Радиопротекторы: современные направления и перспективы

Контрольная работа - Разное

Другие контрольные работы по предмету Разное

µ.

Другим перспективным направлением является создание препаратов содержащих пуриновые и пиримидиновые гетероциклы (входят в состав нуклеиновых оснований). Одним из таких ваществ является кофеин. Недавние исследования (опыты на мышах) показали, что кофеин может предохранять животный организм от вредного воздействия ионизирующих излучений. Предполагается, что кофеин связывает свободные радикалы, которые образуются при облучении и повреждают здоровые клетки.

Кофеин белые шелковистые игольчатые кристаллы или белый кристаллический порошок без запаха. Т.пл. 235 - 238С. На воздухе выветривается, при нагревании возгоняется. Растворимость в холодной воде (1:60), легко растворим в горячей. В этаноле малорастворим.

Кофеин может оказывать слабое защитное действие против ипритов. Предполагается, что молекула кофеина алкилируется в положение 8 и образующиеся тетраалкилпроизводное выводится из организма.

Новейшие противовирусные препараты (аналоги нуклеозидов) содержат в своем составе пиримидиновые и пуриновые кольца. Производные пурина (см. выше) связывают свободные радикалы, а производные пиримидина (фторурацил и тегафур) замедляют метаболизм макроорганизма. Однако последние в основном применяются для лечения последствий лучевых поражений в связи с их стимумулирующим влиянием на процессы кроветворения (лейкопоэз).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

В будущем потребность в радиопротекторах возрастет в связи с освоением космоса, развитием ядерной энергетики и возможной войны с применением ядерного оружия и т. н. грязных бомб. На сегодняшний день получено более тысячи радиозащитных препаратов и ведутся разработки новых. Новые препараты получают путем совершенствования структуры старых препаратов, а также поиском новых веществ обладающих радиозащитным действием.

С каждым годом все чаще приходится слышать о грядущей энергетической катастрофе из за снижения запасов нефти на Земле. Поэтому все развитые страны переходят на атомную энергию. АЭС и атомные ТЭЦ экологически чисты и могут несколько десятилетий обеспечивать население энергией на минимальном количестве топлива. Однако в случае аварий они представляют огромную опасность из за заражения огромных территорий долгоживущими изотопами.

Действие сегодняшних препаратов направлено на защиту от кратковременного действия ионизирующих излучений высокой и средней интенсивности. Тогда как новое поколение радиопротекторных препаратов должно обеспечивать защиту при длительном действии инизирующих излучений малой интенсивности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

 

  1. Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп.  М.: Медицина, 1998. 416с., ил.

 

  1. Куна П. Химическая радиозащита. Монография.  М.: Медицина, 1995. -255с.

 

  1. Ярмоненко С.П. Противолучевая защита организма.  М.: Атомиздат, 1997. -195с.

 

  1. Романцев Е.Ф. Радиация и химическая защита. (Изд. 3-е, переработ. и доп.).  М.: Атомиздат, 1996. 248с.

 

  1. Радиация. Дозы, эффекты, риск. (Обзор НКДАР при ООН): Пер. с англ.  М.: Мир, 2000. 79с., ил.

 

6. Н.И Никитина и Г.П. Потапов. Синтез и радиобиологические свойства

порфиринов. Сыктывкарский Государственный Университет, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Методы синтеза некоторых радиопротекторов

 

  1. Цистеамин: (СН2)2О + NH3 > HO-CH2-CH2-NH2 + Na2S >

HS-CH2-CH2-NH2 + 2NaOH

 

 

2) Цистамин: 2Br-CH2-CH2-NH2 + Na2S + S (в спирте) >

H2N-CH2-CH2-S-S-CH2-CH2-NH2 + 2NaBr

(Реакцию проводят в токе азота)

 

 

3) АЭТ: (CH2)2S + Br-CN > Br-CH2-CH2-S-CN + 2NH3 >

H2N-CH2-CH2-S-C(NH2)=NH +HBr

 

 

4) Геммафос: a) H3PO4 + H2S > H3SPO3 + H2O

b) a + (CH2)2O > HO-CH2-CH2-S-PO3H2

c) (CH2)2NH + HCN > H2N-CH2-CH2-CN H>

H2N-CH2-CH2-CH2-NH2

d) c + b > H2N-(CH2)3-NH-(CH2)2-S-PO3H2

 

 

5) Цистафос: (CH2)2NH + H3SPO3 > H2N-CH2-CH2-S-PO3H2