<?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" article-type="research-article" dtd-version="1.1d1" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Прикладные информационные аспекты медицины</journal-id><journal-title-group><journal-title>Прикладные информационные аспекты медицины</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="electronic">2070-9277</issn><publisher><publisher-name>Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko - The State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko» of the Ministry of Public Health of the Russian</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">10971</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18499/2070-9277-2025-28-2-66-70</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>In silico and in vivo studies of the effect of N-(het)arylamides of 4-aryl-2,4-dioxobutanoic acid with a pyrimidine fragment on muscle tone and motor coordination in animals</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Krasnova</surname><given-names>Anastasia Ivanovna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;PhD, Associate Professor of the Department of Pharmacology&lt;/p&gt;</bio><email>krasnova_ai@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Pulina</surname><given-names>Natalya Alekseevna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;Doctor of Pharmacy, Professor, Head of the Department of Pharmaceutical Technology&lt;/p&gt;</bio><email>nata@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Polezhaeva</surname><given-names>Valeria Dmitrievna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;Assistant of the Department of Pharmaceutical Technology&lt;/p&gt;</bio><email>polezgaevalera@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1">Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education of the Ministry of Health of the Russian Federation</aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2025-11-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>28</volume><issue>2</issue><fpage>66</fpage><lpage>70</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-08"><day>08</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2025, Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;The acute toxicity and effect on a number of neuromuscular system parameters for five 4-(het)arylamides of aryl-2-hydroxy-4-oxobut-2-enoic acids with pyrimidine fragments (PV-150, PV-210, PV-220 PV-310, PV-410) were studied using in silico and in vivo methods. It has been established that the substances belong to low-toxic compounds. The absence of a significant effect on muscle tone and improved coordination of movements in laboratory animals was revealed for 3 compounds, to a greater extent the prognosis in silico was realized for hetarylamide PV-410.&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>muscle tone, coordination, acute toxicity, in silico, in vivo.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мышечный тонус, координация, острая токсичность, in silico, in vivo.</kwd></kwd-group></article-meta></front><body>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Актуальность. &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;При разработке лекарственных средств одним из важных требований фармакологической безопасности является необходимость экспериментальной оценки потенциальных нейротоксичных эффектов. Развитие неврологического дефицита, сопровождающееся нарушениями нервно-мышечного поведения, оценивают при помощи целого ряда клинико-функциональных тестов. В свою очередь, изучение аспектов воздействия потенциальных субстанций, связанных с двигательной функцией, позволяет прогнозировать терапевтический эффект при нейродегенеративных заболеваниях, в том числе при мышечных дистрофиях, миопатиях, болезни Паркинсона и других, при которых наблюдается значительное снижение качества жизни пациентов: ограничение двигательной активности и, в ряде случаев, последующая инвалидизация. Несмотря на широкую распространенность нервно-мышечных патологий, особенно среди пожилого населения, варианты радикальных методов лечения отсутствуют [1,2], а современные подходы к терапии в основном направлены на замедление прогрессирования заболевания и улучшение симптоматики, однако не позволяют полностью восстановить мышечную функцию. Учитывая вышесказанное, проблема поиска лекарственных препаратов, воздействующих на новые молекулярные звенья патогенеза миопатий [3] является актуальной, а использование ряда общетоксикологических фармакологических тестов позволяет оценить не только профиль безопасности, но и потенциал проявления нейропротекторной активности, улучшения мышечного тонуса.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Ранее ряд синтезированных соединений на основе 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еновых кислот с фрагментами пиримидина и бензимидазола показал наличие нейропсихотропной активности [4,5], что позволило сделать вывод о наличии анксиолитического профиля действия у некоторых веществ. Это послужило предпосылкой к последующему применению компьютерного моделирования для прогноза и поиска высокоактивных веществ среди производных данного ряда, их синтезу и изучению влияния полученных веществ на поведенческие реакции животных, в первую очередь показатели двигательной активности.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Материал и методы исследования. &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;Объектом исследования являлись 5 новых гетариламидов 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еновых кислот с фрагментами пиримидина (PV-150, PV-210, PV-220 PV-310, PV-410).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Исследование in silico включало компьютерное прогнозирование биологической активности, которое осуществляли с помощью программы PASS Online. Прогноз взаимосвязей структура-активность, проводили по следующим критериям - вероятность проявления активности Pa и отношение вероятности проявления активности к вероятности ее отсутствия Pa/Pi [6]. Предикцию параметров острой токсичности синтезированных структур производили посредством программного продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships) [7].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Экспериментальные исследования in vivo были выполнены с использованием в эксперименте нелинейных половозрелых белых мышей обоих полов массой 18-24г (n=60) с учетом этических норм, изложенных в Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных (1989) и одобрены комиссией по биоэтике ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России (протокол № 5 от 15.01.2024 г.).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Оценку острой токсичности при пероральном введении осуществляли методом фиксированной дозы (Fixed Dose Procedure, FDP), согласно протокола OECD №420 (ГОСТ 32296-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при внутрижелудочном поступлении методом фиксированной дозы). Класс токсичности определяли согласно GHS-классификации (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) [8]. Помимо определения летальных доз исследуемых веществ, также оценивали показатели острой интоксикации (поведенческие реакции, нервно-мышечную возбудимость, рефлексы, вегетативные эффекты). Общая продолжительность наблюдения составила 2 недели.