В первую очередь, путем стимуляции синтеза гликопротеинов, нужных для построения иммуноглобулинов. Также полипренолы потенцируют эффекты интерферона и увеличивают активность нейтрофилов и макрофагов по уничтожению чужеродных агентов, попавших в организм. [19]
  3. Ряд ученых сообщает о том, что полипренолы усиливают действие антибиотиков, а также проявляют цитопротекторные свойства при вирусных инфекциях [12, 21]. Это особенно актуально на фоне объявленной ВОЗ пандемии вирусного заболевания COVID-19.
  4. У полипренолов отмечен противовоспалительный эффект [13].
  5. Они могут быть использованы в профилактике и лечении ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, а также бронхиальной астмы [14].
  6. Полипренолы стимулируют синтез коэнзима Q, важного для энергоснабжения активно работающих мышечных клеток [15].
  7. Полипренолы оказывают защитное действие на нервные клетки при недостаточности кровообращения в головном мозге и интоксикациях [18].
  8. Полипренолы обладают антиоксидантной активностью, защищая мембраны клеток от повреждений свободными радикалами [8, 20].

Производят ли у нас продукты с полипренолами?

Да. Так, например, изготовлением продуктов с растительными полипренолами занимается компания [VILAVI INT LTD. Ее специалисты разработали уникальную композицию на основе хвойной зелени и клеточного сока сибирской пихты. Сейчас компания обладает единственным в России патентом на технологию ее получения. Наиболее популярным продуктом здорового питания Vilavi является комплекс SibХР. Ряд исследователей рекомендует использовать его как в качестве ежедневного профилактического средства, так и в качестве составляющей части современного комплексного лечения многих заболеваний у детей и взрослых [24].

Источники

  1. Лаптева Е.Н. и соавт. Клинико-морфологические особенности течения неалкогольной жировой болезни печени. НАЖБП и их коррекция при ожирении. Материалы к юбилейной двадцатой объединенной российской гастроэнтерологической неделе. 2014.
  2. Атлас Е.Е. и соавт. Применение гепатопротектора Ропрен в лечении НАЖБП у больных с ожирением. Материалы ХХI Российского конгресса «Гепатология сегодня». 2016.
  3. Попова Ю.Р. и соавт. Опыт применения растительного гепатопротектора Ропрен в терапии болезней печени. Успехи современной науки и образования. 2016, 9 (3).
  4. Trentalance A. Dolichols and proliferating systems. Acta Biochimica Polonica., 1994., vol. 41.
  5. Swiezewska E. and others. Genetic defects in dolichol metabolism. Journal of Inherited Metabolic Disease., 2015., vol. 38.
  6. Lam B.L. and others. Aberrant dolichol chain lengths as biomarkers for retinitis pigmentosa caused by impaired dolichol biosynthesis. The Journal of Lipid Research., 2013., vol. 54.
  7. Cantagrel V., Lefeber D.J. From glycosylation disorders to dolichol biosynthesis defects: a new class of metabolic diseases. Journal of Inherited Metabolic Disease., 2011. vol. 34.
  8. Basehore M.J. and others. Severe, fatal multisystem manifestations in a patient with dolichol kinase-congenital disorder of glycosylation. Molecular Genetics and Metabolism., 2013. vol. 4.
  9. Silhavy J.L., Bielas S.L. and others. SRD5A3 is required for converting poliprenol to dolichol and is mutated in a congenital glycosylation disorder. Cell Journal., 2010. vol. 142.
  10. Zhang Q, and others. Synthesis and biological activity of polyprenols. Fitoterapia Journal. 2015. vol. 106.
  11. Li W.-J. and others. Antiviral activity of a nanoemulsion of polyprenols from Ginkgo leaves against influenza A H3N2 and hepatitis B virus in vitro. Molecules | An Open Access Journal from MDPI., 2015. vol. 3. 
  12. Tao R. and others. Polyprenols of Ginkgo biloba enhance antibacterial activity of five classes of antibiotics. BioMed Research International., 2016., P. 1-8.
  13. Padmalatha Rai S. and others. In vitro, in vivo and in silico antiarthritic studies of polyprenol from Kirganelia reticulata Baill. Journal Of Biochemical Technology., 2012., vol. 5.
  14. Санин А.В. и соавт. Фосфорилированные полипренолы – новый класс соединений с противовоспалительной и бронхолитической активностью. Инфекция и иммунитет., 2011., № 4.
  15. Bentinger M. and others. Polyisoprenoid epoxides stimulate the biosynthesis of coenzyme Q and inhibit cholesterol synthesis. Journal of Biological Chemistry., 2008., vol. 283.
  16. Вайс Е.В., Сыров В.Н. и соавт. Влияние полипренолов пихты и карсила на течение алкогольного гепатита. Экспериментальная и клиническая фармакология., 2012., № 4. 
  17. Турсунова Н.В., Лушникова Е.Л. и соавт. Растительные полипренолы, как перспективный класс соединений, стимулирующих регенераторные процессы. Современные проблемы науки и образования., 2019., № 4.
  18. Soultanov V.S. New hepatic and neurological clinical implications of long-chain plant polyprenols acting on the mammalian isoprenoid pathway. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология., 2016., № 11.
  19. Хидырова Н.К., Хушбактова З.А. и соавт. Результаты экспериментального изучения иммунотропного действия полипренолов, выделенных из Alcea nudiflora. Химико-фармацевтический журнал., 2016., № 1. 
  20. Sgarbossa A., Bergamini E. and others. Dolichol: a component of the cellular antioxidant machinery. Lipids. Scientific Journal., 2016., vol. 51.
  21. Эрман Е.С., Дриневский В.П. и соавт. Основные принципы профилактики острых респираторных инфекций у часто болеющих детей. Педиатрия., 2011., № 2.
  22. Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М., Захидова Л.Т. и соавт. Перспектива использования различных природных соединений для нормализации обменных процессов в печени при стрессе. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. Приложение № 37. Гепатология сегодня: материалы XVI Российского конгресса., 2011., № 1.
  23. Ван Е.В. и соавт. Фармакотерапевтическое действие полипренолов при токсическом поражении печени. Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент., 2013., № 3.
  24. Михайлова Е.А., Большакова Е.М. Возможности использования экзогенных полипренолов в фармакологии и диетологии. Современное состояние вопроса. Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования: сб. ст. по материалам XXXIV Международной научно-практической конференции «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования»., 2020, № 3.

