<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">patmedfar</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Пациентоориентированная медицина и фармация</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Patient-Oriented Medicine and Pharmacy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2949-1924</issn><publisher><publisher-name>LLC Izdatelstvo OKI</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37489/2949-1924-0019</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">patmedfar-38</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>LEADING ARTICLE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The general concept of a patient-oriented approach to the use of drugs with cytoprotective activity in patients with coronary heart disease</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0032-0341</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хохлов</surname><given-names>А. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khokhlov</surname><given-names>A. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Хохлов Александр Леонидович — д. м. н.,профессор, академик РАН, зав. кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, ректор, Председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения РФ</p><p>Ярославль</p><p>РИНЦ AuthorID: 467731</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander L. Khokhlov — Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Rector and Head of the Pharmacology and Clinical Pharmacology Department, Chairman of the Ethics Council under the Ministry of Health of the Russian Federation</p><p>AuthorID: 467731</p><p>Yaroslavl</p></bio><email xlink:type="simple">al460935@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2496-5870</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ромащенко</surname><given-names>О. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Romashchenko</surname><given-names>O. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ромащенко Олеся Викторовна — к. м. н., доцент, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней</p><p>Ярославль</p><p>Белгород</p><p>РИНЦ AuthorID: 561440</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Olesya V. Romashchenko — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Pharmacology and Clinical Pharmacology Department, Associate Professor of the Internal Diseases Propaedeutics Department of Medical Institute</p><p>AuthorID: 561440</p><p>Yaroslavl</p><p>Belgorod</p></bio><email xlink:type="simple">RomashenkoOV@gmail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5622-6525</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Румбешт</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rumbesht</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Румбешт Вадим Валерьевич — к. тех. н., доцент, доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем Института инженерных и цифровых технологий</p><p>Белгород</p><p>AuthorID: 423743</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vadim V. Rumbesht — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Mathematical and Software Information Systems Department of the Institute of Engineering and Digital Technologies</p><p>AuthorID: 423743</p><p>Belgorod</p></bio><email xlink:type="simple">Rumbesht@bsu.edu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4336-0017</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Алфёров</surname><given-names>П. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Alferov</surname><given-names>P. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алфёров Пётр Константинович — к. м. н., доцент, заслуженный врач РФ, заведующий отделением кардиологии №1, доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского института</p><p>Белгород</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Petr K. Alferov — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, Head of the Cardiology Department No. 1, Associate Professor of the Department of Hospital Therapy of the Medical Institute</p><p>Belgorod</p></bio><email xlink:type="simple">Alferov@bsu.edu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7267-1773</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Грищенко</surname><given-names>Н. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grishchenko</surname><given-names>N. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Грищенко Наталья Дмитриевна — к. м. н., доцент, врач-ординатор отделения кардиологии №1, доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского института</p><p>Белгород</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Natalya D. Grishchenko — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Resident Physician of the Department of Cardiology No. 1, Associate Professor of the Department of Hospital Therapy of the Medical Institute</p><p>Belgorod</p></bio><email xlink:type="simple">Grishchenko@bsu.edu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4819-7220</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Горбач</surname><given-names>Т. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gorbach</surname><given-names>T. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Горбач Татьяна Викторовна — к. биол. н., доцент кафедры биохимии</p><p>Харьков</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tatyana V. Gorbach — Ph.D. in Biology, Associate Professor of the Department of Biochemistry</p><p>Kharkov</p></bio><email xlink:type="simple">tv.horbach@knmu.edu.ua</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5112-6928</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кукес</surname><given-names>В. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kukes</surname><given-names>V. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кукес Владимир Григорьевич — д. м. н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, почётный зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней</p><p>Москва</p><p>РИНЦ AuthorID: 85590</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir G. Kukes — Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honorary Head of the Department of Clinical Pharmacology and Internal Diseases Propaedeutics</p><p>AuthorID: 85590</p><p>Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-5"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Ярославский государственный медицинский  университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Yaroslavl State Medical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Ярославский государственный медицинский  университет; Белгородский государственный национальный исследовательский университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Yaroslavl State Medical University; Belgorod State National Research University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Белгородский государственный национальный исследовательский университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belgorod State National Research University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Харьковский национальный медицинский университет</institution><country>Украина</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Kharkov National Medical University</institution><country>Ukraine</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-5"><aff xml:lang="ru"><institution>Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>First Moscow State Medical University named by I.I. Sechenov</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>1</volume><issue>3</issue><fpage>1</fpage><lpage>14</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Хохлов А.Л., Ромащенко О.В., Румбешт В.В., Алфёров П.К., Грищенко Н.Д., Горбач Т.В., Кукес В.Г., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Хохлов А.Л., Ромащенко О.В., Румбешт В.В., Алфёров П.К., Грищенко Н.Д., Горбач Т.В., Кукес В.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Khokhlov A.L., Romashchenko O.V., Rumbesht V.V., Alferov P.K., Grishchenko N.D., Gorbach T.V., Kukes V.G.