Pathogenetic and pharmacodynamic features of succinic acid derivative application for various diseases of the cardiovascular and nervous systems
Aleksey E. Kim , Evgeny B. Shustov , Vyacheslav P. Ganapolsky
Psychopharmacology & biological narcology ›› 2024, Vol. 15 ›› Issue (1) : 7 -22.
Pathogenetic and pharmacodynamic features of succinic acid derivative application for various diseases of the cardiovascular and nervous systems
This study revealed the pathogenetic patterns of the development of hypoxic and ischemic disorders in various pathological conditions and substantiated approaches to the use of drugs with antihypoxic activity. The role of the receptor interaction of succinic acid in the composition of succinate-containing antihypoxants with succinate receptor SUCNR1 has been demonstrated. The pharmacodynamic properties of the combined preparation of succinic acid that also contains vitamin precursors of the cofactors of Krebs cycle dehydrogenases nicotinamide (precursor of NAD) and riboflavin mononucleotide (precursor of FAD) and precursor of purine nucleotides (inosine) (cytoflavin) for intravenous drip and oral administration were analyzed. Literature data were also analyzed to evaluate the effectiveness of the use of the metabolic corrector of energy-dependent and hypoxic conditions (cytoflavin) in various central nervous system and cardiovascular diseases. In the case of ischemic disorders of cerebral and coronary blood flow, the effects of the drug are concentrated on the penumbra zone (ischemic penumbra), which is associated with the intravenous administration of the drug to its metabolic activity by influencing endothelial cells, restoring microcirculation, and enhancing the oxygen transport function of the blood. Among the new areas of drug use, the use of cytoflavin in the complex therapy of traumatic brain injuries, traumatic shock, acute respiratory distress syndrome, toxic lesions of the central nervous system, multiple organ failure syndrome, and post-COVID syndrome is promising.
antihypoxants / hypoxia / ischemia / mitochondrial dysfunction / pathogenesis / succinate receptors / Cytoflavin / endothelial dysfunction / succinic acid / COVID-19
| [1] |
Novikov VS, Golyanich VV, Shustov EB. Physiology of extreme states. Saint Petersburg: Nauka Publ.; 1998. 247 p. (In Russ.) |
| [2] |
Новиков В.С., Голянич В.В., Шустов Е.Б. Физиология экстремальных состояний. Санкт-Петербург: Наука, 1998. 247 с. |
| [3] |
Van Lir E, Stiknei K. Hypoxia. Moscow: Meditsina Publ.; 1967. 368 p. (In Russ.) |
| [4] |
Ван Лир Э., Стикней К. Гипоксия. Москва: Медицина, 1967. 368 c. |
| [5] |
King AB, Robinson SM. Ventilation response to hypoxia and acute mountain sickness. Aerosp Med. 1972;43(4):419–421. |
| [6] |
King A.B., Robinson S.M. Ventilation response to hypoxia and acute mountain sickness // Aerosp Med. 1972. Vol. 43, N. 4. P. 419–421. |
| [7] |
Kovalenko EA. Changes in tissue oxygen tension in hypoxia [dissertation abstract]. Moscow: M-vo zdravookhraneniya SSSR; 1966. 31 p. (In Russ.) |
| [8] |
Коваленко Е.А. Изменения напряжения кислорода в тканях при гипоксии: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Москва: М-во здравоохранения СССР, 1966. 31 с. |
| [9] |
Dransfield DT, Aprille JR. The influence of hypoxia and anoxia on distribution of adenine nucleotides in isolated hepatocytes. Arch Biochem Biophys. 1994;313(1):156–165. doi: 10.1006/abbi.1994.1372 |
| [10] |
Dransfield D.T., Aprille J.R. The influence of hypoxia and anoxia on distribution of adenine nucleotides in isolated hepatocytes // Arch Biochem Biophys. 1994. Vol. 313, N. 1. P. 156–165. doi: 10.1006/abbi.1994.1372 |
| [11] |
Abramova ZhI, Oksengendler GI. Humans and antioxidants. Leningrad: Nauka; 1985. 230 p. (In Russ.) |
| [12] |
Абрамова Ж.И., Оксенгендлер Г.И. Человек и противоокислительные вещества. Ленинград: Наука, 1985. 230 с. |
| [13] |
Vinogradov VM, Smirnov AV. Antihypoxants are an important step toward developing the pharmacology of energy metabolism. In: Proceedings of the conferences: «Antihypoxants and actoprotectors: results and prospects». Vol. 1. Saint Petersburg: VMA; 1994. 23 p. (In Russ.) |
| [14] |
Виноградов В.М., Смирнов А.В. Антигипоксанты — важный шаг на пути разработки фармакологии энергетического обмена. В кн.: Материалы конференции: «Антигипоксанты и актопротекторы: итоги и перспективы». Т. 1. Санкт-Петербург: ВМА, 1994. 23 с. |
| [15] |
Vinogradov VM, Uryupov OYu. Hypoxia as a pharmacologic problem. Pharmacology and toxicology. 1985;48(4):9–20. (In Russ.) |
| [16] |
Виноградов В.М., Урюпов О.Ю. Гипоксия как фармакологическая проблема // Фармакология и токсикология. 1985. Т. 48, № 4. С. 9–20. |
| [17] |
Draguzya MD. Effects of cytochrome C on some energetic physiologic responses and bioenergetic processes in hypoxic hypoxia. Special and clinical physiology of hypoxic conditions. 1979;(1):54–58. (In Russ.) |
| [18] |
Драгузя М.Д. Влияние цитохрома С на некоторые энергетические физиологические реакции и биоэнергетические процессы при гипоксической гипоксии // Специальная и клиническая физиология гипоксических состояний. 1979. № 1. С. 54–58. |
| [19] |
Karkishchenko NN, Uiba VV, Karkishchenko VN, et al. Essays on sports pharmacology. Vol. 2. Vectors of pharmacoprotection. Karkishchenko NN, Uiba VV, editors. Moscow, Saint Petersburg: Aising; 2014. 448 p. (In Russ.) |
| [20] |
Каркищенко Н.Н., Уйба В.В., Каркищенко В.Н., и др. Очерки спортивной фармакологии. Т. 2. Векторы фармакопротекции / под ред. Н.Н. Каркищенко, В.В. Уйба. Москва, Санкт-Петербург: Айсинг, 2014. 448 с. |
