Головна Спрощенний режим Відео-інструкція Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Рецепторы ГАМК<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Показані документи з 1 по 10
 1-10    11-15 
1.


    Тараканов, И. А.
    Динамика чувствительности дыхательной системы к импульсации от механорецепторов легких при активации ГАМКергической системы [Текст] / И. А. Тараканов, Л. Н. Тихомирова, В. А. Сафонов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 1999. - Т.127.-№ 3. - С. 265-269


MeSH-головна:
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- RESPIRATORY PHYSIOLOGICAL PROCESSES
РЕЦЕПТОРЫ ГАМК -- RECEPTORS, GABA (анализ, физиология)
Дод.точки доступу:
Тихомирова, Л. Н.
Сафонов, В. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

2.


    Сергеев, П. В.
    Гамк-рецепторы и сердечно-сосудистая система [Текст] / П. В. Сергеев, Л. А. Валеева, Н. Л. Шимановский // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 1998. - № 3. - С. 81-85


MeSH-головна:
РЕЦЕПТОРЫ ГАМК -- RECEPTORS, GABA (кровь, метаболизм, ультраструктура)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА -- CARDIOVASCULAR SYSTEM (иммунология, метаболизм, ультраструктура)
Дод.точки доступу:
Валеева, Л. А.
Шимановский, Н. Л.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

3.


   
    ГАМК-ергический механизм цереброваскулярного и нейропротекторного эффекта афобазола и пикамилона [Текст] / И. В. Силкина, Т. С. Ганьшина, С. Б. Середенин // Экспериментальная и клиническая фармакология : Науч.-теор. журн. - 2005. - Т. 68, № 1. - С. 20-24

Рубрики: Мозгового кровообращения расстройства

   Рецепторы ГАМК


   Бикукуллин


   Афобазол--тер прим


   Пикамилон--тер прим


Дод.точки доступу:
Силкина, И. В.
Ганьшина, Т. С.
Середенин, С. Б.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

4.


    Яркова, М. А.
    Изучение механизма действия ладастена [Текст] / М. А. Яркова, М. В. Воронина, С. Б. Середенин // Экспериментальная и клиническая фармакология : Науч.-теор. журн. - 2005. - Т. 68, № 3. - С. 3-6

Рубрики: Стресс психологический--генет

   Рецепторы ГАМК


   Животные


   Ладастен--фарм


Дод.точки доступу:
Воронина, М. В.
Середенин, С. Б.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

5.


    Иноятова, Ф. Х.
    ГАМК-рецепторные системы мозга при дисфункции щитовидной железы [Текст] / Ф. Х. Иноятова, А. К. Тонких, Д. Т. Якубова // Проблемы эндокринологии : научно-практический журнал. - 2009. - Т. 55, № 5. - С. 28-30

Рубрики: Гипотиреоз--животное--патофизиол

   Тиреотоксикоз--животное--патофизиол


   Рецепторы ГАМК


   Рецепторы нейротрансмиттеров


   Нервная система центральная


Дод.точки доступу:
Тонких, А. К.
Якубова, Д. Т.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


    Перфилова, В. Н.
    ГАМКс-рецепторы: структура и функции [Текст] / В. Н. Перфилова, И. Н. Тюренков // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2011. - № 1. - С. 45-49

Рубрики: Рецепторы ГАМК

Дод.точки доступу:
Тюренков, И. Н.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


    Тюренков, И. Я.
    Роль ГАМК-рецепторов в развитии патологических процессов [Текст] / И. Я. Тюренков, В. Н. Перфилова // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2011. - № 2. - С. 47-51

Рубрики: Рецепторы ГАМК

Дод.точки доступу:
Перфилова, В. Н.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

8.