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.pomph.ru/jour/article/view/38">https://www.pomph.ru/jour/article/view/38</self-uri><abstract><p>Цель исследования: разработать общую концепцию пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Материалы и методы. Проведено обследование 60 пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения I-III функционального класса (ФК) согласно стандарта с применением общеклинических методов верификации диагноза (ЭКГ, эходопплеркардиография, коронароангиография, липидный профиль, общий анализ крови, коагулограмма, почечный, печёночный комплекс), а также с углубленным исследованием состояния стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем функциональной системы адаптации больных: определение уровня личностной тревожности методом анкетирования, исследование концентрации кортизола, инсулина, цАМФ и цГМФ в сыворотке крови; уровней эндотелиальной и индуцибельной синтаз окиси азота в лизате эритроцитов методом иммуноферментного анализа; концентрации АТФ и АДФ в сыворотке крови и эритроцитах, 2,3-ДФГ в эритроцитах спектрофотометрическими методами. Определяли индивидуальную реактивность митохондрий лейкоцитов крови пациентов под действием препаратов метаболического ряда (триметазидина, мельдония, цитофлавина) в пробах in vitro методом конфокальной микроскопии по разработанной и запатентованной нами методике (окрашивали митохондрии пиреном). Полученные данные обрабатывали статистически. Результаты. Обнаружили два варианта реагирования митохондрий лейкоцитов пациентов с ИБС на введение метаболических корректоров in vitro — в виде их активации либо угнетения, в зависимости от ряда параметров исходного состояния пациентов, что послужило основой для разработки общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС. Согласно указанной концепции, индивидуальная реактивность организма пациента с ИБС на введение препарата метаболического ряда зависит от исходного состояния функциональной системы адаптации, которое можно определить по показателям активности стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем (соотношение кортизол/инсулин, цАМФ/цГМФ сыворотки крови, eNOS, iNOS лизата эритроцитов) и по степени сохранности структуры и функции эффекторных органов. Препараты, стимулирующие энергетический обмен в клетках, целесообразно назначать только при наличии исходного гипоэргоза, сниженной активности митохондрий, в фазу активации либо резистентности общего адаптационного синдрома при сохранении резервов к энергетической адаптации, короткими курсами. Заключение. Разработана общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС, согласно которой метаболические корректоры следует назначать короткими курсами при условии сохранения индивидуальных резервов к энергетической адаптации у пациентов с исходным гипоэргозом митохондрий в фазу активации или резистентности общего адаптационного синдрома.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The purpose of the study: to develop a general concept of a patient-oriented approach to the use of drugs with cytoprotective activity in patients with coronary heart disease (CHD). Materials and methods. Examination of 60 patients with CHD: stable angina pectoris of I-III functional classes was performed. According to the standard general clinical methods for verifying the diagnosis were used: ECG, Doppler echocardiography, coronary angiography, lipid profile, complete blood count, coagulogram, renal, hepatic complex. Also the condition of stress-realizing and stress-limiting systems of the functional system of adaptation was deeply examined in patients: determination of the level of personal anxiety by the method of questioning, determination of the concentration of cortisol, insulin, cAMP and cGMP in blood serum by the method of enzyme immunoassay; determination of the endothelial and inducible nitric oxide synthase levels in erythrocyte lysate by the method of enzyme immunoassay; the study of ATP and ADP concentrations in blood serum and erythrocytes, also the study of 2,3-DFG concentration in erythrocytes by spectrophotometric methods. The individual reactivity of blood leukocytes’ mitochondria of patients was estimated in vitro under the influence of metabolic drugs (trimetazidine, meldonium, cytoflavin) by confocal microscopy according to the technique developed and patented by us (mitochondria were stained with pyrene). The materials were processed statistically. Results. Two variants of the leukocyte mitochondrial response in patients with CHD to the introduction of metabolic correctors in vitro were found — in the form of their activation or inhibition, depending on numerous parameters of the initial state of patients, which served as the basis for the development of a general concept of a patient-oriented approach to the use of drugs with cytoprotective activity in patients with coronary heart disease. According to this concept, the individual reactivity of a patient with CHD to the administration of a metabolic drug depends on the initial state of the functional adaptation system, which can be determined by the activity of stress-realizing and stress-limiting systems (cortisol/insulin ratio, serum cAMP/cGMP, eNOS, iNOS of erythrocyte lysate) and by the degree of preservation of the structure and function of effector organs. It is appropriate to prescribe drugs that stimulate energy metabolism in cells only to patients with initial hypoergosis, reduced mitochondrial activity at the phases of activation or resistance of the general adaptation syndrome, while maintaining reserves for energy adaptation, by short courses. Conclusion. A general concept of a patient-oriented approach to the use of drugs with cytoprotective activity in patients with coronary artery disease has been developed, according to which metabolic correctors should be prescribed in short courses, provided that individual reserves for energy adaptation are preserved in patients with initial mitochondrial hypoergosis in the activation or resistance phase of the general adaptation syndrome.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>цитопротекция</kwd><kwd>метаболические корректоры</kwd><kwd>триметазидин</kwd><kwd>мельдоний</kwd><kwd>цитофлавин</kwd><kwd>пациентоориентированный подход</kwd><kwd>ишемическая болезнь сердца</kwd><kwd>общий адаптационный синдром</kwd><kwd>лечение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cytoprotection</kwd><kwd>metabolic correctors</kwd><kwd>trimetazidine</kwd><kwd>meldonium</kwd><kwd>cytoflavin</kwd><kwd>patient-oriented approach</kwd><kwd>coronary&#13;
heart disease</kwd><kwd>general adaptation syndrome</kwd><kwd>treatment</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec><title>Актуальность</title><p>Кардиоцитопротекторам традиционно отводится второстепенная роль в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. В последних клинических рекомендациях Европейского и Всероссийского обществ кардиологов по лечению пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) триметазидин относится ко IIa классу рекомендаций, т. е. имеющиеся данные свидетельствуют преимущественно о пользе и эффективности лечебного воздействия [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. Препараты «философского», «непонятного», «неоднозначного» типа действия за рубежом применяются исключительно редко (менее, чем у 1% больных), поскольку в крупномасштабных исследованиях они не показали своего влияния на прогноз больных. В нашей стране и в других странах постсоветского пространства, напротив, данная группа лекарственных средств не оставляет равнодушными ни пациентов, ни врачей, поскольку в реальной клинической практике нередко показывают свою эффективность и безопасность [3-5]. С нашей точки зрения, отсутствие популяционного эффекта у кардиоцитопротекторов объясняется необходимостью пациентоориентированного подхода к применению данной группы лекарственных средств, с учётом особенностей исходного соматического состояния пациента [6-9].</p><p>Экс-президент Европейского общества кардиологов Роберто Феррари предложил «бриллиантовый подход» к выбору лекарственных препаратов при лечении пациентов со стабильной стенокардией напряжения [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. Смысл бриллиантового подхода заключается в необходимости учёта целого ряда индивидуальных особенностей пациента при выборе лекарственных препаратов: характер основного и сопутствующих заболеваний, наиболее вероятный механизм развития коронарной недостаточности и другие факторы, что может иметь для конкретного пациента гораздо большее значение, нежели класс рекомендаций и уровень доказательства действия лекарства [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>].