| [21] |
Korablev MV, Lukienko PI. Anti-hypoxic agents. Minsk: Belarus; 1976. 128 p. (In Russ.) |
| [22] |
Кораблев М.В., Лукиенко П.И. Противогипоксические средства. Минск: Беларусь, 1976. 128 с. |
| [23] |
Kulinskii VI, Ol’khovskii IA. Two adaptive strategies in unfavorable conditions — resistant and tolerant. Role of hormones and receptors. Biology Bulletin Reviews. 1992;112(5–6):697–714. (In Russ.) EDN: TSZWNH |
| [24] |
Кулинский В.И., Ольховский И.А. Две адаптационные стратегии в неблагоприятных условиях — резистентная и толерантная. Роль гормонов и рецепторов // Успехи современной биологии. 1992. Т. 112, № 5-6. С. 697–714. EDN: TSZWNH |
| [25] |
Luk’yanova LD. Problems of pharmacological correction of hypoxia and search for antihypoxants. In: Cellular mechanisms of realization of pharmacological effect. Moscow; 1990. P. 184–216. (In Russ.) |
| [26] |
Лукьянова Л.Д. Проблемы фармакологической коррекции гипоксии и поиска антигипоксантов. В кн.: Клеточные механизмы реализации фармакологического эффекта. Москва, 1990. С. 184–216. |
| [27] |
Malkin VB, Gippenreiter EB. Acute and chronic hypoxia. In: Problems of space biology. Vol. 35. Moscow: Nauka; 1977. 320 p. (In Russ.) |
| [28] |
Малкин В.Б., Гиппенрейтер Е.Б. Острая и хроническая гипоксия. В кн.: Проблемы космической биологии. Т. 35. Москва: Наука, 1977. 320 с. |
| [29] |
Okovityi SV, Smirnov AV. Antihypoxants (a lecture). Experimental and clinical pharmacology. 2001;64(3):76–80. (In Russ.) EDN: MPJPFX |
| [30] |
Оковитый С.В., Смирнов А.В. Антигипоксанты // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2001. Т. 64, № 3. С. 76–80. EDN: MPJPFX |
| [31] |
Okovity SV, Sukhanov DS, Zaplutanov VA, Smagina AN. Antihypoxants in current clinical practice. Clinical medicine (Russian jornal). 2012;90(9):63–68. (In Russ.) EDN: PUHHAZ |
| [32] |
Оковитый С.В., Суханов Д.С., Заплутанов В.А., Смагина А.Н. Антигипоксанты в современной клинической практике // Клиническая медицина. 2012. Т. 90, № 9. С. 63–68. EDN: PUHHAZ |
| [33] |
Poltavchenko GM, Eliseev VV, Aksenova NV. Participation of adenine nucleotides and adenosine derivatives in the mechanisms of adaptation to hypoxia. In: Pharmacological correction of hypoxic conditions. Moscow; 1988. 104 p. (In Russ.) |
| [34] |
Полтавченко Г.М., Елисеев В.В., Аксенова Н.В. Участие адениновых нуклеотидов и производных аденозина в механизмах адаптации к гипоксии. В кн.: Фармакологическая коррекция гипоксических состояний. Москва, 1988. 104 с. |
| [35] |
Seifulla RD, Borisova IG. Problems in the pharmacology of antioxidants. Pharmacology and toxicology. 1990;53(6):3–10. (In Russ.) |
| [36] |
Сейфулла Р.Д., Борисова И.Г. Проблемы фармакологии антиоксидантов // Фармакология и токсикология. 1990. Т. 53, № 6. С. 3–10. |
| [37] |
Pavlov AD, Morshchakova EF. Regulation of erythropoiesis: Physiologic and clinical aspects. Moscow: Meditsina; 1987. 271 p. (In Russ.) |
| [38] |
Павлов А.Д., Морщакова Е.Ф. Регуляция эритропоэза: Физиологические и клинические аспекты. Москва: Медицина, 1987. 271 с. |
| [39] |
Malyuk VI. Increase of organism resistance to damage with the help of tricarbon cycle metabolites and pharmacological correction of hypoxic conditions. In: Pharmacologic correction of hypoxic states. Izhevsk; 1988. (In Russ.) |
| [40] |
Малюк В.И. Повышение устойчивости организма к повреждению с помощью метаболитов трикарбонового цикла и фармакологическая коррекция гипоксических состояний. В кн.: Фармакологическая коррекция гипоксических состояний. Ижевск, 1988. |
| [41] |
Wolff AA, Rotmensch HH, Stanley WC, Ferrari R. Metabolic approaches to the treatment of ischemic heart disease: The clinicians’ perspective. Heart Fail Rev. 2002;7(2):187–203. doi: 10.1023/A:1015384710373 |
| [42] |
Wolff A.A., Rotmensch H.H., Stanley W.C., Ferrari R. Metabolic approaches to the treatment of ischemic heart disease: The clinicians’ perspective // Heart Fail Rev. 2002. Vol. 7. N. 2. P. 187–203. doi: 10.1023/A:1015384710373 |
| [43] |
Marzilli M. Cardioprotective effects of trimetazidine: A review. Curr Med Res Opin. 2003;19(7):661–672. doi: 10.1185/030079903125002261 |
| [44] |
Marzilli M. Cardioprotective effects of trimetazidine: A review // Curr Med Res Opin. 2003. Vol. 19, N. 7. P. 661–672. doi: 10.1185/030079903125002261 |
| [45] |
Hermann HP. Energetic stimulation of the heart. Cardiovasc Drug Ther. 2001;15(5):405–411. doi: 10.1023/A:1013389522405 |
| [46] |
Hermann H.P. Energetic stimulation of the heart // Cardiovasc Drug Ther. 2001. Vol. 15, N. 5. P. 405–411. doi: 10.1023/A:1013389522405 |
| [47] |
Geromel V, Darin N, Chrétien D, et al. Coenzyme Q10 and idebenone in the therapy of respiratory chain diseases: Rationale and comparative benefits. Mol Genet Metab. 2002;77(1–2):21–30. doi: 10.1016/S1096-7192(02)00145-2 |
| [48] |
Geromel V., Darin N., Chrétien D., et al. Coenzyme Q10 and idebenone in the therapy of respiratory chain diseases: Rationale and comparative benefits // Mol Genet Metab. 2002. Vol. 77, N. 1-2. P. 21–30. doi: 10.1016/S1096-7192(02)00145-2 |
| [49] |
Chaitman BR. Efficacy and safety of a metabolic modulator drug in chronic stable angina: Review of evidence from clinical trials. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2004;9(1S):S47–S64. doi: 10.1177/107424840400900105 |
| [50] |
Chaitman B.R. Efficacy and safety of a metabolic modulator drug in chronic stable angina: Review of evidence from clinical trials // J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2004. Vol. 9, N. 1S. P. S47–S64. doi: 10.1177/107424840400900105 |