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Исследование влияния изучаемых соединений на показатели мышечной силы животных оценивали в тесте подтягивания на горизонтальной перекладине (перекладина). В ходе эксперимента фиксировали способность мышей подтянуться из положения виса на передних конечностях и зацепиться нижней конечностью за перекладину в течение 20 с, при этом отмечали количество лапок, участвующих в удержании животного, и производили оценку в баллах (1 лапа  1 балл). Тест считался не выполненным (отрицательным), если животному требовалось больше времени или оно вовсе не удерживалось на перекладине [9].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Оценку влияния полученных веществ на мышечный тонус и координацию животных проводили с помощью теста вращающийся стержень [10], который представляет собой специальный аппарат Ротарод (ООО Нейроботикс, Россия) со стержнем диаметром 3 см, вращающийся с переменным ускорением (от 4 до 40 об/мин). Регистрировали способность животных удерживаться на вращающемся со скоростью 8 об/мин стержне в течение 4-х минут и латентный период первого падения [9, 10]. Для достижения достоверных результатов эксперимента регистрацию показателей (латентный период до падения животного со стержня, скорость вращения стержня, скорость падения животного, а также общее пройденное расстояние и количество оборотов) осуществляли три раза в течение 5 минут с 10 минутным интервалом между подходами и предварительным трехкратным обучением мышей за час до введения веществ. Способность мышей сохранять равновесие и увеличивать время нахождения на вращающимся стержне рассматривали как положительное влияние на моторные функции и координацию животного.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Исследуемые соединения вводили перорально с помощью внутрижелудочного зонда в форме мелкодисперсной суспензии, стабилизированной твином-80, за 60 минут до начала эксперимента в скрининговой дозе 50 мг/кг. Животным контрольной группы был введен эквивалентный объем 0,9% раствора хлорида натрия.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Для статистической обработки экспериментальных данных применяли специализированное программное обеспечение (Statistica 6.0 и расширенный пакет анализа Microsoft Excel 2018). Были рассчитаны средние значения, стандартные отклонения (M  m) и стандартные ошибки. Нормальность распределения данных оценивали с использованием критерия Шапиро-Уилка, при ненормальном распределении - U-критерий Манна-Уитни. Статистическую значимость различий между средними значениями определяли с помощью t-критерия Стьюдента, при этом уровень значимости устанавливали на уровне p  0,05.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Полученные результаты и их обсуждение.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Для 5-ти новых соединений (PV-150, PV-210, PV-220, PV-310, PV-410) при помощи программы PASS Online был выполнен прогноз фармакологических эффектов со стороны нервно-мышечной системы. Для всех исследуемых соединений были установлены значения вероятности проявления активности (Pa) в диапазоне от 0,210 до 0,355 (табл. 1).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Таблица 1  Результаты прогноза изучаемых соединений &lt;br /&gt;с помощью программы PASS Online&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;table&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Шифр&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Pa&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Pi&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Прогнозируемый эффект&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-150&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,242&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,157&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение симптомов болезни Паркинсона&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,291&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,220&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение дискинезий&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,263&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,193&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Спазмолитический&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-210&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,309&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,130&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение миопатий&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,218&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,121&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Периферическая миорелаксация&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,274&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,254&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение острых неврологических заболеваний&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-220&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,355&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,107&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Спазмолитический&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,229&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,066&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Активатор холинацетилтрансферазы&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,210&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,176&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение мышечных дистрофий&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-310&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,266&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,117&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение миопатий&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,245&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,124&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Периферическая миорелаксация&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-410&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,214&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,120&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Противопаркинсонический, устранение ригидности&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,248&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,218&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение миопатий&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="92"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="95"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,232&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="94"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,221&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="357"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Лечение мышечных дистрофий&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;p&gt;Данные значения свидетельствуют о достаточно высокой вероятности наличия влияния на нервно-мышечную систему, что обосновывает целесообразность экспериментальной оценки данных соединений.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Прогноз GUSAR показал, что исследуемые соединения предварительно относятся к 4 классу опасности (вещества малотоксичные) по классификации GHS [8], что согласовывалось с экспериментальными данными, полученными в исследованиях острой токсичности in vivo (табл. 2). Введение веществ в фиксированной дозе 2000 мг/кг не вызывало гибели экспериментальных животных, их внешний вид и состояние отмечались как удовлетворительные.