   
    Телмисартан как метаболический сартан: первый метаанализ рандомизированных контролируемых исследований при метаболическом синдроме [Текст] / Hisato Takagi [и др.] // Артериальная гипертензия. - 2014. - № 4. - С. 40-44


Рубрики: Телмисартан--тер прим--фарм

MeSH-головна:
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ X -- METABOLIC SYNDROME X (диагноз, кровь, метаболизм, терапия)
РЕЦЕПТОРЫ ГАМК -- RECEPTORS, GABA (действие лекарственных препаратов, иммунология, кровь, метаболизм)
ПЕРОКСИСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ -- PEROXISOMAL DISORDERS (диагноз, метаболизм, патофизиология)
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ -- RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
Дод.точки доступу:
Hisato Takagi
Masao Niwa
Yusuke Mizuno
Shin-nosuke Goto
Takuya Umemoto

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


    Larionov, V. B.
    Propoxazepam conformation and its orientation in the GABAА-receptor binding site [Текст] / V. B. Larionov, M. Ya. Golovenko, A. S. Reder // Укр. біофармац. журнал. - 2018. - № 1. - С. 10-17


MeSH-головна:
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТЫКОВКИ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- MOLECULAR DOCKING SIMULATION (методы)
БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ -- BENZODIAZEPINES (химия)
РЕЦЕПТОРЫ ГАМК -- RECEPTORS, GABA (химия)
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТЫКОВКИ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- MOLECULAR DOCKING SIMULATION (методы)
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ ДИФРАКЦИЯ -- X-RAY DIFFRACTION (использование, методы)
Анотація: One of 1.4-benzodiazepine 3-alcoxy derivatives – propoxazepam, possessing high analgetic action, also effectively suppressed different experimental seizures types. Unexpected combination of pharmacological spectrum components suggests its different binding sites of GABAA receptor. The aim of the work was to determine the geometry of the ligand-receptor complexes of GABA-RC using experimental data of the propoxazepam conformation and calculated data for the three-dimensional structure of the ligandbinding site and subsequent docking to characterize its binding to this receptor. Materials and methods. X-ray diffraction studies of the compound were performed using Xcalibur 3 single crystal X-ray diffractometer. Calculation of the molecular docking parameters was performed using the iGEMDOCK v2.1 program for the GABA receptor (GABA (A) R-beta3 homopentamer, 4COF), the molecular structures of propoxazepam conformers were prepared using ChemAxon (MarvinSketch 17.11.0). Results and discussion. Based on the X-ray diffraction analysis, the coordinates of the atoms, bond lengths and valence angles in the propoxazepam molecule were calculated, it is found that it form crystallographic twins as racemate. The molecular docking method showed that propoxazepam several binding sites with the energy of complex formation from -78.64 to -85.29 kcal/mol exist on the isolated site of the GABA-receptor. Conclusions. The highest contribution to the formation of the bond of the complex is carried out by residues of polar amino acids (serine, asparagine, methionine and arginine in polar binding sub-center). However, also for individual conformers, aromatic amino acids, predominantly phenylalanine (Phe-31, Ala-135 – hydrophobic binding sub-center) make a significant contribution
Одне з 3-алкоксипохідних 1,4-бенздіазепіну - пропоксазепам, який продемонстрував високу аналгетичну активність, а також ефективно блокував різні типи експериментальних судом. Нестандартна комбінація компонентів фармакологічного спектра передбачає різні місця його зв'язування на ГАМКА-рецепторі. Мета дослідження - визначення геометрії ліганд-рецепторних комплексів ГАМК-РК на підставі використання експериментальних даних про конформацію пропоксазепаму та розрахункових даних тривимірної будови лігандзв'язуючого центра та подальше проведення докінгу для характеристики його зв'язування з даним рецептором. Рентгеноструктурне дослідження сполуки було виконано на монокристальному рентгенівському дифрактометрі Xcalibur 3, розрахунок параметрів молекулярного докінгу буз здійснений у програмі GEMDOCK v2.1, для ГАМК-рецептора (GABA(A) R-beta3 пентамер); молекулярні структури конформерів пропоксазепаму були підготовлені у програмі ChemAxon (MarvinSketch 17.11.0). На підставі даних рентгеноструктурного аналізу розраховані координати атомів, довжини зв'язків та валентні кути у молекулі пропоксазепаму, встановлено, що він існує у вигляді кристалографічного двійника як рацемат. Висновки: за допомогою методу молекулярного докінгу показано, що на виділеній частині ГАМКА-рецептора існує декілька місць зв'язування пропоксазепаму з енергією утворення комплексів від -78,64 до -85,29 ккал/моль. Найбільший внесок у формування зв'язку комплексу здійснюють залишки полярних амінокислот (серин, аспарагін, метіонін та аргінін - полярний підцентр зв'язування). Однак також для окремих конформерів значний внесок мають ароматичні амінокислоти, переважно фенілаланін (Phe-31, Ala-135 - гідрофобний підцентр зв’язування)
Дод.точки доступу:
Golovenko, M. Ya.
Reder, A. S.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