</p><p>Известные факторы персонализации фармакотерапии, по сути, отражают состояние адаптационных механизмов пациентов, и потому в основу индивидуализации лечения, прежде всего, следует положить изучение функциональной системы адаптации [<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>].</p><p>Важную роль в изучении процессов адаптации сыграли научные исследования, выполненные Меерсоном Ф.З., Архипенко Ю.В., Белкиной Л.М., Голубевой Л.Ю., Капелько В.И., Ларионовым Н.П., Малышевым В.В., Малышевым  И.Ю., Манухиной Е.Б., Марковской Г.И., Новиковой Н.А., Павловой В.И., Пшенниковой М.Г., Радзиевским С.А., Рожицкой И.И., Салтыковой В.А., Явич М.П., Малой Л.Т., Крыжановской И.И., Никоновым В.В., Фролькисом В.В., Коркушко О.В., Маликовым Н.В., Паниным Л.Е., Кокун О.М., Радченко О.М., Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., Уколовой М.А., Виноградовым В.В., Фурдуй Ф.И., Хайдарлиу С.Х., Swynghedauw В. и др. [11-27].</p><p>Система адаптации — это функциональная система, обеспечивающая приспособление организма к изменениям внешней и внутренней среды.</p><p>Систему адаптации можно представить в виде многоуровневой системы регуляции физиологических и метаболических функций в организме (см. рис. 1) [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>].</p><fig id="fig-1"><caption><p>Рис. 1. Система адаптации (адапт. по Панину Л.Е. [20])</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g001.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/FljZGkkpj3EmEeKI5GAAYmqpviNuNDLRoFGfXR9c.jpeg</uri></graphic></fig><p>В сохранении единства организма и его гомеостаза определяющую роль играет нервная (центральная, вегетативная) и эндокринная системы. Вегетативной нервной системе, в первую очередь её симпатической части, отводится роль главного фактора в срочной мобилизации защитных сил организма для восстановления нарушенного равновесия [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>].</p><p>Значение эндокринной системы и гормональных влияний заключается в формировании приспособительных реакций в ответ на различные изменения внутренней среды. При этом гормональные влияния обеспечивают долгосрочные реакции и рассчитаны на длительное время. Второй иерархический уровень системы адаптации представлен блоком морфофункциональных и гомеостатических систем (рис. 1). Примером морфофункциональных систем являются сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочевыделительная, иммунная системы и некоторые другие. Гомеостатические системы поддерживают постоянство внутренней среды, определённых жизненно важных её параметров, таких как рН, температура, давление, концентрация солей, энергетический потенциал и многие другие.</p><p>В специализированных высокодифференцированных клетках организма совершаются различные виды физиологической работы. В этом смысле клетка — это тоже морфофункциональная система [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>].</p><p>Третий блок системы адаптации — метаболический (см. рис. 1). В результате множества преобразований и регуляторных влияний на клетку, внутри неё происходит изменение метаболизма с целью наиболее экономного извлечения энергии в сложившейся ситуации. Энергетическое обеспечение адаптационных реакций — это очень сложный биохимический процесс, характеризующийся определённой фазовостью: на первом этапе развития адаптационных изменений энергетический потенциал биосистемы восстанавливается за счёт свободной энергии углеводов, на конечном этапе — за счёт свободной энергии жиров. Между этими двумя состояниями существует фазовый переход, в процессе которого энергетический обмен биосистемы окончательно переключается с «углеводного» типа на «жировой» [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>].</p><p>Внутриклеточными регуляторами энергетического гомеостаза являются фосфатный потенциал, степень восстановленности пиридиновых нуклеотидов, соотношение циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) и др. Циклические нуклеотиды, как известно, являются вторичными мессенджерами и опосредуют гормональные влияния на клетку [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>].</p><p>Гормональная регуляция энергетического обмена подробно представлена в монографии Панина Л.Е. [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>], гормональная регуляция адаптационных реакций — в монографии Виноградова В.В. [<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>].</p><p>В зависимости от фаз общего адаптационного синдрома, который реализуется в процессе прогрессирования заболевания, изменяется энергетический обмен в клетках. Хазанов В.А. предложил, независимо от специфики патологии, выделять фазные состояния системы энергопродукции, соответствующие фазам тревоги, резистентности и истощения общего адаптационного синдрома [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>], этой позиции придерживаются и другие авторы [<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>]. Резервы к энергетической адаптации строго индивидуальны, что объясняет разную приверженность к препаратам, влияющим на энергетический обмен, и обосновывает необходимость разработки пациентоориентиированного подхода к использованию препаратов с цитопротекторной активностью, чему и посвящено настоящее исследование.</p></sec><sec><title>Цель исследования</title><p>Целью настоящего исследования явилась разработка общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца.</p></sec><sec><title>Материалы и методы исследования</title><p>Для достижения цели нами были обследованы 60 пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения I-III ФК, которые находились на лечении в отделении кардиологии №1 Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Пациенты были комплексно обследованы согласно стандарта с применением общеклинических методов верификации диагноза — ЭКГ, эходопплеркардиография, коронароангиография, липидный профиль, общий анализ крови, коагулограмма, почечный, печёночный комплекс и др. Кроме того, проводили оценку психологического профиля личности методом анкетирования по показателям личностной и ситуативной тревожности (Спилбергера Ч.Д., Ханина Ю.Л.); оценивали состояние гуморальных стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем путём исследования концентрации кортизола, инсулина, цАМФ и цГМФ в сыворотке крови; уровней эндотелиальной и индуцибельной синтаз окиси азота в лизате эритроцитов методом иммуноферментного анализа на аппарате BioRad с помощью наборов реактивов фирмы «Биохиммак». Оценивали метаболический профиль пациентов по концентрации АТФ и АДФ в сыворотке крови и эритроцитах, 2,3-ДФГ в эритроцитах спектрофотометрическими методами.</p><p>Для определения индивидуальной реактивности митохондрий пациентов под действием препаратов метаболического ряда в пробах in vitro проводили анализ 60 образцов крови обследованных нами больных с ИБС по разработанной и запатентованной нами методике [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>], общая схема которой заключается в следующем:</p><p>Полученные данные предварительно были разделены на количественные, порядковые и качественные показатели. В дальнейшем, в зависимости от вида показателей применялись следующие статистические методы, принимая во внимание статистическую значимость их результатов. Результаты считали статистически значимыми при р&lt;0,05.</p><p>Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Для показателей, имеющих распределение близкое к нормальному, в дальнейшем осуществляли расчёт среднего арифметического значения, стандартного (среднеквадратического) отклонения и ошибки среднего, как отношения стандартного отклонения к квадратному корню из количества анализируемых значений. Эти результаты по тексту представляются в форме «среднее ± ошибка среднего».</p><p>Для количественных показателей, имеющих распределение отличное от нормального, а также для порядковых показателей рассчитывали среднее значение, медиану, 25 и 75% квартили. Эти результаты по тексту представляются в форме «среднее / медиана (25% квартиль; 75% квартиль)».</p><p>Различие между двумя группами независимых наблюдений по количественному показателю, имеющему распределение близкое к нормальному, оценивали по t-критерию Стьюдента.</p><p>Характер взаимосвязей между факторами оценивали методом регрессионного анализа и трёхмерного плоттинга.