Опубликовано на правах рекламы.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИПРЕНОЛЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

  • Авторы
  • Резюме
  • Файлы
  • Ключевые слова
  • Литература


Турсунова Н.В.

1

Клинникова М.Г.

1

Торнуев Ю.В.

1

Лушникова Е.Л.

1


1 Институт молекулярной патологии и патоморфологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»

В обзоре представлены современные данные о биологической активности полимерных изопреноидных спиртов – полипренолов, выделенных из различных растительных объектов, с точки зрения их способности стимулировать регенерацию различных тканей при повреждениях. Показана взаимосвязь растительных полипренолов и долихолов животной клетки, возможные механизмы, лежащие в основе регенераторного действия полипренолов (участие в процессах N-гликозилирования белковых молекул, антирадикальная активность, изменение метаболических реакций, воздействие на некоторые ферменты). Дефицит долихолов определяет развитие заболеваний многих функциональных систем: пищеварительной, нервной, опорно-двигательной и др. Восстановление долихолфосфатного цикла за счет введения экзогенных полипренолов позволяет добиться в ряде случаев фармакологического эффекта. Проведен анализ научных исследований последнего десятилетия, в которые были включены как экспериментальные очищенные фракции полипренолов и композиционные смеси с преимущественным их содержанием, так и действующие основы уже разрешенных к применению лекарственных препаратов и биологически активных добавок на основе полипренолов. Охарактеризована способность полипренолов стимулировать клеточные механизмы регенерации кожи, слизистой оболочки желудка, паренхимы печени, головного мозга и других органов при патологических состояниях и повреждениях. Предполагается, что трансформация экзогенных полипренолов в изопреноидные структуры животной клетки и их последующее участие в долихолфосфатном цикле определяет их способность влиять на посттрансляционные процессы биосинтеза белков, выполняющих каталитическую, иммунореактивную или сигнальную функции.

регенерация органов и тканей

n-гликозилирование

растительные полипренолы

долихолы

фармакологические эффекты

1. Рубина К.А., Мелихова B.C., Парфенова Е.В. Резидентные клетки-предшественники в сердце и регенерация миокарда // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2007. Т. 2. № 1. С. 29-35.

2. Лызиков А.Н., Скуратов А.Г., Осипов Б.Б. Механизмы регенерации печени в норме и при патологии // Проблемы здоровья и экологии. 2015. Т. 43. № 1. С.4-9.

3. Trentalance A. Dolichols and proliferating systems. Acta biochim. Pol. 1994. vol. 41. P. 339-344.

4. Buczkowska A., Swiezewska E., Lefeber D.J. Genetic defects in dolichol metabolism. J. Inherit. Metab. Dis. 2015. vol. 38. P. 157-169.

5. Wen R., Lam B.L., Guan Z. Aberrant dolichol chain lengths as biomarkers for retinitis pigmentosa caused by impaired dolichol biosynthesis. J. Lipid. Res. 2013. vol. 54. P. 3516-3522.

6. Cantagrel V., Lefeber D.J. From glycosylation disorders to dolichol biosynthesis defects: a new class of metabolic diseases. Inherit. Metab. Dis. 2011. vol. 34. P. 859-867.

7. Lieu M.T., Ng B.G., Rush J.S., Wood T., Basehore M.J., Hegde M., Chang R.C., Abdenur J.E., Freeze H.H., Wang R.Y. Severe, fatal multisystem manifestations in a patient with dolichol kinase-congenital disorder of glycosylation. Mol. Genet. Metab. 2013. vol. 4. no. 110. P. 484-489.

8. Celec P., Behuliak M. The lack of non-steroid isoprenoids causes oxidative stress in patients with mevalonic aciduria. Med. Hypotheses. 2008. vol. 70. P. 938-940.

9. Cavallini G., Sgarbossa A., Parentini I., Bizzarri R., Donati A., Lenci F., Bergamini E. Dolichol: a component of the cellular antioxidant machinery. Lipids. 2016. vol. 51. no. 4. P. 477-486.

10. Eichlera J., Guanb Z. Lipid sugar carrier sat the extremes: the phosphodolichols Archaea use in N-glycosylation. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell. Biol. Lipids. 2017. vol. 1862. no. 6. P. 589-599.

11. Surmacz L., Wojcik J., Kania M., Bentinger M., Danikiewicz W., Dallner G., Surowiecki P., Cmoch P. Short-chain polyisoprenoids in the yeast Saccharomyces cerevisiae — new companions of the old guys. Biochimica et biophysica acta. 2015. vol. 1851. no. 10. P. 1296-1303.

12. Zhang Q., Huang L., Zhang C., Xie P., Zhang Y., Ding S., Xu F. Synthesis and biological activity of polyprenols. Fitoterapia. 2015. vol. 106. P. 184-193.

13. Cantagrel V., Lefeber D.J., Ng B.G., Guan Z., Silhavy J.L., Bielas S.L., Lehle L., Hombauer H., Adamowicz M., Swiezewska E., De Brouwer A.P., Blumel P., Sykut-Cegielska J., Houliston S., Swistun D., Ali B.R., Dobyns W.B., Babovic-Vuksanovic D., van Bokhoven H., Wevers R.A., Raetz C.R.H., Freeze H.H., Morava E., Al-Gazali L., Gleeson J.G. SRD5A3 is required for converting poliprenol to dolichol and is mutated in a congenital glycosylation disorder. Cell. 2010. vol. 142. P. 203-217.

14. Санин А.В., Ганшина И.В., Судьина Г.Ф., Санина В.Ю., Кожевникова Т.Н., Пронин А.В., Наровлянский А.Н., Суханова С.А., Проскурина О.В., Митрохин Н.М. Фосфорилированные полипренолы – новый класс соединений с противовоспалительной и бронхолитической активностью // Инфекция и иммунитет. 2011. Т. 1. № 4. С. 355-360.