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Важно отметить, что проведенный анализ спектра фармакологических и токсических эффектов in silico представляет собой исключительно количественный прогноз вероятности проявления тех или иных биологических свойств исследуемых соединений, что позволяет оптимизировать временные и ресурсные затраты. Однако компьютерное прогнозирование не может служить полной заменой исследований in vivo.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Таблица 2  Показатели острой токсичности изучаемых соединений, полученные методами in silico и in vivo&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;table&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Соединение&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;LD50 in silico, мг/кг&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;LD50 in vivo, мг/кг&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Класс опасности GHS&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-150&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2066&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2000&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;IV&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-210&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3037&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2000&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;IV&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-220&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2327&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2000&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;IV&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-310&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2024&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2000&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;IV&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-410&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="159"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3003&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;2000&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="160"&gt;&#13;
&lt;p&gt;IV&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Результаты теста вращающийся стержень показали, что у 4-х соединений PV-150, PV-220, PV-310 латентный период падения составлял более 3-х минут, превосходя показатели контрольной группы животных, что свидетельствует о положительном влиянии на мышечный тонус и отсутствии двигательно-координационных нарушений. У гетариламида PV-210 показатели латентного периода падения были сопоставимы с данными контрольной группы и не достигали 2-х минут, что свидетельствует об отсутствии значимого положительного влияния на координацию движения животных.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;При этом при введении всех изучаемых соединений у животных не отмечалось нарушений мышечного тонуса и миорелаксации, что выражалось в способности подтянуться на перекладине (табл. 3).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Таблица 3  Влияние изучаемых соединений на двигательную координацию и мышечный тонус (Mm)&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;table&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Соединение&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Ротарод&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Перекладина&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;ЛП падения, с&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Удержание на проволоке, баллы&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-150&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;160,5244,84&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3,500,37&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-210&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;77,4128,25&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3,170,34&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-220&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;194,5746,38*&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3,670,23&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-310&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;190,1539,83*&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;4,000,0&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;PV-410&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;190,3428,58*&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3,170,34&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="177"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Контроль&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;94,7020,59&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="291"&gt;&#13;
&lt;p&gt;4,000,0&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;p&gt;Примечание: * = p 0,05 - по сравнению с интактным контролем&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Выводы.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Изучаемые гетариламиды 4-(гет)арил-2-гидрокси-4-оксобут-2-еновых кислот с фрагментами пиримидина (PV-150, PV-210, PV-220 PV-310, PV-410) относятся к малотоксичным веществам согласно классификации GHS. Выявлено отсутствие значимого влияния на мышечный тонус и улучшение координации движений у лабораторных животных для 4-х соединений, в большей степени прогноз in silico реализован у гетариламида PV-410.&lt;/p&gt;</body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Elsworth J.D. Parkinson’s disease treatment: past, present, and future // J. Neural. Transm. - 2020. - Vol. 127, № 5. -  P. 785–791.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Larson S.T., Wilbur J. Muscle weakness in adults: evaluation and differential diagnosis // American family physician. - 2020. - Vol. 101, № 2. - P. 95–108.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Zambon A.A. et al. Molecular mechanisms and therapeutic strategies for neuromuscular diseases // Cell. Mol. Life Sci. - 2024. - Vol. 81, № 1. - P. 198.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4. Краснова А.И., Пулина Н.А., Полежаева В.Д. Экспериментальное изучение нейропсихотропной активности новых производных 2,4-диоксобутановых кислот, содержащих фрагмент бензимидазола // Пермский медицинский журнал. – 2023. – Т. 40, № 3. – С. 139-145.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Краснова, А.И. Оценка влияния новых производных солей 2,4-диоксобутановых кислот на поведенческие реакции лабораторных животных / А. И. Краснова, В. Д. Полежаева, Н. А. Пулина // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2023. – Т. 12, № S4. – С. 139-145.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Poroikov V.V. et al. Computer-aided prediction of biological activity spectra for organic compounds: the possibilities and limitations // Russ Chem Bull. -2019. - Vol. 68, № 12. - P. 2143–2154.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7. Zakharov A. V., Lagunin A. A., Filimonov D. A., Poroikov V. V. Quantitative prediction of antitarget interaction profiles for chemical compounds // Chemical Research in Toxicology. 2012. Vol. 25. No 11. Pp. 2378–2385.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) Part 3 Health Hazards, United Nations, 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>9. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / Под ред. Миронова А.Н. М.: Гриф и К, - 2012.  - 944 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>10.  Shiotsuki H, Yoshimi K, Shimo Y, et al. A rotarod test for evaluation of motor skill learning. // J. Neurosci. Methods. - 2010. - 15;189(2). - P. 180-185.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