</p><p>При проведении расчётов использовали программы Microsoft Excel 2016 и SPSS for Windows 11.0 [<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>].</p></sec><sec><title>Результаты и их обсуждение</title><p>Обнаружили два варианта реагирования митохондрий лейкоцитов пациентов с ИБС на введение метаболических корректоров — в виде их активации либо угнетения. У одного и того же пациента наблюдалась различная реакция митохондрий на введение разных лекарственных препаратов метаболического ряда.</p><p>Проводили сравнительный анализ между группами пациентов, у которых введение метаболического корректора вызывало активацию или угнетение функциональной активности митохондрий. Критерием разделения больных на группы явился показатель прироста флюоресценции митохондрий после введения препаратов (краситель — пирен): для триметазидина (табл. 1 и 2), мельдония (табл. 3 и 4) и цитофлавина (табл. 5 и 6). При значении показателя прироста флюоресценции митохондрий после введения препарата &gt;0 делали вывод об активации митохондрий, а при значении прироста флюоресценции &lt;0 делали вывод об угнетении митохондрий под влиянием лекарственного препарата. Получили следующие результаты:</p><table-wrap id="table-1"><caption><p>Таблица 1. Влияние триметазидина на митохондрии человека</p><p>Примечание. Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента *p&lt;0,05; ** p&lt;0,01; ***p&lt;0,001.</p></caption><table><tbody><tr><td>Показатель</td><td>Активирует митохондрии, n=29</td><td>Угнетает митохондрии, n=31</td></tr><tr><td>Микроальбуминурия, г/л</td><td>0,015±0,006***</td><td>0,175±0,015***</td></tr><tr><td>АСТ, МЕ</td><td>23,38±1,42*</td><td>29,78±1,54*</td></tr><tr><td>Калий крови, ммоль/л</td><td>4,31±0,11*</td><td>4,73±0,14*</td></tr><tr><td>Суммарный вольтаж зубца R в стандартных отведениях, мм</td><td>21,09±1,84**</td><td>14,50±1,22**</td></tr><tr><td>Соотношение кортизол/инсулин сыворотки крови</td><td>0,27±0,07*</td><td>0,96±0,23*</td></tr><tr><td>Соотношение цАМФ/цГМФ сыворотки крови</td><td>2,25±2,25</td><td>12,89±5,21</td></tr><tr><td>Уровень eNOS в лизате эритроцитов, пг/мл</td><td>1481,01±524,65</td><td>393,14±107,67</td></tr><tr><td>АДФ эритроцитов, мкмоль/л</td><td>315,29±4,96*</td><td>300,55±4,06*</td></tr><tr><td>2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл</td><td>6,08±0,13**</td><td>6,64±0,13**</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-2"><caption><p>Таблица 2. Влияние триметазидина на митохондрии человека</p><p>Примечания: Числитель — среднее арифметическое, знаменатель — медиана, 25% и 75% квартиль. Достоверность различий оценивали по U-критерию Манна-Уитни *p&lt;0,05; ***p&lt;0,001.</p></caption><table><tbody><tr><td>Показатель</td><td>Активирует митохондрии, n=29</td><td>Угнетает митохондрии, n=31</td></tr><tr><td>Флюоресценция митохондрий, окраска пиреном, усл. ед.</td><td>267,99/249,20(181,10; 338,90)***</td><td>463,56/437,00(367,25; 517,65)***</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>Обнаружили следующие условия активации митохондрий под влиянием триметазидина: нормальная функция печени и почек, средний уровень калия в крови, нормальный вольтаж на ЭКГ, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ), небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе. Введение триметазидина влечёт за собой угнетение митохондрий при условии: нарушения функции печени и почек, тенденции к повышению уровня калия в крови, наличия признаков миокардиодистрофии на ЭКГ, высоких показателей соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкого уровня эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно высокой активности митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза и выраженной тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе.</p><table-wrap id="table-3"><caption><p>Таблица 3. Влияние мельдония на митохондрии человека</p><p>Примечание. Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента *p&lt;0,05; ** p&lt;0,01; ***p&lt;0,001.</p></caption><table><tbody><tr><td>Показатель</td><td>Активирует митохондрии, n=28</td><td>Угнетает митохондрии, n=32</td></tr><tr><td>Микроальбуминурия, г/л</td><td>0,015±0,006***</td><td>0,175±0,015***</td></tr><tr><td>Креатинин крови, ммоль/л</td><td>85,48±3,06</td><td>95,29±4,34</td></tr><tr><td>АСТ, МЕ</td><td>23,60±1,22**</td><td>31,00±1,21**</td></tr><tr><td>Суммарный вольтаж зубца R в стандартных отведениях, мм</td><td>19,42±1,51</td><td>15,40±1,69</td></tr><tr><td>КАГ: ПМЖА, уровень стенозирования, %</td><td>35,83±9,49*</td><td>70,00±9,89*</td></tr><tr><td>Кортизол/инсулин сыворотки крови</td><td>0,37±0,11</td><td>0,99±0,23</td></tr><tr><td>цАМФ/цГМФ сыворотки крови</td><td>3,11±1,56</td><td>14,91±6,20</td></tr><tr><td>Уровень eNOS в лизате эритроцитов, пг/мл</td><td>1876,92±726,56</td><td>440,01±94,59</td></tr><tr><td>АДФ эритроцитов, мкмоль/л</td><td>312,83±4,95</td><td>302,25±4,44</td></tr><tr><td>2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл</td><td>6,17±0,14*</td><td>6,55±0,11*</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-4"><caption><p>Таблица 4. Влияние мельдония на митохондрии человека</p><p>Примечания. Числитель — среднее арифметическое; знаменатель — медиана; 25% и 75% квартиль. Достоверность различий оценивали по U-критерию Манна-Уитни *p&lt;0,05; ** p&lt;0,01; ***p&lt;0,001.</p></caption><table><tbody><tr><td>Показатель</td><td>Активирует митохондрии,n=28</td><td>Угнетает митохондрии,n=32</td></tr><tr><td>Стадия ХСН</td><td>1,52/2,00 (1,00; 2,00)</td><td>1,11/1,50 (0,00; 2,00)</td></tr><tr><td>ФК ХСН по NYHA</td><td>2,12/3,00 (1,50; 3,00)**</td><td>1,32/2,00 (0,00; 2,00)**</td></tr><tr><td>Флюоресценция митохондрий, окраска пиреном, усл. ед.</td><td>286,32/268,85(180,25; 379,93)***</td><td>441,16/435,55(333,13; 517,18)***</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>Обнаружили следующие условия активации митохондрий под действием мельдония: наличие прогрессирующей хронической сердечной недостаточности, нормальная функция печени и почек, нормальный вольтаж на ЭКГ (отсутствие миокардиодистрофии), небольшая степень стеноза коронарных артерий, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ), небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе. Мельдоний способен угнетать митохондрии в тестах in vitro при наличии следующих условий: начальные стадии ХСН, тенденция к нарушению функции печени и почек, тенденция к развитию миокардиодистрофии по данным ЭКГ, существенная степень стеноза коронарных артерий, признаки миокардиодистрофии на ЭКГ, высокие показатели соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно высокая активность митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза и выраженная тканевая гипоксия по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе.</p><table-wrap id="table-5"><caption><p>Таблица 5. Влияние цитофлавина на митохондрии человека</p><p>Примечание. Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента *p&lt;0,05; ** p&lt;0,01; ***p&lt;0,001.</p></caption><table><tbody><tr><td>Показатель</td><td>Активирует митохондрии, n=20</td><td>Угнетает митохондрии, n=40</td></tr><tr><td>Суммарный вольтаж зубца R в стандартных отведениях, мм</td><td>22,75±2,79**</td><td>14,71±1,16</td></tr><tr><td>Кортизол/инсулин сыворотки крови</td><td>0,25±0,09*</td><td>0,96±0,23*</td></tr><tr><td>цАМФ/цГМФ сыворотки крови</td><td>2,25±2,25</td><td>12,89±5,21</td></tr><tr><td>Уровень eNOS в лизате эритроцитов, пг/мл</td><td>1959,17±773,66</td><td>395,72±90,55</td></tr><tr><td>АДФ эритроцитов, мкмоль/л</td><td>315,77±6,24*</td><td>300,39±3,78*</td></tr><tr><td>2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл</td><td>6,16±0,15*</td><td>6,61±0,12*</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-6"><caption><p>Таблица 6. Влияние цитофлавина на митохондрии человека</p><p>Примечания. Числитель — среднее арифметическое, знаменатель — медиана, 25% и 75% квартиль. Достоверность различий оценивали по U-критерию Манна-Уитни *p&lt;0,05; ** p&lt;0,01; ***p&lt;0,001.</p></caption><table><tbody><tr><td>Показатель</td><td>Активирует митохондрии, n=20</td><td>Угнетает митохондрии, n=40</td></tr><tr><td>ЭКГ: наличие признаков гипертрофии ЛЖ, баллы</td><td>0,32/0,00 (0,00; 0,63)</td><td>0,57/0,00 (0,00; 1,00)</td></tr><tr><td>Флюоресценция митохондрий, окраска пиреном, усл. ед.