<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">RUDN Journal of Medicine</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">RUDN Journal of Medicine</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-0245</issn><issn publication-format="electronic">2313-0261</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">25440</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2313-0245-2021-25-1-73-79</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Analysis of the effects of caffeine and dioxidine on biochemical indicators of blood in mouse</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Анализ воздействия кофеина и диоксидина на биохимические показатели крови мышей</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Durnova</surname><given-names>N. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дурнова</surname><given-names>Н. А.</given-names></name></name-alternatives><email>ndurnova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sheremetyeva</surname><given-names>A. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шереметьева</surname><given-names>А. С.</given-names></name></name-alternatives><email>ndurnova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Karetnikova</surname><given-names>A. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Каретникова</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>ndurnova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Saratov State Medical University n. a. V.I. Razumovsky</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-01-12" publication-format="electronic"><day>12</day><month>01</month><year>2021</year></pub-date><volume>25</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">CORONAVIRUS INFECTION, INFECTIOUS DISEASES</issue-title><issue-title xml:lang="ru">КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ</issue-title><fpage>73</fpage><lpage>79</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-01-12"><day>12</day><month>01</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Durnova N.A., Sheremetyeva A.S., Karetnikova A.Y.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Дурнова Н.А., Шереметьева А.С., Каретникова А.Ю.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Durnova N.A., Sheremetyeva A.S., Karetnikova A.Y.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Дурнова Н.А., Шереметьева А.С., Каретникова А.Ю.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/medicine/article/view/25440">https://journals.rudn.ru/medicine/article/view/25440</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Relevance . In connection with the widespread use of caffeine, an important issue is the study of its interaction with substances that can exhibit toxic effects. Objective. The aim of the study is to assess the degree of influence of caffeine and dioxidine on the biochemical parameters of blood in mice in the forced swimming test. Materials and methods. The studies were carried out on 6 groups of male mice: control and five experimental. During 15 days of the experiment, the animals of the control group were injected with physiological saline, and the experimental animals were injected with caffeine at a dose of 40 mg/kg or 100 mg/kg (1 and 2), dioxidine in an amount of 200 mg/kg (3), and caffeine was combined and dioxidine (4 and 5). Biochemical parameters were used to determine the content of glucose, cholesterol, urea, creatinine, the activity of aspartic and alanine aminotransferases. Results . The introduction of caffeine at a dose of 40 mg/kg led to a decrease in glucose levels below normal and an increase in cholesterol and urea concentrations. The use of caffeine at a dose of 100 mg/ kg caused a decrease in glucose levels below normal and an increase in urea concentration. With the introduction of dioxidine at a dose of 200 mg/kg, an increase in the level of glucose, cholesterol, urea, as well as the activity of AST and ALT was taken. The combined use of caffeine and dioxidine by the 15th day led to 100 % mortality in experimental animals. Conclusions . The results of the experiment indicate that the introduction of caffeine at a dose of 40 mg/kg and 100 mg/kg leads to an increase in most of the measured parameters relative to the control values, but they do not go beyond normal values, however, a decrease in glucose levels is noted. These changes in indicators are due to the predominance of catabolic processes over anabolic ones. In animals treated with dioxidine, a significant increase in the concentration of metabolites and the activity of blood enzymes was found, especially an increase in AST and ALT was noted, which indicates a predominant lesion of cardiomyocytes. The mortality rate of the experimental groups receiving caffeine and dioxidine together by the last day of the experiment is due to the action of an excessive stress factor leading to the depletion of the adaptive capabilities of the organism and the death of experimental animals.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Актуальность . В связи с широким употреблением кофеина важным вопросом является изучение его взаимодействия с веществами, способными проявлять токсический эффект. Цель исследования - оценка степени воздействия кофеина и диоксидина на биохимические показатели крови мышей в тесте вынужденного плавания. Материалы и методы. Исследования были проведены на 6 группах мышей-самцов: контрольной и пяти опытных. Животным группы контроля в течение 15-ти дней эксперимента вводили физиологический раствор, а опытным - кофеин в дозе 40 мг/к или 100 мг/кг (1 и 2), диоксидин в количестве 200 мг/кг (3) и сочетано кофеин и диоксидин (4 и 5). Из биохимических показателей определяли содержание глюкозы, холестерина, мочевины, креатинина, активности аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз. Результаты . Введение кофеина в дозе 40 мг/кг приводило к снижению уровня глюкозы ниже нормы и увеличению концентрации холестерина и мочевины. Применение кофеина в дозе 100 мг/ кг вызывало снижение уровня глюкозы ниже нормы и увеличение концентрации мочевины. При введении диоксидина в дозе 200 мг/кг было отмечено увеличение уровня глюкозы, холестерина, мочевины, а также активности АСТ и АЛТ. Совместное использование кофеина и диоксидина к 15-м суткам приводило к 100 % смертности экспериментальных животных. Выводы . Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что введение кофеина в дозе 40 мг/ кг и 100 мг/кг приводит к увеличению большинства измеряемых показателей относительно контрольных величин, но они не выходят за пределы нормальных значений, однако при этом отмечено снижение уровня глюкозы. Указанные изменения показателей обусловлены преобладанием катаболических процессов над анаболическими. У животных, получавших диоксидин, установлено значительное увеличение концентрации метаболитов и активности ферментов крови, особенно был отмечен рост АСТ и АЛТ, что свидетельствует о преимущественном поражении кардиомиоцитов. Смертность опытных групп, получавших совместно кофеин и диоксидин, к последним суткам эксперимента обусловлена действием чрезмерного стрессового фактора, приводящего к истощению адаптационных возможностей организма и гибели экспериментальных животных.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>caffeine</kwd><kwd>dioxidine</kwd><kwd>biochemical parameter</kwd><kwd>Porsolt’s test</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кофеин</kwd><kwd>диоксидин</kwd><kwd>биохимические показатели</kwd><kwd>тест Порсолта</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Reyes CM, Cornelis MC. Caffeine in the Diet: Country-Level Consumption and Guidelines. Nutrients. 2018;10(11):1772. doi: 10.3390/nu10111772</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Reyes C.M., Cornelis M.C. Caffeine in the Diet: Country-Level Consumption and Guidelines // Nutrients. 2018. Vol. 10. № 11. P. 1772. doi: 10.3390/nu10111772</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ferre S. Mechanisms of the psychostimulant effects of caffeine: implications for substance use disorders. Psychopharmacology. 2016;233(10):1963-1979. doi: 10.1007/s00213-016-4212-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ferre S. Mechanisms of the psychostimulant effects of caffeine: implications for substance use disorders // Psychopharmacology. 2016. Vol. 233. № 10. P. 1963-1979. doi: 10.1007/s00213-016- 4212-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Jovel CE, Mejia FS. Caffeine and headache: specific remarks. Neurologia. 2017;32(6):394-398. doi: 10.1016/j.nrl.2014.12.016</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Jovel C.E., Mejia F.S. Caffeine and headache: specific remarks // Neurologia. 2017. Vol. 32. № 6. P. 394-398. doi: 10.1016/j. nrl.2014.12.016</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kozachuk IV. Influence of caffeine on cerebral circulation. Russian Universities Reports. Mathematics. 2010;15(1):48-50. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Козачук И.В. Влияние кофеина на церебральное кровообращение // Вестник российских университетов. Математика. 2010. Т. 15. № 1. С. 48-50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fulton JL, Dinas PC, Carrillo AE, Edsall JR, Ryan EJ. Impact of Genetic Variability on Physiological Responses to Caffeine in Humans: A Systematic Review. Nutrients. 2018;10(10):1373. doi: 10.3390/nu10101373</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Fulton J.L., Dinas P.C., Carrillo A.E., Edsall J.R., Ryan E.J., Ryan E.J. Impact of Genetic Variability on Physiological Responses to Caffeine in Humans: A Systematic Review // Nutrients. 2018. Vol. 10. № 10. P. 1373. doi: 10.3390/nu10101373</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kalinin AYa. Caffeine: friend or foe? Kompetentnost’. 2014;9(120121):43. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Калинин А.Я. Кофеин-друг или враг? // Компетентность. 2014. Т. 9. № 120-121. С. 43.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Vernaya OI, Shabatin VP, Shabatina TI, Khvatov DI, Semenov AM, Yudina TP, et al. Cryochemical modification, activity, and toxicity of dioxidine. Russian Journal of Physical Chemistry A. 2017;91(2):230-233. (In Russ). doi: 10.7868/ S0044453717020339</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Верная О.И., Шабатин В.П., Шабатина Т.И., Хватов Д.И., Семенов А.М., Юдина Т.П, и др. Криохимическая модификация диоксидина, его активность и токсичность // Журнал физической химии. 2017. Т. 91. № 2. С. 230-233. doi: 10.7868/ S0044453717020339</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Durnev AD, Kulakova AV, Zhanataev AK, Oganesyants LA. Evaluation of the cytogenetic and mutagen-modifying activity of caffeine in mouse bone marrow cells. Hygiene and Sanitation. 2015;94(3):106-110. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дурнев А.Д., Кулакова А.В., Жанатаев А.К., Оганесянц Л.А. Оценка цитогенетической и мутаген-модифицирующей активности кофеина в клетках костного мозга мышей // Гигиена и санитария. 2015. Т. 94. № 3. C. 106-110.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Garibova TL, Kraineva VA, Voronina TA. Animal models of depression. Farmakokinetika i Farmakodinamika. 2017;(3):1419. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гарибова Т.Л., Крайнева В.А., Воронина Т.А. Поведенческие экспериментальные модели депрессии // Фармакокинетика и фармакодинамика. 2017. № 3. С 14-19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Porsolt RD, Bertin A, Blavet N, Deniel M, Jalfre M. Immobility induced by forced swimming in rats: effects of agents which modify central catecholamine and serotonin activity. European Journal of Pharmacology. 1979;57(2-3):201–210.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Porsolt R.D., Bertin A., Blavet N., Deniel M., Jalfre M. Immobility induced by forced swimming in rats: effects of agents which modify central catecholamine and serotonin activity // European Journal of Pharmacology. 1979. Vol. 57. № 2-3. P. 201-210.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Severina TG. Effect of caffeine sodium benzoate on the activity of liver lysosomal enzymes and the resistance of rats to acute immersion hypothermia. Voennaja medicina. 2009;2(51):110-114. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Северина Т.Г. Влияние кофеин-бензоата натрия на активность лизосомных ферментов печени и устойчивость крыс к острой иммерсионной гипотермии // Военная медицина. 2009. № 2. Т. 51. С. 110-114.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Durnova NA, Karetnikova AYu, Isaev DS, Klantsataya A.R, Sheremetyeva AS. Complex effect of caffeine and dioxidine on behavioral responses in mice in Porsolt test. RUDN Journal of Medicine. 2020;4(24):315–324.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дурнова Н.А., Каретникова А.Ю., Исаев Д.С., Кланцатая А.Р., Шереметьева А.С. Комплексное воздействие кофеина и диоксидина в тесте Порсолта на поведенческие реакции мышей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2020. № 4. Т. 24. С. 315-324.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