15. Yang L., Wang C.-Z., Ye J.-Z., Li H.-T. Hepatoprotective effects of polyprenols from Ginkgo biloba L. leaves on CCl4-induced hepatotoxicity in rats. Fitoterapia. 2011. vol. 82. no. 6. P. 834-840.

16. Shruthi S.D., Sujan Ganapathy P.S., Padmalatha Rai S., Ramachandra Y.L. In vitro, in vivo and in silico antiarthritic studies of polyprenol from Kirganelia reticulata Baill. J. Biochem. Tech. 2012. vol. 5. no. 3. P. S221-S226.

17. Сыров В.Н., Вайс Е.В., Хидырова Н.К., Рахматова М.Д., Шахидоятов Р.Х., Хушбактова З.А. Результаты экспериментального изучения иммунотропного действия полипренолов, выделенных из Alcea nudiflora // Химико-фармацевтический журнал. 2016. Т. 50. № 1. С. 24-27. DOI: 10.30906/0023-1134-2016-50-1-24-27.

18. Вайс Е.В., Турсунова Н.В., Хушбактова З.А., Сыров В.Н. Об эффективности полипренолов из Alceae nudiflora при использовании их в качестве противоожогового средства // Актуальные аспекты фитотерапии в дерматологии: материалы III интерактивной (заочной) научной конференции, посвящ. 70-летию со дня рождения акад. РАЕН, проф. В.Ф. Корсуна. М., 2011. С. 12-16.

19. Вайс Е.В., Турсунова Н.В., Хушбактова З.А., Сыров В.Н. Влияние полипренолов из Alceae nudiflora и облепихового масла на метаболизм кожи и процесс заживления линейных кожных ран у нормальных и аллоксан-диабетических крыс // Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент. 2012. № 2. С. 25-28.

20. Лацерус Л.А. Применение терпеноидсодержащего препарата абисил в лечении и профилактике хирургической инфекции // Российский биотерапевтический журнал. 2010. Т. 9. № 1. С. 39-41.

21. Эрман Е.С., Головачева Е.Г., Осидак Л.В., Образцова E.В., Дриневский В.П. Основные принципы профилактики острых респираторных инфекций у часто болеющих детей // Педиатрия. 2011. Т. 11. № 2. С. 61-67.

22. Бакулин И.Н., Деева А.В., Виденина А.А., Кожевникова Т.Н., Санина В.Ю., Тимофеева Т.Ю., Смирнова Е.Г., Наровлянский А.Н., Пронин А.В., Санин А.В. Контролируемое исследование ранозаживляющей активности бальзама гамабиол в эксперименте // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2011. Т. 12. № 4. C. 27-31.

23. Wang C., Li W.-J., Tao R., Ye J.-Z., Zhang H.-Y. Antiviral activity of a nanoemulsion of polyprenols from Ginkgo leaves against influenza A H3N2 and hepatitis B virus in vitro. Molecules. 2015. vol. 3. no. 20. P. 5137-5151.

24. Tao R., Wang C., Ye J., Zhou H., Chen H. Polyprenols of Ginkgo biloba enhance antibacterial activity of five classes of antibiotics. Bio. Med. Res. Int. 2016. P. 1-8.

25. Санин А.В., Суханова С.А., Проскурина О.В., Митрохин Н.М., Ганшина И.В., Судьина Г.Ф., Санина В.Ю., Виденина А.А., Кожевникова Т.Н., Санин А.А., Ожерелков С.В., Саличев А.В., Пронин А.В., Наровлянский А.Н. Исследование противовоспалительной активности фоспренила в эксперименте // Российский ветеринарный журнал. 2011. № 4. С. 17-20.

26. Переслегина И.О., Дубровина Т.С., Клинцова Т.Ю., Агафонова А.Д., Зотова С.Н. Сравнение двух схем лечения панлейкопении кошек // Российский ветеринарный журнал. 2017. № 4. С. 24-28.

27. Tursunova N.V., Syrov V.N., Khushbaktova Z.А., Rahmatova М.D., Khidyrova N.К. Radioprotective activity оf polyprenols frом Alceae nudiflora // 12th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds “60 years anniversary Institute CPS” (Tashkent, 7-8 September, 2017). Tashkent, 2017. P. 61.

28. Kasradze V.G., Salimova E.V., Kukovinets O.S., Galin F.Z., Makara N.S., Karachurina L.T., Kuchin A.V., Koroleva A.A. Synthesis from polyprenols and biological activity of polyprenylacetic esters. Chem. Nat. Comp. 2003. vol. 39. no. 3. P. 307-311.

29. Syrov V.N., Vais E.V., Egamova F.R., Khushbaktova Z.A., Mamatkulova N.M., Shakhidoyatov R.Kh., Khidyrova N.K. Antiulcer activity of polyprenols extracted from cotton leaves. Pharm. Chem. J. 2012. vol. 46. no. 3. P. 177-179.

30. Сыров В.Н., Хушбактова З.А., Эгамова Ф.Р., Вайс Е.В., Турсунова Н.В., Юсупова С.М., Захидова Л.Т. Перспектива использования различных природных соединений для нормализации обменных процессов в печени при стрессе // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. Приложение № 37. Гепатология сегодня: материалы XVI Российского конгресса. Москва. 2011. Т. XХI. № 1. С.189.

31. Сыров В.Н., Хушбактова З.А., Вайс Е.В., Турсунова Н.В., Хидырова Н.К., Шахидоятов Р.Х. Полипренолы некоторых растений сем. Malvaceae как эффективные стимуляторы регенераторных процессов // Химия и полная переработка биомассы леса: материалы конференции. СПб., 2010. С. 338-339.

32. Bentinger M., Tekle M., Brismar K., Chojnacki T., Swiezewska E., Dallner G. Polyisoprenoid epoxides stimulate the biosynthesis of coenzyme Q and inhibit cholesterol synthesis. J. Biol. Chem. 2008. vol. 283. no. 21. P. 14645-14653.

33. Вайс Е.В., Ван Е.В., Турсунова Н.В., Захидова Л.Т., Хушбактова З.А., Сыров В.Н. Фармакотерапевтическое действие полипренолов при токсическом поражении печени // Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент. 2013. № 3. С. 7-9.