</td><td>242,15/234,60 (177,70; 319,60)***</td><td>430,32/413,80 (330,95; 474,35)***</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>Условиями активации митохондрий под влиянием цитофлавина в тестах in vitro явились: нормальный вольтаж на ЭКГ, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ) и небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе. Условиями угнетения митохондрий под влиянием цитофлавина явились: признаки миокардиодистрофии по данным ЭКГ, высокие показатели соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно высокая активность митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза и выраженная тканевая гипоксия по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе.</p><p>Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии некой общности в характере реагирования митохондрий на введение метаболических корректоров in vitro в зависимости от ряда параметров исходного состояния пациентов. Последнее послужило основой разработки общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС. Данная концепция базируется на понятиях функционирования системы адаптации и общего адаптационного синдрома, подробно описанных во вступлении к данной статье.</p><p>В нашей работе были изучены различные звенья многоуровневой системы адаптации и обнаружен нелинейный волнообразный характер их взаимосвязей. Так, показатель напряжённости центральной нервной системы — личностная тревожность — взаимосвязан с показателями эндокринной регуляции — кортизол/инсулин сыворотки крови и активности митохондрий — величина флюоресценции (окраска пиреном) (рис. 2).</p><fig id="fig-2"><caption><p>Рис. 2. Взаимосвязь между показателями личностной тревожности, соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови и величиной флюоресценции митохондрий</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g002.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/uT8ibE2zk4F9jjPzoxoce44cOs0FHbM7T8SpCc1P.jpeg</uri></graphic></fig><p>Характер взаимосвязей описывается полиномиальным графиком 6 степени. Между величиной личностной тревожности и соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови уравнение регрессии имеет следующий вид: y = -0,0139x6 + 0,0692x5 + 1,0865x4 - 9,0391x3 + 21,93x2 - 21,632x + 53,793, R² = 0,1862; между личностной тревожностью и величиной флюоресценции митохондрий y = -1E-05x6 + 0,0027x5 - 0,3098x4 + 17,944x3 - 553,07x2 + 8444,7x - 47809, R² = 0,1776; между соотношением кортизол/инсулин и величиной флюоресценции митохондрий y = 10,433x6 - 238,72x5 + 1744,3x4 - 5011,5x3 + 5858x2 - 2461,8x + 649,78, R² = 0,4624.Между показателем эндокринной регуляции — соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови — существуют нелинейные связи с показателями активности митохондрий и соотношением внутриклеточных мессенджеров цАМФ/цГМФ (рис. 3).Из рис. 3 видно, что высокие значения соотношения кортизол/инсулин ассоциируются с высокими показателями соотношения цАМФ/цГМФ и высокой активностью митохондрий. И, наоборот, низкие значения кортизол/инсулин соответствуют низким значениям цАМФ/цГМФ и сниженной активности митохондрий. Взаимосвязи описываются полиномиальными графиками 6 степени и имеют следующий вид: между показателями кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ сыворотки крови y = 1E-08x6 - 2E-05x5 + 0,0012x4 - 0,032x3 + 0,3496x2 - 1,2096x + 1,4836, R² = 0,293; между показателем цАМФ/цГМФ сыворотки крови и величиной флюоресценции митохондрий y = 1E-13x6 - 1E-10x5 - 2E-08x4 + 7E-05x3 - 0,0335x2 + 5,7536x - 311,64, R² = 0,3234; между соотношением кортизол/инсулин и величиной флюоресценции митохондрий y = 10,433x6 - 238,72x5 + 1744,3x4 - 5011,5x3 + 5858x2 - 2461,8x + 649,78, R² = 0,4624.</p><fig id="fig-3"><caption><p>Рис. 3. Взаимосвязь между соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови,цАМФ/цГМФ сыворотки крови и величиной флюоресценции митохондрий</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g003.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/EJ0QGB2VINV2rvXe3KH0VSczxAZaLdASDD17zwyM.jpeg</uri></graphic></fig><p>Состояние эндокринной регуляции функций имеет своё отражение на показателях поражения органов-мишеней у пациентов с ИБС (см. рис. 4).Так, высокие значения соотношения кортизол/инсулин соответствуют высоким уровням липопротеидов очень низкой плотности в крови и максимальным значениям степени стеноза правой межжелудочковой артерии. Характер взаимосвязей нелинейный, между соотношением кортизол/инсулин и степенью стеноза ПМЖА уравнение регрессии имеет вид y = 0,7192x6 - 10,859x5 + 59,204x4 - 147,16x3 + 186,72x2 - 124,68x + 90,57, R² = 0,1478.</p><fig id="fig-4"><caption><p>Рис. 4. Взаимосвязь между показателями соотношения кортизол/инсулин сыворотки крови, уровнем ЛПОНП и степенью стеноза ПМЖА</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g004.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/NMPZ3UMeh6Jmy7Ah0Dwlzf7NPGFg5381G1Xw1DzL.jpeg</uri></graphic></fig><p>Соотношение внутриклеточных мессенджеров цАМФ/цГМФ имеет достоверную взаимосвязь с показателями поражения органов-мишеней у пациентов с ИБС (см. рис. 5).</p><p>Высокая степень стеноза правой межжелудочковой коронарной артерии (которая, по нашим данным раньше всего и чаще всего поражается у пациентов со стабильной стенокардией напряжения) ассоциируется с высокими значениями соотношения цАМФ/цГМФ сыворотки крови и с высоким уровнем атерогенных липопротеидов очень низкой плотности. И, напротив, низкие значения цАМФ/цГМФ и ЛПОНП ассоциируются с отсутствием стеноза ПМЖА.</p><fig id="fig-5"><caption><p>Рис. 5. Взаимосвязь между показателями соотношения цАМФ/цГМФ сыворотки крови, уровнем ЛПОНП и степенью стеноза ПМЖА</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g005.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/K6aur37kKMDqEI6SR7plez3AxwVIarXDKzUBBTg7.jpeg</uri></graphic></fig><p>Между показателями эндокринной регуляции функций, степенью тканевой гипоксии и активностью митохондрий существуют достоверные нелинейные взаимосвязи, что показано на рис. 6.</p><fig id="fig-6"><caption><p>Рис. 6. Взаимосвязь между показателями соотношения кортизол/инсулин сыворотки крови, содержанием 2,3ДФГ в эритроцитах и величиной флюоресценции митохондрий</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g006.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/IGU3VKEqossU5BfH01YbkolYhGwrQWs9tR5JEoWt.jpeg</uri></graphic></fig><p>Высокие значения соотношения кортизол/инсулин сыворотки крови ассоциируются с высоким уровнем флюоресценции митохондрий и с высоким содержанием 2,3ДФГ в эритроцитах, что отражает состояние переактивации митохондрий при высокой степени тканевой гипоксии и преобладающей активности стресс-реализующих систем. Второй пик соотношения кортизол/инсулин приходится на средние значения флюоресценции митохондрий и низкие — 2,3ДФГ, т. е. сбалансированное состояние стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем ассоциируется со средней активностью митохондрий и низкой степенью тканевой гипоксии. Взаимосвязи описываются следующими уравнениями регрессии: между показателями соотношения кортизол/инсулин и 2,3ДФГ эритроцитов y = 10,876x6 - 466,86x5 + 8332,1x4 - 79137x3 + 421870x2 - 1E+06x + 1E+06, R² = 0,4983; между соотношением кортизол/инсулин и величиной флюоресценции митохондрий y = 10,433x6 - 238,72x5 + 1744,3x4 - 5011,5x3 + 5858x2 - 2461,8x + 649,78, R² = 0,4624; между флюоресценцией митохондрий и 2,3ДФГ эритроцитов y = -1E-14x6 + 3E-11x5 - 3E-08x4 + 1E-05x3 - 0,0035x2 + 0,4379x - 14,751, R² = 0,2602.Функциональное состояние стресс-лимитирующей системы оксида азота отражается на функциональной активности митохондрий (см. рис. 7).</p><fig id="fig-7"><caption><p>Рис. 7. Взаимосвязь между показателями концентраций индуцибельной синтазы окиси азота, эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов и величиной флюоресценции митохондрий</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g007.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/oFiKPY41GNQ9unm9mKGXLCzlPNt094hWAHscv7dh.jpeg</uri></graphic></fig><p>Наиболее высокое напряжение стресс-лимитирующей системы оксида азота в виде высоких концентраций эндотелиальной синтазы NO обеспечивает эффективное активное функционирование митохондрий. Снижение концентрации эндотелиальной синтазы NO и повышение концентрации индуцибельной синтазы NO сопровождается нарушением функции митохондрий либо в сторону снижения их активности, либо в сторону их избыточной активации. Характер взаимосвязей нелинейный периодический, описывается полиномом 6 степени: между iNOS и eNOS уравнение регрессии y = 4E-16x6 - 3E-12x5 + 6E-09x4 - 6E-06x3 + 0,0026x2 - 0,2811x + 9,4157, R² = 0,8869; между eNOS и величиной флюоресценции митохондрий y = 1E-11x6 - 3E-08x5 + 3E-05x4 - 0,0146x3 + 3,2412x2 - 300,74x + 7576, R2 = 0,1016; между iNOS и флюоресценцией митохондрий y = 3E-11x6 - 8E-08x5 + 9E-05x4 - 0,0477x3 + 14,495x2 - 2303,7x + 149493, R² = 0,787. Степень достоверности взаимосвязей очень высокая, о чём свидетельствуют приведенные коэффициенты детерминации.