| [51] |
Andrianov VP, Boitsov SA, Smirnov AV, et al. Treatment of chronic circulation insufficiency stage IIB with antihypoxants olifen and amthizol. Therapeutic archive. 1996;68(5):74–78. (In Russ.) EDN: SAQMYT |
| [52] |
Андрианов В.П., Бойцов С.А., Смирнов А.В., и др. Применение антигипоксантов олифена и амтизола для лечения больных с хронической сердечной недостаточностью кровообращения IIБ стадии // Терапевтический архив. 1996. Т. 68, № 5. С. 74–78. EDN: SAQMYT |
| [53] |
Hypoxen. Application in clinical practice (main effects, mechanism of action, use). Moscow; 2003. 16 p. (In Russ.) |
| [54] |
Гипоксен. Применение в клинической практике (основные эффекты, механизм действия, применение). Москва, 2003. 16 с. |
| [55] |
Gurevich KG. Use of trimetazidine in modern clinical practice. Farmateka. 2006;(5):62–65. (In Russ.) |
| [56] |
Гуревич К.Г. Применение триметазидина в современной клинической практике // Фарматека. 2006. № 5. С. 62–65. |
| [57] |
Perepech NB, Nedoshivin AO, Kutuzova AEh, et al. Olifen in the therapy of ischemic heart disease — first results and prospects for clinical use. International Medical Reviews. 1993;1(4):328–333. (In Russ.) |
| [58] |
Перепеч Н.Б., Недошивин А.О., Кутузова А.Э., и др. Олифен в терапии ишемической болезни сердца — первые результаты и перспективы клинического применения // Международные медицинские обзоры. 1993. Т. 1, № 4. С. 328–333. |
| [59] |
Okovity SV, Gaivoronsky VV, Kulikov AN, Shulenin SN. Clinical pharmacology of antihypoxants. In: Okovity SV, Gaivoronsky VV, Kulikov AN, Shulenin SN. Clinical pharmacology: selected lectures. Moscow: GEOTAR-Media, 2009. P. 30–39. (In Russ.) |
| [60] |
Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. Клиническая фармакология антигипоксантов. В кн.: Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. Клиническая фармакология: избранные лекции. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. С. 30–39. |
| [61] |
Smirnov AV, Krivoruchko BI. Antihypoxants in emergency medicine. Russian Journal of Anesthesiology and Reanimatology. 1998;(2):50–55. (In Russ.) |
| [62] |
Смирнов А.В., Криворучко Б.И. Антигипоксанты в неотложной медицине // Анестезиология и реаниматология. 1998. № 2. С. 50–55. |
| [63] |
Semigolovskii NYu. Use of antihypoxants in the acute period of myocardial infarction. Russian Journal of Anesthesiology and Reanimatology. 1998;(2):56–59. (In Russ.) |
| [64] |
Семиголовский Н.Ю. Применение антигипоксантов в остром периоде инфаркта миокарда // Анестезиология и реаниматология. 1998. № 2. С. 56–59. |
| [65] |
Koptsov SV, Vakhrushev AE, Pavlov YuV. Modern aspects of antihypoxant use in critical care medicine. New Saint Petersburg Medical Gazette. 2002;(2):54–56. (In Russ.) |
| [66] |
Копцов С.В., Вахрушев А.Е., Павлов Ю.В. Современные аспекты применения антигипоксантов в медицине критических состояний // Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости. 2002. № 2. С. 54–56. |
| [67] |
Kostyuchenko AL, Semigolovskii NYu. Current realities of clinical use of antihypoxants. PHARMindex: practitioner. 2002;(3):102–122. (In Russ.) |
| [68] |
Костюченко А.Л., Семиголовский Н.Ю. Современные реальности клинического применения антигипоксантов // ФАРМиндекс: практик. 2002. № 3. С. 102–122. |
| [69] |
Smirnov VS, Kuz’mich MK. Hypoxene. Saint Petersburg: PHARMindex; 2001. 103 p. (In Russ.) |
| [70] |
Смирнов В.С., Кузьмич М.К. Гипоксен. Санкт-Петербург: ФАРМиндекс, 2001. 103 с. |
| [71] |
Zarubina IV. Main metabolic effects of aptihypoxants and their energy supply [dissertation abstract]. Saint Petersburg: VMA im. S.M. Kirova; 1999. 40 p. (In Russ.) |
| [72] |
Зарубина И.В. Основные метаболические эффекты аптигипоксантов и их энергетическое обеспечение: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Санкт-Петербург: ВМА им. С.М. Кирова, 1999. 40 с. |
| [73] |
Popova TE. Features of development and correction of hypoxia in patients with ischemic stroke [dissertation abstract]. Moscow; 2001. 22 p. (In Russ.) |
| [74] |
Попова Т.Е. Особенности развития и коррекции гипоксии у больных с ишемическим инсультом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва, 2001. 22 с. |
| [75] |
Ivnitskii YuYu, Golovko AI, Sofronov GA. Amber acid in the system of means of metabolic correction of the functional state of resistance of the organism. Saint Petersburg: Wellness Technologies LLC; 1998. 82 p. (In Russ.) |
| [76] |
Ивницкий Ю.Ю., Головко А.И., Софронов Г.А. Янтарная кислота в системе средств метаболической коррекции функционального состояния резистентности организма. Санкт-Петербург: ООО «Оздоровительные технологии», 1998. 82 с. |
| [77] |
Bittirova AE. Pharmacodynamics of cytoflavin. International Journal of Experimental Education. 2014;(1-2):158–160. (In Russ.) EDN: RTEVJJ |
| [78] |
Биттирова А.Э. Фармакодинамика цитофлавина // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 1–2. С. 158–160. EDN: RTEVJJ |
| [79] |
Odinak MM, Skvortsova VI, Vozniuk IA, et al. Efficacy of cytoflavin in patients in the acute ischemic stroke. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2010;110(12):29–36. EDN: NZFBKF |
| [80] |
Одинак М.М., Скворцова В.И., Вознюк И.А., и др. Оценка эффективности цитофлавина у больных в остром периоде ишемического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2010. Т. 110, № 12. С. 29–36. EDN: NZFBKF |
| [81] |
Suslina ZA, Romantsov MG, Kovalenko AL, et al. Therapeutic efficacy of cytoflavin infusion solution in the acute care setting. Clinical medicine (Russian jornal). 2010;88(4):61–66. (In Russ.) EDN: MUPEZN |