34. Зокирова У.Т., Хидырова Н.К., Турсунова Н.В., Сыров В.Н., Шахидоятов Х.М. Полипренолы листьев Vitis vinifera L. и их гепатопротекторная активность // Химия природных соединений. 2015. № 3. С. 371-374.

35. Вайс Е.В., Хуршкайнен Т.В., Турсунова Н.В., Хушбактова З.А., Сыров В.Н., Кучин А.В. Влияние полипренолов пихты и карсила на течение алкогольного гепатита // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2012. Т. 75. № 4. С. 26-29.

36. Лаптева Е.Н., Султанов В.С., Попова Ю.Р., Атлас Е.Е. Полипренолы в клинической практике // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2018. № 2. С. 7-12.

37. Soultanov V.S. New hepatic and neurological clinical implications of long-chain plant polyprenols acting on the mammalian isoprenoid pathway // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2016. Вып. 135. № 11. С. 104-113.

38. Голованова Е.В., Шапошникова Н.А., Мелькина Е.С., Султанов В.С. Гепатопротектор ропрен для лечения больных с неалкогольным стеатогепатитом: обсервационное прогрессивное исследование // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2016. Т. 9. С. 71-76.

39. Шабанов П.Д., Султанов В.С., Лебедев В.А., Бычков Е.Р., Прошин С.Н. Эффекты полипренольного препарата «Ропрен» при токсическом поражении печени и головного мозга у крыс: изучение функционального состояния печени, поведения и метаболизма моноаминов в мозге // Обзоры по клинической фармакологии и лек. терапии. 2010. Т. 8. № 3. С. 8-30.

40. Шамова М.М., Мухаметова Ю.Р., Австриевских А.Н. Клинические доказательства эффективности БАД «Олеопрен Нейро» в профилактике и комплексном лечении дисциркуляторной энцефалопатии сосудистого генеза // Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». 2017. Т. 5. № 1. С. 66-73.

41. Fedotova J., Soultanov V., Nikitina T., Roschin V., Ordyan N., Hritcu L. Ropren treatment reverses anxiety-like behavior and monoamines levels in gonadectomized rat model of Alzheimer’s disease. Biomed. Pharmacother. 2016. vol. 83. P. 1444-1455.

42. Khodanovich M., Glazacheva V., Pan E., Akulov A., Krutenkova E., Trusov V., Yarnykh V. MRI study of the cuprizone-induced mouse model of multiple sclerosis: demyelination is not found after co-treatment with polyprenols (long-chain isoprenoid alcohols). J. Phys: Conference Series. 2016. vol. 677. no. 1. 012007. DOI:10.1088/1742-6596/677/1/012007.

Проблема репаративной регенерации представляет значительный интерес для медицины, особенно для восстановительной терапии при различных патологических состояниях [1; 2]. Под влиянием заболеваний, токсических и экологических факторов, радиации, приема некоторых лекарственных средств (иммунодепрессантов, кортикостероидов, антибиотиков, противоопухолевых препаратов и др.) регенерация, как физиологическая, так и репаративная, может затормаживаться или переходить в атипичную с исходом в субституцию. Для успешного лечебного воздействия в таких условиях необходима стимуляция молекулярно-клеточных механизмов тканеспецифической (полной) регенерации, т.е. реституции.

Известно, что в процессах регенерации, дифференциации и пролиферации клеток важным и необходимым метаболическим звеном является долихолфосфатный цикл [3]. Ключевые молекулы долихолфосфатного цикла – полиизопреноиды долихолы – играют роль липофильных переносчиков гидрофильных олигосахаридов в процессе биосинтеза гликопротеинов и обеспечивают ко-трансляционные реакции N-гликозилирования в гранулярной цитоплазматической сети эукариот. До присоединения к белку олигосахарид строится из моносахаридов на связанной с мембраной цитоплазматической сети молекуле фосфорилированного долихола (олигосахарид-пирофосфорил-долихол), а затем переносится на остаток аспарагина растущей белковой цепи на внутренней стороне мембраны. Процессинг олигосахарида продолжается в цистернах аппарата Гольджи и приводит к образованию более сложных молекул олигосахаридов, которые затем транспортируются во внутриклеточные плазматические мембраны или секретируются во внеклеточное пространство. В период перинатального развития и в регенерирующих органах усиливается биосинтез белков и возрастает количество долихола и его производных.

Мутации в генах, кодирующих ферменты биосинтеза долихола (цис-пренилтрансфераза, полипренолредуктаза, долихолкиназа и др.), приводят в итоге к нарушению сборки гликана, связанного с долихолом, и появлению врожденных нарушений гликозилирования белка I типа (congenital disorders of glycosylation-I, CDG-I), а перенос такого гликана к молекуле белка приводит к уменьшению количества полноценных пептидогликанов в эндоплазматической сети и цитоплазме. При окончательной сборке таких дефектных белок-связанных гликанов в аппарате Гольджи возникают врожденные нарушения гликозилирования белка второго типа (CDG-II) [4]. Ферментопатии в этом случае могут предопределять развитие хронических воспалительно-дегенеративных заболеваний (врожденная мышечная дистрофия, мышечная гипотония, микроцефалия, сколиоз, мозжечковая атаксия, ретинальная дегенерация, врожденная катаракта и глаукома, дилатационная кардиомиопатия, острый ревматизм, пептическая язва, алкогольный цирроз печени, гепатоцеребральная дистрофия печени, ихтиозиформный дерматоз и др.) и гибель еще в детском возрасте [5-7]. Изменение посттрансляционной модификации белков приводит к возникновению аутоиммунных реакций, активации оксидативного стресса [8]. Низкий уровень долихола коррелирует с усилением перекисного окисления липидов биологических мембран. Предположительно долихолы действуют как липофильные поглотители образующихся на мембране гидроперекисей липидов и в этом случае кооперируются с токоферолами [9].

Одним из путей воздействия на дистрогликанопатии может быть введение экзогенных долихолов в качестве заместительной терапии. Однако долихолы из животных тканей (печень и сердце) как основы лекарственных препаратов не удалось внедрить в производство из-за сложности получения субстанции требуемого уровня безопасности и экономической нерентабельности процесса выделения. Альтернативным решением стало применение долихолоподобных структур неживотного происхождения.