Волнообразный характер функционирования системы адаптации свидетельствует о протекании общего адаптационного синдрома в соответствии с фазами активации (тревоги), резистентности и истощения, описанных Селье Г. (см. рис. 8) [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>].</p><fig id="fig-8"><caption><p>Рис. 8. Стадии общего адаптационного синдрома (по Селье Г.) [33]</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g008.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/JkjcgGiCUx4kEx3sIWA6R9d45S9TX7YnuOaoK7cX.jpeg</uri></graphic></fig><p>Если аппроксимировать известную схему Селье Г., изображённую на рис. 8, то получится волнистая линия (обозначенная пунктиром), характерная для описания взаимосвязей между различными звеньями функциональной системы адаптации, обнаруженная в нашем исследовании (см. рис. 2-7).</p><p>Описанные механизмы регуляции энергетического обмена можно схематично изобразить на фоне классической схемы общего адаптационного синдрома Селье Г., обозначив изученные нами параметры стресс-системы (рис. 9).</p><fig id="fig-9"><caption><p>Рис. 9. Стадии общего адаптационного синдрома и их регуляторные факторы</p></caption><graphic xlink:href="patmedfar-1-3-g009.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/patmedfar/2023/3/hu5M9hXBnxLhzwYBpn2rXROCn1uzNDGkPX8GZvVL.jpeg</uri></graphic></fig><p>В нашем исследовании показано, что метаболические корректоры активируют митохондрии при условии сбалансированного состояния стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем с повышением активности последних на уровне гуморальной регуляции и внутриклеточных мессенджеров (в виде низкого соотношения кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови), высоком уровне эндотелиальной синтазы окиси азота (признаке высокой напряженности стресс-лимитирующей системы окиси азота), низкой активности митохондрий, наличии признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ) и небольшой степени тканевой гипоксии (невысоком значении 2,3ДФГ эритроцитов) в исходном статусе. Препараты метаболического ряда угнетают митохондрии при условии повышения активности стресс-реализующих систем при уменьшении активности стресс-лимитирующих на уровне гуморальной регуляции и внутриклеточных мессенджеров (в виде высокого соотношения кортизол/ инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови), низком уровне эндотелиальной синтазы окиси азота (признаке истощения мощности стресс-лимитирующей системы окиси азота), исходно высокой активности митохондрий при отсутствии признаков гипоэргоза с истощением запасов энергетических субстратов (АДФ) и выраженной тканевой гипоксии (высоком значении 2,3ДФГ эритроцитов) в исходном статусе. Другими словами, метаболические корректоры активируют митохондрии в случае их назначения в фазу резистентности общего адаптационного синдрома и угнетают — при их назначении в фазу истощения.</p><p>Наши результаты соответствуют положениям энергетической фармакологии Хазанова В.А. [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>], который считает возможным эффект прекондиционирования под действием лекарственных средств только при условии наличия адаптационных резервов пациентов и на более обширной доказательной базе подтверждают выдвинутое нами ранее предположение о возможности реализации метаболических эффектов препаратов, коррегирующих обмен веществ, только при условии сохранения резервов к адаптации [<xref ref-type="bibr" rid="cit34">34</xref>].</p><p>Совершенно очевидно, что «переключатели» энергетического обмена с жирового типа на углеводный (триметазидин, мельдоний) целесообразно назначать только в «углеводные» фазы активации и резистентности общего адаптационного синдрома, в этом случае они проявляют адаптагенный эффект, который применительно к ишемии миокарда трактуется как эффект прекондиционирования [35-37]. Но в тоже время парциальные ингибиторы окисления жирных кислот (p-FOX inhibitors) нельзя назначать в фазу липидного обмена, т. к. они приведут к истощению энергетических ресурсов клетки, к деадаптации. Активатор аэробного гликолиза цитофлавин способен активировать митохондрии на начальных этапах развития заболевания, в фазу активации общего адаптационного синдрома, при наличии высоких резервов к адаптации.</p><p>Периодический характер взаимосвязей внутри функциональной системы адаптации свидетельствует о смене фаз общего адаптационного синдрома, растянутой во времени. Другие исследователи также наблюдали фазность развития заболевания [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>], приводя доказательства того, что в процессе прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний реализуется общий адаптационный синдром соответственно фазам тревоги, резистентности и истощения, которые имеет смысл определять в клинической практике для оценки лечебных мероприятий [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>]. Применительно к нашему исследованию можно сказать, что назначать метаболические корректоры можно только временно, курсово, но не постоянно, т. к. «попадание» метаболического корректора в противопоказанную фазу общего адаптационного синдрома влечёт за собой разрушительные последствия для клетки и вместо ожидаемого цитопротекторного эффекта возможно формирование цитотоксического действия.</p></sec><sec><title>Основные выводы</title><p>Можно выдвинуть следующие основные положения общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС:</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Таким образом, нами разработана общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС, согласно которой метаболические корректоры следует назначать короткими курсами при условии сохранения индивидуальных резервов к энергетической адаптации у пациентов с исходным гипоэргозом митохондрий в фазу активации или резистентности общего адаптационного синдрома.</p></sec><sec><title>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</title><p>Конфликт интересов</p><p>Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.</p><p>Участие авторов</p><p>Все авторы внесли существенный вклад в подготовку работы, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией. Хохлов А.Л. — общая концепция и дизайн исследования, ответственность за целостность всех частей статьи, редактирование текста; Ромащенко О.В. — разработка дизайна исследования, набор материала, статистическая обработка данных, написание текста статьи; Румбешт В.В. — статистическая обработка материала, построение регрессионных моделей, рисунков трёхмерного плоттинга; Алфёров П.К., Грищенко Н.Д. — набор клинического материала, обследование пациентов; Горбач Т.В. — выполнение исследований крови методами иммуноферментного анализа и другими биохимическими методами; Кукес В.Г. — разработка общей идеи пациентоориентированного подхода к использованию лекарственных препаратов метаболического ряда.</p><p>Финансирование</p><p>Работа выполнялась без спонсорской поддержки.</p></sec><sec><title>ADDITIONAL INFORMATION</title><p>Conflict of interests</p><p>The authors declare no conflict of interest.</p><p>Authors’ participation</p><p>All authors made a significant contribution to the preparation of the work, read, and approved the final version of the article before publication. Khokhlov AL — general concept and design of the study, responsibility for the integrity of all parts of the article, text editing; Romashchenko OV — development of research design, collection of material, statistical data processing, writing the text of the article; Rumbesht VV — statistical processing of the material, construction of regression models, 3D plotting drawings; Alferov PK, Grishchenko ND — a set of clinical material, examination of patients; Gorbach TV — performing blood tests using enzyme immunoassay and other biochemical methods; Kukes VG — development of the general idea of a patient-oriented approach to the use of metabolic drugs.