| [82] |
Суслина З.А., Романцов М.Г., Коваленко А.Л., и др. Терапевтическая эффективность инфузионного раствора цитофлавина при неотложном состоянии // Клиническая медицина. 2010. Т. 88, № 4. С. 61–66. EDN: MUPEZN |
| [83] |
Rogatkin SO, Volodin NN, Degtiareva MG, et al. Current approaches to cerebroprotective treatment of premature newborns in reanimation and intensive care departments. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2011;111(1):27–32. (In Russ.) EDN: PXKKZB |
| [84] |
Рогаткин С.О., Володин Н.Н., Дегтярева М.Г., и др. Современные подходы к церебропротекторной терапии недоношенных новорожденных в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2011. Т. 111, № 1. С. 27–32. EDN: PXKKZB |
| [85] |
Shustov EB, Okovitiy SV. Ex-orphan receptors as targets for potential medicines. Journal biomed. 2015;(2):15–29. (In Russ.) EDN: TYYPPH |
| [86] |
Шустов Е.Б., Оковитый С.В. Экс-орфанные рецепторы как мишени для потенциальных лекарственных средств // Биомедицина. 2015. № 2. С. 15–29. EDN: TYYPPH |
| [87] |
He W, Miao FJ-P, Lin DC-H, et al. Citric acid cycle intermediates as ligands for orphan G-protein-coupled receptors. Nature. 2004;429(6988):188–193. doi: 10.1038/nature02488 |
| [88] |
He W., Miao F.J.-P., Lin D.C.-H., et al. Citric acid cycle intermediates as ligands for orphan G-protein-coupled receptors // Nature. 2004. Vol. 429, N. 6988. P. 188–193. doi: 10.1038/nature02488 |
| [89] |
Peti-Peterdi J. High glucose and renin release: The role of succinate and GPR91. Kidney International. 2010;78(12):1214–1217. doi: 10.1038/ki.2010.333 |
| [90] |
Peti-Peterdi J. High glucose and renin release: The role of succinate and GPR91 // Kidney International. 2010. Vol. 78, N. 12. P. 1214–1217. doi: 10.1038/ki.2010.333 |
| [91] |
Peti-Peterdi J. Mitochondrial TCA cycle intermediates body fluid and acid-base balance. J Clin Investig. 2013;123(7):2788–2790. doi: 10.1172/JCI68095 |
| [92] |
Peti-Peterdi J. Mitochondrial TCA cycle intermediates body fluid and acid-base balance // J Clin Investig. 2013. Vol. 123, N. 7. P. 2788–2790. doi: 10.1172/JCI68095 |
| [93] |
Robben JH, Fenton RA, Vargas SL, et al. Localization of the succinate receptor in the distal nephron and its signaling in polarized MDCK cells. Kidney International. 2009;76(12):1258–1267. doi: 10.1038/ki.2009.360 |
| [94] |
Robben J.H., Fenton R.A., Vargas S.L., et al. Localization of the succinate receptor in the distal nephron and its signaling in polarized MDCK cells // Kidney International. 2009. Vol. 76, N. 12. P. 1258–1267. doi: 10.1038/ki.2009.360 |
| [95] |
Okovityi SV, Rad’ko SV, Shustov EB. Succinate receptors (SUCNR1) as a potential target for pharmacotherapy. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2015;49(9):3–7. (In Russ.) EDN: ULGYVH doi: 10.30906/0023-1134-2015-49-9-3-7 |
| [96] |
Оковитый С.В., Радько С.В., Шустов Е.Б. Сукцинатные рецепторы (SUCNR1) как перспективная мишень фармакотерапии // Химико-фармацевтический журнал. 2015. Т. 49, № 9. С. 3–7. EDN: ULGYVH doi: 10.30906/0023-1134-2015-49-9-3-7 |
| [97] |
Högberg C, Gidlöf O, Tan C, et al. Succinate independently stimulates full platelet activation via cAMP and phosphoinositide 3-kinase-β signaling. J Thromb Haemost. 2011;9(2):361–372. doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.04158.x |
| [98] |
Högberg C., Gidlöf O., Tan C., et al. Succinate independently stimulates full platelet activation via cAMP and phosphoinositide 3-kinase-β signaling // J Thromb Haemost. 2011. Vol. 9, N. 2. P. 361–372. doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.04158.x |
| [99] |
Aguiar CJ, Rocha-Franco JA, Sousa PA, et al. Succinate causes pathological cardiomyocyte hypertrophy through GPR91 activation. Cell Commun Signal. 2014;12(1):78. doi: 10.1186/s12964-014-0078-2 |
| [100] |
Aguiar C.J., Rocha-Franco J.A., Sousa P.A., et al. Succinate causes pathological cardiomyocyte hypertrophy through GPR91 activation // Cell Commun Signal. 2014. Vol. 12, N. 1. ID 78. doi: 10.1186/s12964-014-0078-2 |
| [101] |
Tonack S, Tang C, Offermanns S. Endogenous metabolites as ligands for G protein-coupled receptors modulating risk factors for metabolic and cardiovascular disease. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2013;304(4):H501–H513. doi: 10.1152/ajpheart.00641.2012 |
| [102] |
Tonack S., Tang C., Offermanns S. Endogenous metabolites as ligands for G protein-coupled receptors modulating risk factors for metabolic and cardiovascular disease // Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2013. Vol. 304, N. 4. P. H501–H513. doi: 10.1152/ajpheart.00641.2012 |
| [103] |
Deen PMT, Robben JH. Succinate receptors in the kidney. J Am Soc Nephrol. 2011;22(8):1416–1422. doi: 10.1681/ASN.2010050481 |
| [104] |
Deen P.M.T., Robben J.H. Succinate receptors in the kidney // J Am Soc Nephrol. 2011. Vol. 22, N. 8. P. 1416–1422. doi: 10.1681/ASN.2010050481 |
| [105] |
Ariza AC, Deen PMT, Robben JH. The succinate receptor as a novel therapeutic target for oxidative and metabolic stress-related conditions. Front Endocrinol. 2012;3:22. doi: 10.3389/fendo.2012.00022 |
| [106] |
Ariza A.C., Deen P.M.T., Robben J.H. The succinate receptor as a novel therapeutic target for oxidative and metabolic stress-related conditions // Front Endocrinol. 2012. Vol. 3. ID 22. doi: 10.3389/fendo.2012.00022 |
| [107] |
Lukyanova LD. Signaling mechanisms of hypoxia. Moscow: RAS; 2019. 215 p. (In Russ.) |
| [108] |
Лукьянова Л.Д. Сигнальные механизмы гипоксии. Москва: РАН, 2019. 215 с. |