Цель исследования – проанализировать современные литературные данные о возможности терапевтического использования растительных полипренолов в качестве стимуляторов репаративной регенерации.

Дегидродолихолы или полипренолы – ненасыщенные ациклические разветвленные спирты, повсеместно встречающиеся в клетках различных организмов [10-12]. В организме человека они содержатся в небольшом количестве, но значительно представлены в растениях. Подобно долихолам животных растительные полипренолы участвуют в гликозилировании протеинов и переносят олигосахариды через мембрану растительной клетки в процессе биосинтеза полисахаридов клеточной стенки. При попадании в организм млекопитающих через пищеварительный тракт растительные полипренолы при участии полипренолредуктазы (CRB5A3) метаболизируются в долихолы [13]. В ходе экспериментальных исследований установлено, что экзогенные полипренолы способны нормализовать содержание долихолов в животной клетке, обеспечить нормальную работу долихолфосфатного цикла, восстановление и стабильность белковых молекул и их рецепторных связей на мембране [12]. Вероятно, с этим связаны различные фармакологические эффекты растительных полипренолов. На их основе создан ряд лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Способность полиизопреноидов ускорять репарационные процессы подтверждается многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями [14-16].

Экспериментально установлено, что местное применение полипренолов из листьев Alceae nudiflora (шток-роза голоцветковая) [17] у лабораторных грызунов с дефектами наружных кожных покровов (резаные плоскостные полнослойные и линейные раны, термические ожоги) способствовало более раннему закрытию раневого дефекта кожи и значительному уменьшению плотности рубца, стимулировало процессы эпителизации, развития грануляционной ткани, коллагеногенеза. Протекторный эффект этой фракции полипренолов выражался в более быстром, чем у контрольных животных, отхождении струпа, значительной активации пролиферативных и биосинтетических процессов в клетках эпидермиса и дермы. При этом в коже на месте повреждения и прилежащих участках содержание фосфолипидов было повышенным, наблюдалось достоверное ингибирование процессов перекисного окисления липидов. На крысах с аллоксановым диабетом, у которых отмечается значительное ухудшение метаболизма в клетках кожи, обусловливающее замедленное заживление линейных ран, показано, что нанесение исследуемых полипренолов на кожу способствует восстановлению основных показателей белкового, углеводного и липидного обменов в клетках эпидермиса, развитию более прочного рубца [18; 19].

Вытяжки из хвойной массы, содержащие преимущественно полипренолы, а также некоторые другие изопреноиды, флавоноиды, витамины и микроэлементы (действующие основы биологически активных добавок «Абисил», «Лесмин» и «Феокарпин»), обладают стимулирующими регенерацию, ранозаживляющими, мембранопротекторными, антиоксидантными, бактерицидными, противовоспалительными, гемостимулирующими свойствами. «Абисил» способствует ускорению заживления ран у больных со стрептодермией, стрепто-стафилодермией, трофических язв, ожоговых, посттравматических и послеоперационных ран, а также диабетических флегмон, пиодермий (при чесотке), отитов наружного и среднего уха, пародонтитов, абсцессов челюстно-лицевой области [20]. Эффективность «Лесмина» была показана при лечении заболеваний пародонта, красного плоского лишая и лейкоплакии слизистой оболочки полости рта при местном использовании и приеме внутрь. «Лесмин» выводит из организма соли тяжелых металлов и радионуклидов, способствует более быстрому выздоровлению детей с рецидивирующими заболеваниями органов дыхания [21]. Ветеринарный препарат «Гамабиол», содержащий полипренолы, экстракт плаценты, окись цинка и гиалуроновую кислоту, активизирует репаративные процессы в коже, ускоряет ангиогенез и заживление после укусов [22].

Полипренолы Ginkgo biloba, кроме ранозаживляющей, также проявляют иммуномодулирующую и цитопротекторную активность при бактериальных и вирусных инфекциях, усиливают действие антибиотиков, избирательно воздействуют на неспецифическую фагоцитарную активность макрофагов [23; 24]. Полипренилфосфаты натрия, полученные путем фосфорилирования полиизопреноидов из хвои сосны и листьев шелковицы (действующие основы ветеринарных препаратов соответственно «Фоспренил» и «Гамапрен»), помимо прямого противовирусного действия в отношении парамиксо-, ортомиксо-, тога-, герпес- и коронавирусов повышают естественную резистентность организма (бактерицидную активность сыворотки крови и фагоцитоз), усиливают мобилизацию стволовых кроветворных клеток из костного мозга в периферическую кровь [25; 26]. Полипренолы Alceae nudiflora при профилактическом введении орально белым мышам в условиях однократного тотального γ-облучения в дозе 5 Гр, хотя и не увеличивают продолжительность жизни животных, но препятствуют угнетению эритро- и лейкопоэза, стимулируют процессы бласттрансформации в костном мозге и первичного антителообразования в селезенке (увеличение числа антителообразующих клеток селезенки при иммунизации эритроцитами барана, морфологическая картина селезенки у этих животных соответствовала норме), способствуют повышению клеточности центральных и периферических органов иммунной системы [17; 27].

Противовоспалительное действие полипренолов связывают с подавлением активности липооксигеназы и протеинкиназы, снижением уровня прoвоспалительных цитокинов (лейкотриена, липоксина, MIF), антиоксидантным действием [16; 25]. Полипренолы Kirganelia reticulata снимают проявления хронического формалинового остеоартрита у крыс, снижая выраженность отека, предотвращают разрушение хряща, ослабляют болевой синдром. В опытах in vitro в том же исследовании показано, что применение полипренолов препятствует денатурации белка (бычий сывороточный альбумин), способствует стабилизации клеточных мембран (блокада лизиса мембран эритроцитов), а in silico продемонстрировано, что полипренолы связываются с аминокислотами активного сайта HIF-2α и ингибируют его [16]. В настоящее время фосфорилированные полипренолы изучаются с позиции профилактики и лечения острого инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы [14].