</p><p>Acknowledgments</p><p>The work was carried out without sponsorship.</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лупанов В. П. антиишемический метаболический модулятор триметазидин в лечении ишемической болезни сердца. Российский кардиологический журнал. 2017;(2):119-124. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-119-124 [Lupanov V.P.antiischemic metabolic modulator trimetazidine in treatment of coronary heart disease. Russian Journal of Cardiology. 2017;(2):119-124. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-119-124]</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лупанов В. П. антиишемический метаболический модулятор триметазидин в лечении ишемической болезни сердца. Российский кардиологический журнал. 2017;(2):119-124. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-119-124 [Lupanov V.P.antiischemic metabolic modulator trimetazidine in treatment of coronary heart disease. Russian Journal of Cardiology. 2017;(2):119-124. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-119-124]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. https://doi.org/10.15829/29/1560-4071-2020-4076</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. https://doi.org/10.15829/29/1560-4071-2020-4076</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прокофьева А. А., Савельева В. В. Кардиоцитопротекторы как перспективное направление улучшения энергообеспеченности миокарда. Молодежь и наука: шаг к успеху. 2020;220-223.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Прокофьева А. А., Савельева В. В. Кардиоцитопротекторы как перспективное направление улучшения энергообеспеченности миокарда. Молодежь и наука: шаг к успеху. 2020;220-223.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прокофьева А. А. Принципы включения кардиоцитопротекторов в стандартные схемы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Студенческий форум. 2021;32-1:33-34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Прокофьева А. А. Принципы включения кардиоцитопротекторов в стандартные схемы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Студенческий форум. 2021;32-1:33-34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филиппова А. В., Переверзев А. П., Эбзеева Е. Ю., Остроумова О. Д. Милдронат. Синдром хронической усталости. Медицинский алфавит. 2020;(7):15-20. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-7-15-20 [Filippova A.V., Pereverzev A.P., Ebzeeva E.Yu., Ostroumova O.D. Mildronate. Chronic fatigue syndrome. Medical alphabet. 2020;(7):15-20. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-7-15-20]</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Филиппова А. В., Переверзев А. П., Эбзеева Е. Ю., Остроумова О. Д. Милдронат. Синдром хронической усталости. Медицинский алфавит. 2020;(7):15-20. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-7-15-20 [Filippova A.V., Pereverzev A.P., Ebzeeva E.Yu., Ostroumova O.D. Mildronate. Chronic fatigue syndrome. Medical alphabet. 2020;(7):15-20. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-7-15-20]</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ромащенко О. В. Персонализированные подходы к назначению триметазидина в качестве цитопротектора у пациентов с ишемической болезнью сердца. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4532. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4532 [Romashchenko O.V. Personalized trimetazidine prescription as a cytoprotective agent in patients with coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2021;26(6):4532. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4532].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ромащенко О. В. Персонализированные подходы к назначению триметазидина в качестве цитопротектора у пациентов с ишемической болезнью сердца. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4532. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4532 [Romashchenko O.V. Personalized trimetazidine prescription as a cytoprotective agent in patients with coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2021;26(6):4532. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4532].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ромащенко О. В. Возможность персонализированного использования цитофлавина в качестве цитопротектора при ишемической болезни сердца // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2021. — 84(10):19-24. https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-10-19-24</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ромащенко О. В. Возможность персонализированного использования цитофлавина в качестве цитопротектора при ишемической болезни сердца // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2021. — 84(10):19-24. https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-10-19-24</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Romaschenko OV, Pokrovsky MV, Nadezhdin SV, et al. Personalized Approaches to the Use of the Antioxidant Ethoxidol in Patients with Coronary Heart Disease. J Nanostruct, 2022; 12(2):343-352. DOI: 10.22052/JNS.2022.02.011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaschenko OV, Pokrovsky MV, Nadezhdin SV, et al. Personalized Approaches to the Use of the Antioxidant Ethoxidol in Patients with Coronary Heart Disease. J Nanostruct, 2022; 12(2):343-352. DOI: 10.22052/JNS.2022.02.011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Romaschenko OV, Pokrovsky MV, Nadezhdin SV, et al. Personalized Approaches to the Use of the Antioxidant Ethoxidol in Patients with Coronary Heart Disease. J Nanostruct, 2022; 12(2):343-352. DOI: 10.22052/JNS.2022.02.011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaschenko OV, Pokrovsky MV, Nadezhdin SV, et al. Personalized Approaches to the Use of the Antioxidant Ethoxidol in Patients with Coronary Heart Disease. J Nanostruct, 2022; 12(2):343-352. DOI: 10.22052/JNS.2022.02.011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ferrari R, Camici PG, Crea F, Danchin N, Fox K, Maggioni AP, Manolis AJ, Marzilli M, Rosano GMC, Lopez-Sendon JL. Expert consensus document: A 'diamond' approach to personalized treatment of angina. Nat Rev Cardiol. 2018 Feb;15(2):120-132. doi: 10.1038/nrcardio.2017.131. Epub 2017 Sep 7. PMID: 28880025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ferrari R, Camici PG, Crea F, Danchin N, Fox K, Maggioni AP, Manolis AJ, Marzilli M, Rosano GMC, Lopez-Sendon JL. Expert consensus document: A 'diamond' approach to personalized treatment of angina. Nat Rev Cardiol. 2018 Feb;15(2):120-132. doi: 10.1038/nrcardio.2017.131. Epub 2017 Sep 7. PMID: 28880025.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Судаков К. В., Кукес В. Г., Хоманов К. Э., Жестовская А. С. Возможность восстановления функционального состояния адаптационных систем организма с применением методологии персонализированной медицины. Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия. 2013;2:3-5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Судаков К. В., Кукес В. Г., Хоманов К. Э., Жестовская А. С. Возможность восстановления функционального состояния адаптационных систем организма с применением методологии персонализированной медицины. Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия. 2013;2:3-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Виноградов В. В. Гормоны, адаптация и системные реакции организма. — Минск: Наука и техника, 1989. — 223с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Виноградов В. В. Гормоны, адаптация и системные реакции организма. — Минск: Наука и техника, 1989. — 223с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаркави Л. Х., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1977. — 120с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гаркави Л. Х., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1977. — 120с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коркушко О. В. Сердечно-сосудистая система и возраст: (клинико-физиологические аспекты). — М.: Медицина, 1983. — 176с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Коркушко О. В. Сердечно-сосудистая система и возраст: (клинико-физиологические аспекты). — М.: Медицина, 1983. — 176с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малышев И. Ю., Манухина Е. Б. Стресс, адаптация и оксид азота. Биохимия. 