| [109] |
Lukyanova LD. Current issues of adaptation to hypoxia. Signal mechanisms and their role in system regulation. Pathological physiology and experimental therapy. 2011;(1):3–19. (In Russ.) EDN: PUPAXB |
| [110] |
Лукьянова Л.Д. Современные проблемы адаптации к гипоксии. Сигнальные механизмы и их роль в системе регуляции // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2011. № 1. С. 3–19. EDN: PUPAXB |
| [111] |
Pozhilova EV, Novikov VE. Physiological and pathological value of cellular synthase of nitrogen oxide and endogenous nitrogen oxide. Vestnik of the Smolensk State medical academy. 2015;14(4):35–41. (In Russ.) EDN: VNVYFZ |
| [112] |
Пожилова Е.В., Новиков В.Е. Синтаза оксида азота и эндогенный оксид азота в физиологии и патологии клетки // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2015. Т. 14, № 4. С. 35–41. EDN: VNVYFZ |
| [113] |
Zakharov VV, Vakhnina NV, Gromova DO. Neurometabolic therapy in the recovery period of ischemic stroke: impact on quality of life and cognitive functions. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics. 2016;8(2):87–93. (In Russ.) EDN: WXEUGT doi: 10.14412/2074-2711-2016-2-87-93 |
| [114] |
Захаров В.В., Вахнина Н.В., Громова Д.О. Нейрометаболическая терапия в восстановительном периоде ишемического инсульта: влияние на качество жизни и когнитивные функции // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016. Т. 8, № 2. С. 87–93. EDN: WXEUGT doi: 10.14412/2074-2711-2016-2-87-93 |
| [115] |
Levchenkova OS, Novikov VE, Pogilova EV. Mitochondrial pore as a pharmacological target. Vestnik of the Smolensk State medical academy. 2014;13(4):24–33. (In Russ.) EDN: TNHKBT |
| [116] |
Левченкова О.С., Новиков В.Е., Пожилова Е.В. Митохондриальная пора как мишень фармакологического воздействия // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2014. Т. 13, № 4. С. 24–33. EDN: TNHKBT |
| [117] |
Fisher M, Takano K. Ballierie’s clinical neurology, cerebrovascular disease. Hachinski V, editor. London; 1995. P. 279–296. |
| [118] |
Fisher M., Takano K. Ballierie’s clinical neurology, cerebrovascular disease / V. Hachinski, editor. London, 1995. P. 279–296. |
| [119] |
Amcheslavskiĭ VG. Peculiarities of monitoring and intensive therapy of critical states in acute cerebral damage. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2009;109(7):43–56. (In Russ.) EDN: LBEXNH |
| [120] |
Амчеславский В.Г. Особенности мониторинга и интенсивной терапии критических состояний при острых церебральных повреждениях // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2009. Т. 109, № 7. С. 43–56. EDN: LBEXNH |
| [121] |
Agaf’ina A, Kovalenko A, Rumyantseva S, et al. Efficacy of the neurometabolic protector cytoflavin in ischemic stroke patients in the early recovery period (multicenter randomized trial). The Doctor. 2006;(1):60–65. (In Russ.) EDN: KXFJYD |
| [122] |
Агафьина А., Коваленко А., Румянцева С., и др. Эффективность нейрометаболического протектора цитофлавина у больных, перенесших ишемический инсульт, в раннем восстановительном периоде (многоцентровое рандомизированное исследование) // Врач. 2006. № 1. С. 60–65. EDN: KXFJYD |
| [123] |
Vertkin AL, Knorring GYu, Semenov FA. Neuroprotective therapy: meet the drug Cytoflavin. Outpatient treatment. 2016;2(3):14–18. (In Russ.) EDN: XGSCXH |
| [124] |
Вёрткин А.Л., Кнорринг Г.Ю., Семёнов Ф.А. Нейропротекторная терапия: знакомьтесь — препарат Цитофлавин // Амбулаторный прием. 2016. Т. 2, № 3. С. 14–18. EDN: XGSCXH |
| [125] |
Mazin PV, Sheshunov IV, Mazina NK. Meta-analytic assessment of parenteral cytoflavin effectiveness in different neurologic disorders. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2017;117(3):28–39. (In Russ.) EDN: YJVPGT doi: 10.17116/jnevro20171173128-39 |
| [126] |
Мазин П.В., Шешунов И.В., Мазина Н.К. Метааналитическая оценка клинической эффективности цитофлавина при неврологических заболеваниях // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2017. Т. 117, № 3. С. 28–39. EDN: YJVPGT doi: 10.17116/jnevro20171173128-39 |
| [127] |
Markevich PS, Danilenko SJ, Yankin AV. The priority directions of use of cytoflavin. Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences. 2010;(3):109–113. (In Russ.) EDN: OOPOLL |
| [128] |
Маркевич П.С., Даниленко С.В., Янкин А.В. Роль препарата «Цитофлавин» в клинической практике // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2010. № 3. С. 109–113. EDN: OOPOLL |
| [129] |
Fedin AI, Rumyantseva SA, Piradov MA, et al. Efficacy of the neurometabolic protector cytoflavin in cerebral infarcts (multicenter randomized trial). Glavnyi vrach Uga Russia. 2007;(1):15–17. (In Russ.) EDN: YTAZJY |
| [130] |
Федин А.И., Румянцева С.А., Пирадов М.А., и др. Эффективность нейрометаболического протектора цитофлавина при инфарктах мозга (многоцентровое рандомизированное исследование) // Главный врач Юга России. 2007. № 1. С. 15–17. EDN: YTAZJY |
| [131] |
Fedin AI, Rumyantseva SA. Cytoflavin use in patients with acute disorders of cerebral blood circulation. Newsletter of North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. 2005;6(2):119–122. (In Russ.) EDN: NRTINT |
| [132] |
Федин А.И., Румянцева С.А. Применение цитофлавина у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения // Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 2005. Т. 6, № 2. С. 119–122. EDN: NRTINT |
| [133] |
Fedin AI, Rumyantseva SA, Piradov MA, et al. Clinical efficacy of cytoflavin in patients with chronic cerebral ischemia (multicenter placebo-controlled randomized trial). Glavnyi vrach Uga Russia. 2007;(4):29–34. (In Russ.) EDN: YSHJBE |