Установлена также способность полипренолов предотвращать повреждение слизистой оболочки желудка и печени в эксперименте [15; 28; 29]. Введение фракции полипренолов из A. nudiflora орально лабораторным грызунам при разных стрессирующих воздействиях (16-часовой иммобилизации крыс, фиксированных в положении на спине, и 16-часового подвешивания мышей за кожную шейную складку) препятствовало деструктивным изменениям в слизистой оболочке желудка и паренхиме печени. При этом полипренолы стимулировали активность каталазы и супероксиддисмутазы, повышали количество восстановленного глутатиона, нормализовали содержание в тканях оксида азота и активность NO-синтазы, улучшали некоторые показатели базального метаболизма. Комбинация их с растительными токоферолами и экдистероидами усиливала эти их эффекты [30]. У крыс и мышей с поражением слизистой оболочки желудка гидрокортизоном, резерпином, атофаном, бутадионом, уксусной кислотой при введении внутрь полипренолов A. nudiflora зафиксировано визуальное уменьшение количества очагов повреждения (точечных, крупных и полосовидных), а также улучшение метаболических процессов в клетках слизистой оболочки желудка [31]. Есть данные о стимулировании полипренолами синтеза коэнзима Q [32].

При поражении печени белых крыс гелиотрином, парацетамолом, этанолом и тетрахлорметаном введение фракций полипренолов из Alceae nudiflora, Althaea armeniaca и Vitis vinifera орально способствовало уменьшению выраженности процессов цитолиза гепатоцитов, восстановлению активности антиоксидантной, NO-эргической и монооксигеназной систем гепатоцитов, улучшению холестаза и химизма желчи [33; 34]. Полипренолы из шток-розы и пихты на фоне этанолового гепатита уменьшали выраженность жировой инфильтрации и процессов перекисного окисления липидов в печени, ингибировали образование лизофосфолипидных фракций, препятствовали снижению синтеза фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина, имеющих важное значение для поддержания нормального функционирования клеточных мембран, и по эффективности не уступали гепатопротектору «Карсилу» [35].

Гепатопротекторный препарат «Ропрен», созданный на основе полипренолов хвойных Picea albies и Pinus silvestris, оказывает регенераторное, антифибротическое, мембранопротекторное действие, нормализует процессы окислительного фосфорилирования, усиливает дезинтоксикационную функцию печени [36; 37]. «Ропрен» рекомендован в комплексной терапии хронических гепатитов, токсических поражений печени (алкогольные, наркотические, лекарственные), алкогольного стеатогепатита на всех стадиях, цирроза и жировой дистрофии печени различной этиологии. При длительной монотерапии «Ропреном» у больных с жировой дистрофией печени неалкогольного генеза на разных стадиях заболевания (стеатоз, стеатогепатит) происходит достоверное снижение индекса фиброза в 2 раза, восстановление эластичности ткани печени, снижение воспаления и подавление избыточного коллагенообразования [38].

«Ропрен», а также биологически активная добавка «Олеопрен Нейро» (комплекс полипренолов сибирской пихты, глицина, токоферолов, соевого фосфатидилсерина и фосфатидной кислоты) обладают нейропротективным действием, способствуют улучшению энергетических процессов в клетках нервной ткани и рекомендованы в комплексном лечении некоторых цереброваскулярных расстройств [39; 40]. В эксперименте показано, что «Ропрен» проявляет антидепрессантное действие у крыс с модельной болезнью Альцгеймера на фоне гонадэктомии, а также у крыс с амнезией, вызванной β-амилоидом и нормальным уровнем андрогенов, увеличивает локомоторную активность животных. Одновременно было отмечено повышение под действием полипренолов уровня моноаминов и их метаболитов в головном мозге, что является благоприятным признаком, т.к. снижение содержания нейротрансмиттеров в клетках головного мозга сопровождает многие нейродегенеративные заболевания. Предполагается, что «Ропрен» является непрямым стимулятором Y2-рецептора и увеличивает синтез либо высвобождение дофамина и серотонина [41]. На модели множественного склероза «Ропрен» полностью предотвращал купризон-индуцированную демиелинизацию (либо вызывал ремиелинизацию) мозолистого тела [42].

Предположительно в механизме регенераторного действия полипренолов может иметь место их способность активировать пластические процессы в клеточных структурах практически всех видов животных тканей, уменьшать накопление первичных и вторичных продуктов липопероксидации мембран, активировать ферменты естественной антиоксидантной защиты клеток. Для клеток печени определено стимулирующее воздействие полипренолов на систему монооксигеназ (цитохром Р-450 и b5, НАДФН-цитохром-с-редуктазу, N-деметилазу амидопирина и гидроксилазу анилина). Трансформация экзогенных полипренолов в изопреноидные структуры животной клетки и их последующее участие в долихолфосфатном цикле, вероятно, определяет их способность влиять на посттрансляционные процессы биосинтеза белков, выполняющих каталитическую, иммунореактивную или сигнальную функции.

Таким образом, растительные полиизопреноиды являются перспективным классом биологически активных соединений для разработки новых фармакологических средств с репарантным типом действия, которые целесообразно было бы исследовать с точки зрения применения в комплексном лечении системных дисфункций, связанных с дефицитом гликопротеинов, а именно хронических воспалительно-дегенеративных заболеваний.


Библиографическая ссылка

Турсунова Н.В., Клинникова М.Г., Торнуев Ю.В., Лушникова Е.Л. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИПРЕНОЛЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 4.
;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28977 (дата обращения: 24.04.2023).


Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

DOI: https://doi.org/10.29296/25419218-2021-05-02

А.А. Антипина, В.С. Попов, В.Ю. Балабаньян Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Российская Федерация, 119991, Москва, ул. Ленинские горы, д. 1

Представлен обзор, обобщение и систематизация данных литературы об основных растительных источниках полипренолов, методах их получения и стандартизации, биосинтезе, метаболизме, биологической роли, фармакодинамических эффектах, механизмах действия и направлениях терапевтического применения полипренолов. Полипренолы представляют собой оригинальный класс природных соединений – группу длинноцепочечных изопреноидных спиртов, 2,3-дигидропроизводные которых, долихолы, являются природными биорегуляторами. Долихолы образуются в печени и принимают непосредственное участие в синтезе гликопротеинов клеточных мембран, являясь донорами олигосахаридов в процессе N-гликозилирования белков, что определяет один из механизмов их фармакологического действия: ускоряется процесс регенерации и обновления клеток. Природные полипренолы при введении в организм человека нормализуют естественную потребность клеток в эндогенном долихолфосфате, способствуя интенсификации биосинтеза гликопротеинов. Наиболее очевидным механизмом действия полипренолов, в частности долихолов, является подавление окислительного стресса: установлено, что долихолы за счет своего химического строения ведут себя как жирорастворимые антиоксиданты. Кроме того, отмечена способность полипренолов повышать текучесть и проницаемость биологических мембран, что способствует стимуляции обменных процессов и повышению жизнеспособности клеток. Свойства полипренолов предопределяют широкий спектр их фармакологического действия. Основными источниками полипренолов являются хвойные растения (различные виды ели, пихты, сосны), а также гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.). При этом в смеси длинноцепочечных полипренолов, выделенной из листьев гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), преобладают полипренолы, сходные по количеству изопреновых единиц с долихолами млекопитающих. Полипренолы обладают значительным, не до конца оцененным терапевтическим потенциалом, что и является инициирующим фактором в углубленном изучении их фармакологических свойств.

Ключевые слова: 

полипренолы

долихолы

изопреноидные спирты

N-гликозилирование белков

долихолфосфатный цикл

окислительный стресс

Для цитирования: 

Антипина А.А., Попов В.С., Балабаньян В.Ю. Полипренолы как оригинальный класс природных соединений, обладающих широким спектром фармакологической активности
. Фармация, 2021; 70 (5): 15-21https://doi.org/10.29296/25419218-2021-05-02

Список литературы: 