1998;63(7):992-1006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Малышев И. Ю., Манухина Е. Б. Стресс, адаптация и оксид азота. Биохимия. 1998;63(7):992-1006.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Манухина Е. Б., Малышев И. Ю. Стресс-лимитирующая система оксида азота. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2000;(86)10:1283-1292.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Манухина Е. Б., Малышев И. Ю. Стресс-лимитирующая система оксида азота. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2000;(86)10:1283-1292.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Меерсон Ф. З. Адаптация, стресс и профилактика. — М.: Наука, 1981. — 280с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Меерсон Ф. З. Адаптация, стресс и профилактика. — М.: Наука, 1981. — 280с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Меерсон Ф.З. Адаптация, деадаптация и недостаточность сердца. — М.: Медицина, 1978. — 344с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Меерсон Ф.З. Адаптация, деадаптация и недостаточность сердца. — М.: Медицина, 1978. — 344с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никонов В. В. Стресс: современный патофизиологический подход к лечению. — Харьков: Консум, 2002. — 240с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Никонов В. В. Стресс: современный патофизиологический подход к лечению. — Харьков: Консум, 2002. — 240с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панин Л. Е. Энергетические аспекты адаптации. — Л.: Медицина, 1978. — 189с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Панин Л. Е. Энергетические аспекты адаптации. — Л.: Медицина, 1978. — 189с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пшенинникова М. Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2000;4:21-31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пшенинникова М. Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2000;4:21-31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пшенинникова М. Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии (продолжение). Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2001;1:26-31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пшенинникова М. Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии (продолжение). Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2001;1:26-31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Радченко О. М. Адаптацiйнi реакцii, iх значення у клiнiцi внутрiшнiх хвороб: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Киев, 2004. — 30с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Радченко О. М. Адаптацiйнi реакцii, iх значення у клiнiцi внутрiшнiх хвороб: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Киев, 2004. — 30с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фролькис В. В. Стресс-возраст-синдром. Физиологический журнал. 1991;37(3):3-11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Фролькис В. В. Стресс-возраст-синдром. Физиологический журнал. 1991;37(3):3-11.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фурдуй Ф. И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии стресс-факторов. Кишинев: Штиинца, 1986. — 240с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Фурдуй Ф. И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии стресс-факторов. Кишинев: Штиинца, 1986. — 240с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хайдарлиу С. Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации. Кишинев: Штиинца, 1989. — 180с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хайдарлиу С. Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации. Кишинев: Штиинца, 1989. — 180с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Swynghedauw B., Rappaport L., Schwartz K. Heart failure as a disease of adaptation. Cardiac hypertrophy and failure / ed. by B. Swynghedauw. — London ; Paris, 1990. — P. 679-686.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Swynghedauw B., Rappaport L., Schwartz K. Heart failure as a disease of adaptation. Cardiac hypertrophy and failure / ed. by B. Swynghedauw. — London ; Paris, 1990. — P. 679-686.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хазанов В. А. Фармакологическая регуляция энергетического обмена. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2009;72(4):61-64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хазанов В. А. Фармакологическая регуляция энергетического обмена. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2009;72(4):61-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лукьянова Л. Д., Дудченко А. М., Цыбина Т. А., Германова Э. Л. Регуляторная роль митохондриальной дисфункции при гипоксии и её взаимодействие с транскрипционной активностью. Вестник Российской АМН. 2007;2:3-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лукьянова Л. Д., Дудченко А. М., Цыбина Т. А., Германова Э. Л. Регуляторная роль митохондриальной дисфункции при гипоксии и её взаимодействие с транскрипционной активностью. Вестник Российской АМН. 2007;2:3-13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ромащенко О. В. Патент РФ на изобретение №2578436 «Способ определения индивидуальной реактивности митохондрий человека под действием препаратов метаболического ряда в пробах in vitro» 25.02.2016.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ромащенко О. В. Патент РФ на изобретение №2578436 «Способ определения индивидуальной реактивности митохондрий человека под действием препаратов метаболического ряда в пробах in vitro» 25.02.2016.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Морион, 2001. — 408с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Морион, 2001. — 408с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2010. — 168с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2010. — 168с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960. — 254с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960. — 254с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гейченко В. П., Курята А. В., Мужчиль (Ромащенко) О. В. Сердечная недостаточность. Механизмы развития, роль нарушений метаболизма и адаптации, стратегии лечения. — Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2007. — 216с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гейченко В. П., Курята А. В., Мужчиль (Ромащенко) О. В. Сердечная недостаточность. Механизмы развития, роль нарушений метаболизма и адаптации, стратегии лечения. — Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2007. — 216с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ларина В. Н. Мультисистемный эффект цитопротекции. Consilium Medicum. 2021;23(1): 93–98. DOI: 10.26442/20751753.2021.1.200732</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ларина В. Н. Мультисистемный эффект цитопротекции. Consilium Medicum. 2021;23(1): 93–98. DOI: 10.26442/20751753.2021.1.200732</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tsibulnikov SY, Maslov LN, Gorbunov AS, Voronkov NS, Boshchenko AA, Popov SV, Prokudina ES, Singh N, Downey JM. A Review of Humoral Factors in Remote Preconditioning of the Heart. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2019 Sep;24(5):403-421. doi: 10.1177/1074248419841632. Epub 2019 Apr 29. PMID: 31035796.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsibulnikov SY, Maslov LN, Gorbunov AS, Voronkov NS, Boshchenko AA, Popov SV, Prokudina ES, Singh N, Downey JM. A Review of Humoral Factors in Remote Preconditioning of the Heart. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2019 Sep;24(5):403-421. doi: 10.1177/1074248419841632. Epub 2019 Apr 29. PMID: 31035796.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">de Paula LJC, Uchida AH, Rezende PC, Soares</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">de Paula LJC, Uchida AH, Rezende PC, Soares</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">P, Scudeler TL. Protective or Inhibitory Effect of Pharmacological Therapy on Cardiac Ischemic Preconditioning: A Literature Review. Curr Vasc Pharmacol. 2022;20(5):409-428. doi: 10.2174/15701 61120666220819163025. PMID: 35986546.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">P, Scudeler TL. Protective or Inhibitory Effect of Pharmacological Therapy on Cardiac Ischemic Preconditioning: A Literature Review. Curr Vasc Pharmacol. 2022;20(5):409-428. doi: 10.2174/15701 61120666220819163025. PMID: 35986546.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