    Tarasenko, A. S.
    Effect of nitric oxide donor SNAP on GABA release from rat brain nerve terminals [Text] = Вплив донора оксиду азоту SNAP на вивільнення ГАМК із нервових закінчень мозку щурів / A. S. Tarasenko // Український біохімічний журнал. - 2016. - Т. 88, № 5. - P82-89. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-головна:
АЗОТА ОКСИДЫ -- NITROGEN OXIDES (иммунология, метаболизм, химия)
КРЫСЫ -- RATS
РЕЦЕПТОРЫ ГАМК -- RECEPTORS, GABA (действие лекарственных препаратов, иммунология, метаболизм)
НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ -- NERVE ENDINGS (действие лекарственных препаратов, иммунология, метаболизм)
МОЗГ ГОЛОВНОЙ -- BRAIN (действие лекарственных препаратов, иммунология, метаболизм)
Анотація: In this work we investigated the effect of nanomolar concentrations of nitric oxide on the release of gamma-aminobutyric acid (GABA) from rat brain nerve terminals using a radioisotope method with [3H]GABA and a spectrofluorimetric method with Ca2+-sensitive probe Fluo-4 AM. It was shown that in the presen­ce of dithiothreitol (DTT), nitric oxide donor SNAP at concentration, in which it produces NO in the nanomolar range, caused Ca2+-independent [3H]GABA release from nerve terminals. The applications of 4-aminopyridine (4-AP) and nipecotic acid (NA), as the inducers of GABA release from vesicular and cytoplasmic pools, showed that the maximum of SNAP/+DTT-induced [3H]GABA release was registered at 10th min of incubation and coincided in time with significant increase (almost double) in NA-induced [3H]GABA release. At this time point, 4-AP-induced release of [3H]GABA was drastically reduced. At the 15th min of incubation of nerve terminals with SNAP/+DTT, the opposite picture was observed: the decrease in NA- and increase in 4-AP-induced [3H]GABA release. Thus, nitric oxide in the form of S-nitrosothiols at nanomolar concentrations causes Ca2+-independent GABA leakage from synaptic vesicles into cytosol with subsequent release from nerve terminals. The reuptake of the neurotransmitter and its re-accumulation in synaptic vesicles occur later
У роботі ми досліджували вплив нано­молярних концентрацій оксиду азоту на вивільнення ГАМК (гама-аміномасляної кислоти) з нервових закінчень мозку щурів. Для цього використовували радіоізотопний метод із [3H]ГАМК та спектрофлуориметричний метод із застосуванням Са2+-чутливого зонда Fluo-4 AM. Показано, що в присутності дитіотреїтолу (ДТТ) донор оксиду азоту SNAP у концентрації, що виділяє NO в наномолярному діапазоні, спричинює Са2+-незалежне вивільнення [3H]ГАМК із нервових закінчень. Застосування 4-амінопіридину (4-АП) та ніпекотинової кислоти (НК) як індукторів вивільнення ГАМК із везикулярного та цитоплазматичного пулів показало, що максимум SNAP/+ДТТ-індукованого вивільнення [3H]ГАМК припадає на 10-ту хв інкубації і збігається в часі з майже вдвічі збільшеним вивільненням [3H]ГАМК за дії НК. У ц[ей час 4-АП-індуковане вивільнення [3H]ГАМК істот­но знижувалося. На 15-й хв інкубації синаптосом із SNAP+ДТТ спостерігалася протилежна картина: зменшення НК- і збільшення 4-АП-індукованого вивільнення [3H]ГАМК. Таким чином, у наномолярному діапазоні концентрацій оксид азоту у вигляді S-нітрозотіолів зумовлює Са2+-незалежне витікання ГАМК із синаптичних везикул у цитозоль із наступним його вивільненням із нервових терміналей. У подальшому відбувається зворотне захоплення нейромедіатора і його реакумуляція в синаптичних везикулах
Вільних прим. немає

Знайти схожі

 1-10    11-15 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)