  1. Swiezewska E., Danikiewicz W. Polyisoprenoids: Structure, biosynthesis and function. Prog. Lipid Res. 2005; 44: 235–58. DOI: 10.1016/j.plipres.2005.05.002
  2. Kukina T. The Siberian flora as a source of polyisoprenoids. Materials, Methods & Technologies. 2017; 11: 63–75.
  3. Ibata K., Mizuno M., Takigawa T., Tanaka Y. Long-chain betulaprenol-type polyprenols from the leaves of Ginkgo biloba. Biochemical J. 1983; 213: 305–11. DOI: 10.1042/bj2130305.
  4. Jozwiak A., Brzozowski R., Bujnowski Z. et al. Application of supercritical CO 2 for extraction of polyisoprenoid alcohols and their esters from plant tissues. J. Lipid Res. 2013: 54; 2023–8. DOI: 10.1194/jlr.D038794
  5. Vanaga I., Gubernator J., Nakurte I. et al. Identification of Abies sibirica L. Polyprenols and Characterisation of Polyprenol-Containing Liposomes. Molecules. 2020; 25: 1801. DOI: 10.3390/molecules25081801
  6. Chojnacki T., Dallner G. The uptake of dietary polyprenols and their modification to active dolichols by the rat liver. J. Biol. Chem. 1983; 258 (2): 916–22.
  7. Rip J.W., Rupar C.A., Ravi K., Carroll K.K. Distribution, metabolism and function of dolichol and polyprenols. Prog. Lipid. Res. 1985; 24 (4): 269–309. DOI: 10.1016/0163-7827(85)90008-6
  8. Yang L., Wang C.Z., Ye J.Z., Li H.T. Hepatoprotective effects of polyprenols from Ginkgo biloba L. leaves on CCl4-induced hepatotoxicity in rats. Fitoterapia. 2011; 82 (6): 834–40. DOI: 10.1016/j.fitote.2011.04.009
  9. Cavallini G., Sgarbossa A., Parentini I., et al. Dolichol: A Component of the Cellular Antioxidant Machinery. Lipids. 2016; 51 (4): 477–86. DOI: 10.1007/s11745-016-4137-x
  10. Ciepichal E., Jemiola-Rzeminska M., Hertel J. et al. Configuration of polyisoprenoids affects the permeability and thermotropic properties of phospholipid/polyisoprenoid model membranes. Chem. Phys. Lipids. 2011; 164 (4): 300–6. DOI: 10.1016/j.chemphyslip.2011.03.004
  11. Лаптева Е.Н., Рощин В.И., Султанов В.С. Специфическая активность полипренольного препарата «Ропрен» (Bioeffective® R) при токсическом поражении печени в эксперименте. Клиническое питание. 2007; 3: 28–32. [Lapteva E.N., Roschin V.I., Soultanov V.S. Specific activity of Polyprenol substance «Ropren» (Bioeffective® R) in the toxic damage of the liver in experiment. Klinicheskoe pitanie. 2007; 3: 28–32 (in Russian)]
  12. Султанов В.С., Лаптева Е.Н., Рощин В.И. и др. Клиническое исследование гепатопротектора «Ропрен» при заболеваниях гепатобилиарной системы. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2010; 4: 7–11. [Soultanov V.S., Lapteva E.N., Roschin V.I. et al. Clinical trials of hepatoprotector, Ropren, in treatment of disorders of the hepatobiliary system. Gastrojenterologija Sankt-Peterburga. 2010; 4: 7–11 (in Russian)]
  13. Цой Е.И., Вышлов Е.В., Трусов В.Б. Применение полипренолсодержащего препарата у пациентов с острым коронарным синдромом. Сибирский медицинский журнал. 2018; 33 (2): 21–5. [Tsoi Е.I., Vyshlov Е.V., Тrusov V.B. The using of polyprenol-containing drug in patients with acute coronary syndrome. Sibirskij medicinskij zhurnal. 2018; 33 (2): 21–5 (in Russian)] DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-2-21-25
  14. Можокина Г.Н., Елистратова Н.А., Михайлова Л.П. и др. Экспериментальное обоснование применения Ропрена для профилактики поражений печени, вызванных изониазидом. Туберкулез и болезни легких. 2014; 7: 47–53. [Mozhokina G.N., Elistratova N.А., Mikhailova L.P. et al. Experimental rationale for the use of Roprene to prevent isoniazid-induced liver damages. Tuberkulez i bolezni legkikh. 2014; 7: 47–53 (in Russian)] DOI: 10.21292/2075-1230-2014-0-7-42-47
  15. Soultanov V., Fedotova J., Nikitina T. et al. Antidepressant-Like Effect of Ropren® in β-Amyloid-(25-35) Rat Model of Alzheimer’s Disease with Altered Levels of Androgens. Mol. Neurobiol. 2017; 54 (4): 2611–21. DOI: 10.1007/s12035-016-9848-8
  16. Fedotova J., Soultanov V., Nikitina T. et al. Cognitive-enhancing activities of the polyprenol preparation Ropren® in gonadectomized β-amyloid (25–35) rat model of Alzheimer’s disease. Physiol. Behav. 2016; 157: 55–62. DOI: 10.1016/j.physbeh.2016.01.035
  17. Wang C., He L., Yan M. et al. Effects of polyprenols from pine needles of Pinus massoniana on ameliorating cognitive impairment in a d-galactose-induced mouse model. Age (Dordr). 2014; 36 (4): 9676. DOI: 10.1007/s11357-014-9676-6
  18. Шустов Е.Б., Кашуро В.А., Батоцыренова Е.Г. и др. Полипренолы как перспективные нейрофармакологические средства. Биомедицина. 2020; 16 (3): 125–9. [Shustov E.B., Kashuro V.A., Batocyrenova E.G. et al. Polyprenols as promising neuropharmacological agents. Biomedicina. 2020; 16 (3): 125–9 (in Russian)] DOI: 10.33647/2074-5982-16-3-125-129
  19. Шабанов П.Д., Султанов В.С., Лебедев А.А. и др. Защитные эффекты полипренолов на модели подострого гепатоза с энцефалопатией у крыс. Медицинский академический журнал. 2010; 10 (2): 50–7. [Shabanov P.D., Sultanov V.S., Lebedev A.A. et al. Protective effects of polyprenols in a rat model of subacute hepatosis with encephalopathy. Medicinskiу akademicheskiу zhurnal. 2010; 10 (2): 50–7 (in Russian)]
  20. Монахова И.А., Рощин В.И., Агишев В.Г., Султанов В.С. Клиническое исследование эффективности и безопасности препарата «Ропрен» в лечении алкогольных психозов. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2012; 19 (1): 87–90. [Monakhova I.A., Roshin V.I., Agishev V.G., Sultanov V.S. Clinical studies of efficacy and safety of ropren in treatment of alcoholic psychosis. Uchenye zapiski SPbGMU im. akad. I.P. Pavlova. 2012; 19 (1): 87–90 (in Russian)]
  21. Khodanovich M.Y., Pishchelko A.O., Glazacheva V.Y. et al. Plant polyprenols reduce demyelination and recover impaired oligodendrogenesis and neurogenesis in the cuprizone murine model of multiple sclerosis. Phytother. Res. 2019; 33 (5): 1363–73. DOI: 10.1002/ptr.6327
  22. Санин А.В., Ганшина И.В., Судьина Г.Ф. и др. Фосфорилированные полипренолы – новый класс соединений с противовоспалительной и бронхолитической активностью. Инфекция и иммунитет. 2011; 4: 355–60. [Sanin A.V., Ganshina I.V., Sud’ina G.F. Phosphorilated polyprenols – a new class of compounds with anti-inflammatory and bronchodilator activity. Infektsiуa i immunitet. 2011; 4: 355–60 (in Russian)] DOI: 10.15789/2220-7619-2011-4-355-360
  23. Tao R., Wang C., Ye J. et al. Polyprenols of Ginkgo biloba Enhance Antibacterial Activity of Five Classes of Antibiotics. Biomed. Res. Int. 2016; 2016: 4191938. DOI: 10.1155/2016/4191938
  24. Tao R., Wang C., Zhang C. et al. Characterization, Cytotoxicity and Genotoxicity of Graphene Oxide and Folate Coupled Chitosan Nanocomposites Loading Polyprenol and Fullerene Based Nanoemulsion Against MHCC97H Cells. J. Biomed. Nanotechnol. 2019; 15 (3): 555–70. DOI: 10.1166/jbn.2019.2698
  25. Wang C., Li W., Tao R. et al. Antiviral activity of a nanoemulsion of polyprenols from ginkgo leaves against influenza A H3N2 and hepatitis B virus in vitro. Molecules. 2015; 20 (3): 5137–51. DOI: 10.3390/molecules20035137
  26. Tao R., Wang C., Ye J. et al. Antibacterial, cytotoxic and genotoxic activity of nitrogenated and haloid derivatives of C50–C60 and C70–C120 polyprenol homologs. Lipids Health Dis. 2016; 15: 175. DOI: 10.1186/s12944-016-0345-x
  27. Пронин А.В., Ожерелков С.В., Деева А.В. и др. Полипренилфосфаты как адъюванты, поляризующие иммунный ответ в сторону Th1. Инфекция и иммунитет. 2012; 3: 645–50. [Pronin А.V., Ozherelkov S.V., Deyeva A.V. et al. Polyprenyl phosphates as adjuvants that polarize the immune response towards Th1. Infektsiуa i immunitet. 2012; 3: 645–50 (in Russian)] DOI: 10.15789/2220-7619-2012-3-645-650
  28. Stachyra A., Rak M., Redkiewicz P. et al. Effective usage of cationic derivatives of polyprenols as carriers of DNA vaccines against influenza virus. Virol. J. 2017; 14: 168. DOI: 10.1186/s12985-017-0838-x
  29. Sari D., Basyuni M., Hasibuan P. et al. Cytotoxic and Antiproliferative Activity of Polyisoprenoids in Seventeen Mangroves Species Against WiDr Colon Cancer Cells. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2018; 19 (12): 3393–400. DOI: 10.31557/apjcp.2018.19.12.3393
  30. Latkovskis G., Sapiro V., Sokolova E. et al. Pilot study of safety and efficacy of polyprenols in combination with coenzyme Q10 in patients with statin-induced myopathy. Medicina. 2016; 52 (3): 171–9. DOI: 10.1016/j.medici.2016.05.002

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Материнская плата lenovo мануал
  • Как пользоваться hdd regenerator 2011 rus инструкция
  • Инструкция по сборке кровати жили были
  • Тауфон глазные таблетки инструкция по применению взрослым для профилактики
  • Директор по строительству руководство