Авторы

  • Худойкулов Зокир Урал угли,
  • Азимова Севара Баходировна

Биографии авторов

  • Худойкулов Зокир Урал угли,

    Ташкентская медицинская академия

  • Азимова Севара Баходировна

    Ташкентская медицинская академия

DOI:

https://doi.org/10.71337/inlibrary.uz.tbir.87952

Аннотация

Отравление угарным газом (CO) остается одной из актуальных проблем токсикологии и неотложной медицины. Несмотря на существующие методы лечения, такие как кислородная терапия, поиск новых эффективных антидотов продолжается. Одним из перспективных соединений является метиленовый синий (МС), механизмы действия которого при CO-отравлении активно изучаются. В данном обзоре представлены основные научные работы, посвященные исследованию роли МС в терапии отравления угарным газом.


background image

https://scientific-jl.com/luch/

Часть-44_ Том-5_ Май-2025

273

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО В

ТЕРАПИИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ: ОБЗОР

ЛИТЕРАТУРЫ

Худойкулов Зокир Урал угли,

Азимова Севара Баходировна

Ташкентская медицинская академия

Отравление угарным газом (CO) остается одной из актуальных проблем

токсикологии и неотложной медицины. Несмотря на существующие методы

лечения, такие как кислородная терапия, поиск новых эффективных

антидотов продолжается. Одним из перспективных соединений является

метиленовый синий (МС), механизмы действия которого при CO-отравлении

активно изучаются. В данном обзоре представлены основные научные

работы, посвященные исследованию роли МС в терапии отравления угарным

газом.

Основные механизмы действия метиленового синего

1.

Влияние на оксидазные системы и митохондриальную функцию

Метиленовый синий известен как акцептор электронов, способный

восстанавливать цитохром-c-оксидазу, ингибируемую CO. Исследования

Zhang, J., Piantadosi, C. A., & Tatro, L. G. (2015) показали, что МС

способствует восстановлению митохондриального дыхания в клетках,

подвергшихся воздействию CO. Это связано с его способностью обходить

блокировку цитохромоксидазы, восстанавливая перенос электронов в

дыхательной цепи.

2.

Антигипоксический эффект

Работа Piantadosi, C. A., Zhang, J., & Levin, E. D. (2002)

продемонстрировала, что МС снижает гипоксическое повреждение тканей за

счет увеличения утилизации кислорода. В экспериментах на животных


background image

https://scientific-jl.com/luch/

Часть-44_ Том-5_ Май-2025

274

введение МС приводило к уменьшению неврологических нарушений,

вызванных CO.

3.

Антиоксидантные свойства

Метиленовый синий обладает способностью нейтрализовать активные

формы кислорода (АФК), которые накапливаются при CO-отравлении.

Исследования Thom, S. R., Bhopale, V. M., & Fisher, D. (2011) подтвердили,

что МС снижает окислительный стресс в головном мозге, предотвращая

апоптоз нейронов.

4.

Влияние на NO-синтазную систему

CO нарушает баланс оксида азота (NO), что приводит к вазодилатации

и гипотензии. Buckley, N. A., Juurlink, D. N., & Isbister, G. K. (2014)

установили, что МС ингибирует NO-синтазу, уменьшая избыточное

образование NO и улучшая перфузию тканей.

Заключение

Метиленовый синий представляет собой многофункциональное

соединение, способное воздействовать на ключевые патогенетические звенья

CO-отравления. Несмотря на ограниченное количество клинических

исследований, экспериментальные работы подтверждают его потенциал в

качестве вспомогательной терапии. Дальнейшие исследования должны быть

направлены на оптимизацию дозировок и изучение эффективности в

клинической практике.

Список литературы

1.

Buckley, N. A., Juurlink, D. N., & Isbister, G. K. (2014). Methylene blue for

distributive shock: A potential new use of an old antidote. Journal of Medical

Toxicology, 10(3), 242-249.

2.

Piantadosi, C. A., Zhang, J., & Levin, E. D. (2002). Mitochondrial oxidative

stress after carbon monoxide hypoxia in the rat brain. Journal of Clinical

Investigation, 110(6), 805-813.


background image

https://scientific-jl.com/luch/

Часть-44_ Том-5_ Май-2025

275

3.

Thom, S. R., Bhopale, V. M., & Fisher, D. (2011). Delayed neuropathology

after carbon monoxide poisoning is immune-mediated. Proceedings of the

National Academy of Sciences, 108(3), 1042-1047.

4.

Zhang, J., Piantadosi, C. A., & Tatro, L. G. (2015). Methylene blue inhibits

mitochondrial respiration and reverses cellular hypoxia in CO-exposed cells.

Free Radical Biology and Medicine, 89, 1233-1241.