| [134] |
Федин А.И., Румянцева С.А., Пирадов М.А., и др. Клиническая эффективность цитофлавина у больных с хронической ишемией головного мозга (многоцентровое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование) // Главный врач Юга России. 2007. Т. 12, № 4. С. 29–34. EDN: YSHJBE |
| [135] |
Yudenkova O, Zhukov V. Cytoflavin use in the first hours of acute cerebrovascular ischemia development. The Doctor. 2006;(5):67–70. (In Russ.) EDN: JVNQVF |
| [136] |
Юденкова О., Жуков В. Применение цитофлавина в первые часы развития острой цереброваскулярной ишемии // Врач. 2006. № 5. С. 67–70. EDN: JVNQVF |
| [137] |
Suslina ZA, Klocheva EG, Piradov MA, et al. Efficacy of citoflavin in chronic cerebral ischemia. Clinical medicine (Russian jornal). 2010;88(3):50–53. (In Russ.) EDN: MTHCKJ |
| [138] |
Суслина З.А., Клочева Е.Г., Пирадов М.А., и др. Эффективность цитофлавина при хронической ишемии головного мозга // Клиническая медицина. 2010. Т. 88, № 3. С. 50–53. EDN: MTHCKJ |
| [139] |
Kamchatnov PR, Chugunov AV, Osmaeva ZKh. Cytoflavin: Metabolic therapy in patients with dyscirculatory encephalopathy. Doctor.Ru. 2019;(1):14–19. (In Russ.) doi: 10.31550/1727-2378-2019-156-1-14-19 |
| [140] |
Камчатнов П.Р., Чугунов А.В., Осмаева З.Х. Цитофлавин: возможности метаболической терапии у больных с дисциркуляторной энцефалопатией // Doctor.Ru. 2019. № 1. С. 14–19. doi: 10.31550/1727-2378-2019-156-1-14-19 |
| [141] |
Bolevich SB, Rumiantzeva SA, Silina EV, et al. Influence of early correction power and free-radical homeostasis on a clinical and morphological picture of the ischemic stroke. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2009;(4):108–111. (In Russ.) EDN: KYKNCZ |
| [142] |
Болевич С.Б., Румянцева С.А., Силина Е.В., и др. Влияние ранней коррекции энергетического и свободнорадикального гомеостаза на клинико-морфологическую картину ишемического инсульта // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2009. № 4. С. 108–111. EDN: KYKNCZ |
| [143] |
Luk’yanova LD. Proceedings of the symposium: New possibilities of mitochondrial dysfunction correction in the treatment of neurologic diseases. Pharmacology of mitochondrial dysfunction. Consilium Medicum. 2007;9(8):102–103. (In Russ.) EDN: REKLJN |
| [144] |
Лукьянова Л.Д. Материалы симпозиума: Новые возможности коррекции митохондриальной дисфункции в лечении неврологических заболеваний. Фармакология митохондриальных дисфункций // Consilium Medicum. 2007. Т. 9, № 8. С. 102–103. EDN: REKLJN |
| [145] |
Maevskii EI, Grishina EV, Rozenfel’d AS, et al. Anaerobic formation of succinate and facilitation of its oxidation. Possible mechanisms of cell adaptation to oxygen starvation. Medline.ru. 2000;1:32–36. (In Russ.) EDN: AOKPTO |
| [146] |
Маевский Е.И., Гришина Е.В., Розенфельд А.С., и др. Анаэробное образование сукцината и облегчение его окисления. Возможные механизмы адаптации клетки к кислородному голоданию // Medline.ru. Российский биомедицинский журнал. 2000. Т. 1. С. 32–36. EDN: AOKPTO |
| [147] |
Kan TV, Simonova NV, Kan ACh. Efficacy of cytoflavin in optimizing the pharmacotherapy of traumatic brain injury. Russian neurological journal. 2022;27(2):85–92. (In Russ.) EDN: NRYQJZ doi: 10.30629/2658-7947-2022-27-2-85-92 |
| [148] |
Кан Т.В., Симонова Н.В., Кан А.Ч. Эффективность цитофлавина в оптимизации фармакотерапии черепно-мозговой травмы // Российский неврологический журнал. 2022. Т. 27, № 2. С. 85–92. EDN: NRYQJZ doi: 10.30629/2658-7947-2022-27-2-85-92 |
| [149] |
Deryugina AV, Polozova AV, Nikol’skii VO, Boyarinov GA. Indices of erythrocyte functioning and cerebral microcirculation on the background of cytoflavin action in the post-traumatic period of craniocerebral injur. Experimental and clinical pharmacology. 2020;83(1):13–18. (In Russ.) EDN: TFXPGM doi: 10.30906/0869-2092-2020-83-1-13-18 |
| [150] |
Дерюгина А.В., Полозова А.В., Никольский В.О., Бояринов Г.А. Функциональные показатели эритроцитов и микроциркуляция головного мозга на фоне действия цитофлавина после черепно-мозговой травмы // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2020. Т. 83, № 1. С. 13–18. EDN: TFXPGM doi: 10.30906/0869-2092-2020-83-1-13-18 |
| [151] |
Dzhumagaziev AA, Rakhimova LR. Use of metabolic agents in rehabilitation of newborns with cerebral ischemia. Doctor.Ru. 2015;(5–6):63–66. (In Russ.) |
| [152] |
Джумагазиев А.А., Рахимова Л.Р. Применение метаболических препаратов для реабилитации новорожденных с церебральной ишемией // Доктор.Ру. Неврология Психиатрия. Детская неврология и психиатрия. 2015. № 5–6. С. 63–66. |
| [153] |
Kotel’nikova MA, SImonova NV. Efficacy of cytoflavin in correction of psychoemotional status of patients with mild to moderate rosacea diagnosis. Experimental and clinical pharmacology. 2021;84(9):39–44. (In Russ.) EDN: UGKCPY doi: 10.30906/0869-2092-2021-84-9-39-44 |
| [154] |
Котельникова М.А., Симонова Н.В. Эффективность цитофлавина в коррекции психоэмоционального статуса больных розацеа легкой и средней степени тяжести // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021. Т. 84, № 9. С. 39–44. EDN: UGKCPY doi: 10.30906/0869-2092-2021-84-9-39-44 |
| [155] |
Chutko LS, Surushkina SYu, Yakovenko EA, et al. The efficacy of cytoflavin in the treatment of burnout syndrome. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2015;115(10):66–70. (In Russ.) EDN: VHCWIJ doi: 10.17116/jnevro201511510166-70 |
| [156] |
Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Яковенко Е.А., и др. Эффективность цитофлавина при лечении синдрома эмоционального выгорания // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015. Т. 115, № 10. С. 66–70. EDN: VHCWIJ doi: 10.17116/jnevro201511510166-70 |
| [157] |
Vostrikov VV. The use of cytoflavin in the post-withdrawal period in patients with alcohol dependence. Psychopharmacology and biological narcology. 2023;14(3):193–201. (In Russ.) EDN: FNEBZH doi: 10.17816/phbn567969 |
| [158] |
Востриков В.В. Применение Цитофлавина в постабстинентном периоде у пациентов с алкогольной зависимостью // Психофармакология и биологическая наркология. 2023. Т. 14, № 3. С. 193–201. EDN: FNEBZH doi: 10.17816/phbn567969 |
| [159] |
Belov VG, Parfenov IuA, Okovityĭ SV. Treatment of alcohol addiction syndrome with cytoflavin. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2013;113(6-2):54–57. (In Russ.) EDN: QYLYYF |
| [160] |
Белов В.Г., Парфенов Ю.А., Оковитый С.В. Терапия синдрома алкогольной зависимости с использованием цитофлавина // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2013. Т. 113, № 6-2. С. 54–57. EDN: QYLYYF |
| [161] |
Orlov YuP, Govorova NV, Korpacheva OV, et al. On the possibility of using succinate in hypoxia developing in COVID-19. General reanimatology. 2021;17(3):78–98. (In Russ.) EDN: CJNOKI doi: 10.15360/1813-9779-2021-3-78-98 |
| [162] |
Орлов Ю.П., Говорова Н.В., Корпачева О.В., и др. О возможности использования группы сукцинатов в условиях гипоксии при COVID-19 // Общая реаниматология. 2021. Т. 17, № 3. С. 78–98. EDN: CJNOKI doi: 10.15360/1813-9779-2021-3-78-98 |
| [163] |
Orlov YuP, Afanasyev VV, Khilenko IA, et al. The prospects of succinates’ use under hypoxic conditions in COVID-19. Antibiotics and Chemotherapy. 2021;66(1-2):65–74. (In Russ.) EDN: KQGGIX doi: 10.37489/0235-2990-2021-66-1-2-65-74 |
| [164] |
Орлов Ю.П., Афанасьев В.В., Хиленко И.А. Перспектива сукцинатов в условиях гипоксии при COVID-19 // Антибиотики и химиотерапия. 2021. Т. 66, № 1-2. С. 65–74. EDN: KQGGIX doi: 10.37489/0235-2990-2021-66-1-2-65-74 |
| [165] |
Shapovalov KG, Tsydenpilov GA, Luk’yanov SA, et al. Prospects for the use of succinates in treating severe course of new coronavirus infection. Experimental and clinical pharmacology. 2020;83(10):40–43. (In Russ.) EDN: RQIGSB doi: 10.30906/0869-2092-2020-83-10-40-43 |
| [166] |
Шаповалов К.Г., Цыденпилов Г.А., Лукьянов С.А., и др. Перспективы применения сукцинатов при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2020. Т. 83, № 10. С. 40–43. EDN: RQIGSB doi: 10.30906/0869-2092-2020-83-10-40-43 |
| [167] |
Vassiliou AG, Kotanidou A, Dimopoulou I, Orfanos SE. Endothelial damage in acute respiratory distress syndrome. Int J Mol Sci. 2020;21(22):8793. doi: 10.3390/ijms21228793 |
| [168] |
Vassiliou A.G., Kotanidou A., Dimopoulou I., Orfanos S.E. Endothelial damage in acute respiratory distress syndrome // Int J Mol Sci. 2020. Vol. 21, N. 22. ID 8793. doi: 10.3390/ijms21228793 |
| [169] |
Ivanov MB, Shustov EB, Litvincev BS, et al. Endothelial dysfunction as a link in COVID-19 pathogenesis. Medline.ru. 2020;21:884–903. (In Russ.) EDN: RWFBOX |
| [170] |
Иванов М.Б., Шустов Е.Б., Литвинцев Б.С., и др. Эндотелиальная дисфункция как звено патогенеза COVID-19 // Medline.ru. Российский биомедицинский журнал. 2020. Т. 21. С. 884–903. EDN: RWFBOX |
| [171] |
Tereshin AE, Kiryanova VV, Reshetnik DA. Correction of mitochondrial dysfunction in the complex rehabilitation of COVID-19. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2021;121(8):25–29. (In Russ.) EDN: TJZMSC doi: 10.17116/jnevro202112108125 |
| [172] |
Терешин А.Е., Кирьянова В.В., Решетник Д.А. Коррекция митохондриальной дисфункции в комплексной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021. Т. 121, № 8. С. 25–29. EDN: TJZMSC doi: 10.17116/jnevro202112108125 |
| [173] |
Mokhtari T, Hassani F, Ghaffari N, et al. COVID-19 and multiorgan failure: A narrative review on potential mechanisms. J Mol Histol. 2020;51(6):613–628. doi: 10.1007/s10735-020-09915-3 |
| [174] |
Mokhtari T., Hassani F., Ghaffari N., et al. COVID-19 and multiorgan failure: A narrative review on potential mechanisms // J Mol Histol. 2020. Vol. 51, N. 6. P. 613–628. doi: 10.1007/s10735-020-09915-3 |
| [175] |
Badawy AAB. Immunotherapy of COVID-19 with poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors: Starting with nicotinamide. Biosci Rep. 2020;40(10):BSR20202856. doi: 10.1042/BSR20202856 |
| [176] |
Badawy A.A.B. Immunotherapy of COVID-19 with poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors: Starting with nicotinamide // Biosci Rep. 2020. Vol. 40, N. 10. ID BSR20202856. doi: 10.1042/BSR20202856 |
| [177] |
Filippova NV, Shul’dyakov AA, Baryl’nik YuB, et al. Metabolic support for patients with mild cognitive (dodecamental) impairment in the outcome of COVID-19. Experimental and clinical pharmacology. 2021;84(12):3–8. (In Russ.) EDN: BTVECJ doi: 10.30906/0869-2092-2021-84-12-3-8 |
| [178] |
Филиппова Н.В., Шульдяков А.А., Барыльник Ю.Б., и др. Метаболическая поддержка пациентов с легкими (додементными) когнитивными расстройствами, перенесших COVID-19 // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2021. Т. 84, № 12. С. 3–8. EDN: BTVECJ doi: 10.30906/0869-2092-2021-84-12-3-8 |
| [179] |
Stefano GB, Ptacek R, Ptackova H, et al. Selective neuronal mitochondrial targeting in SARS-CoV-2 infection affects cognitive processes to induce “Brain Fog” and results in behavioral changes that favor viral survival. Med Sci Monit. 2021;27:e930886. doi: 10.12659/MSM.930886 |
| [180] |
Stefano G.B., Ptacek R., Ptackova H., et al. Selective neuronal mitochondrial targeting in SARS-CoV-2 infection affects cognitive processes to induce “Brain Fog” and results in behavioral changes that favor viral survival // Med Sci Monit. 2021. Vol. 27. ID e930886. doi: 10.12659/MSM.930886 |
| [181] |
Wood E, Hall KH, Tate W. Role of mitochondria, oxidative stress and the response to antioxidants in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A possible approach to SARS-CoV-2 ‘long-haulers’? Chronic Dis Transl Med. 2021;7(1):14–26. doi: 10.1016/j.cdtm.2020.11.002 |
| [182] |
Wood E., Hall K.H., Tate W. Role of mitochondria, oxidative stress and the response to antioxidants in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A possible approach to SARS-CoV-2 ‘long-haulers’? // Chronic Dis Transl Med. 2021. Vol. 7, N. 1. P. 14–26. doi: 10.1016/j.cdtm.2020.11.002 |
| [183] |
Budnevskiy AV, Semenkova GG, Chernov AV, Kokoreva LV. Evaluating the effectiveness of citoflavini in patients with chronic heart failure. Applied and IT research in medicine. 2013;16(2):85–88. (In Russ.) EDN: SBIODF |
| [184] |
Будневский А.В., Семенкова Г.Г., Чернов А.В., Кокорева Л.В. Оценка эффективности лечения больных хронической сердечной недостаточностью с применением цитофлавина // Прикладные информационные аспекты медицины. 2013. Т. 16, № 2. С. 85–88. EDN: SBIODF |
| [185] |
Vasilenko VS, Lopatin ZV. Experience of using cytoflavin for prevention of cardiomyopathy of overstrain in athletes of team sports. Crimean journal of internal diseases. 2019;(1):72–76. (In Russ.) EDN: GTTTMO |
| [186] |
Василенко В.С., Лопатин З.В. Опыт использования препарата цитофлавин для профилактики кардиомиопатии перенапряжения у спортсменов игровых видов спорта // Крымский терапевтический журнал. 2019. № 1. С. 72–76. EDN: GTTTMO |
| [187] |
Ivanov AP, Elgardt IA. Cytoflavin’’s place in complex therapy for patients with ischemic heart disease with arterial hypertension. Russian journal of cardiology and cardiovascular surgery. 2017;10(5):16–19. (In Russ.) EDN: WVZZZH doi: 10.17116/kardio201710516-19 |
| [188] |
Иванов А.П., Эльгардт И.А. Место цитофлавина в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца с артериальной гипертензией // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2017. Т. 10, № 5. С. 16–19. EDN: WVZZZH doi: 10.17116/kardio201710516-19 |
| [189] |
Nikonov VV, Pavlenko AYu, Beletsky AV, Krivobok VI. Cytoflavin in correction of homeostasis in patients in acute period of polytrauma. Emergency medicine. 2012;(1):47–51. (In Russ.) EDN: RBPKHJ |
| [190] |
Никонов В.В., Павленко А.Ю., Белецкий А.В., Кривобок В.И. Цитофлавин в коррекции гомеостаза у пациентов в остром периоде политравмы // Медицина неотложных состояний. 2012. № 1. С. 47–51. EDN: RBPKHJ |
| [191] |
Markevich PS. The use of cytoflavin in the complex therapy of diabetic foot syndrome complicated by trophic ulcers [dissertation abstract]. Ulan-Ude; 2013. 21 p. (In Russ.) |
| [192] |
Маркевич П.С. Применение цитофлавина при комплексной терапии синдрома диабетической стопы, осложненного трофическими язвами: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Улан-Удэ, 2013. 21 с. |
| [193] |
Ganapolskiy VP, Matytsin VO, Grinchuk SS, et al. Opportunities and perspectives of the use of cytoflavin for increasing the adaptational reserves of experts working in the mountain conditions. Antibiotics and Chemotherapy. 2019;64(5-6):49–53. (In Russ.) EDN: IEVKEV doi: 10.24411/0235-2990-2019-100031 |
| [194] |
Ганапольский В.П., Матыцин В.О., Гринчук С.С., и др. Возможности и перспективы применения цитофлавина для повышения резервов адаптации специалистов, работающих в горных условиях // Антибиотики и химиотерапия. 2019. Т. 64, № 5–6. С. 49–53. EDN: IEVKEV doi: 10.24411/0235-2990-2019-100031 |
| [195] |
Okovityi SV, Rad’ko SV. The application of succine in sports. Problems of balneology, physiotherapy, and exercise therapy. 2015;92(6):59–65. (In Russ.) EDN: VIYYBB doi: 10.17116/kurort2015659-65 |
| [196] |
Оковитый С.В., Радько С.В. Применение сукцинатов в спорте // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2015. Т. 92, № 6. С. 59–65. EDN: VIYYBB doi: 10.17116/kurort2015659-65 |
| [197] |
Buznik VG, Rodichkin PV. Pharmacological correction of adaptive asthenia in high-class athletes. Reviews on clinical pharmacology and drug therapy. 2023;21(3):263–271. (In Russ.) EDN: PAPZVC doi: 10.17816/RCF567787 |
| [198] |
Бузник Г.В., Родичкин П.В. Фармакологическая коррекция адаптационной астении у спортсменов высокого класса // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2023. Т. 21, № 3. С. 263–271. EDN: PAPZVC doi: 10.17816/RCF567787 |
| [199] |
Krylova IB, Selina EN. Uridine increases endurance and improves the rehabilitation of experimental animals after physical performance. Psychopharmacology and biological narcology. 2023;14(2):97–104. (In Russ.) EDN: LDOCYR doi: 10.17816/phbn501570 |
| [200] |
Крылова И.Б., Селина Е.Н. Уридин повышает выносливость и улучшает восстановление работоспособности экспериментальных животных после физической нагрузки // Психофармакология и биологическая наркология. 2023. Т. 14, № 2. С. 97–104. EDN: LDOCYR doi: 10.17816/phbn501570 |
| [201] |
Kosinets VA, Stolbitsky VV, Shturich IP. The use of cytoflavin in sports nutrition. Clinical medicine (Russian jornal). 2012;90(7):56–59. (In Russ.) EDN: RBINKP |
| [202] |
Косинец В.А., Столбицкий В.В., Штурич И.П. Опыт применения цитофлавина в спортивном питании // Клиническая медицина. 2012. Т. 90, № 7. С. 56–59. EDN: RBINKP |
Eco-Vector
/
| 〈 |
|
〉 |