<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<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="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Acta biomedica scientifica</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Acta biomedica scientifica</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Acta biomedica scientifica</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2541-9420</issn>
   <issn publication-format="online">2587-9596</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">16548</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_590823a53d5e22.75029765</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>обзоры</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Review</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>обзоры</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">PARTICIPATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES IN THE SELF-REGULATION OF CARDIAC CONTRACTILE FUNCTION</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>УЧАСТИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В САМОРЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Капелько</surname>
       <given-names>Валерий Игнатьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kapelko</surname>
       <given-names>Valery Ignatyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>v.kapelko@cardio.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор медицинских наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of medical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский кардиологический научно-производственный комплекс</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Russian Cardiology Research and Production Complex</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>1</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>155</fpage>
   <lpage>159</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/16548/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/16548/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Активные формы кислорода (АФК) возможно рассматривать не только как отобранное в процессе эволюции&#13;
средство борьбы с разнообразными инфекциями, но и как средства внутриклеточного и внеклеточного&#13;
обмена информацией. В обзоре рассмотрены механизмы участия АФК в процессах, определяющих реакцию&#13;
автоматизма и сократительной функции сердца при естественных физиологических нагрузках. При этом&#13;
есть веские основания полагать, что супероксид и пероксид водорода оказывают сходное действие, в то&#13;
время как эффект нитроксида существенно отличается.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Активные формы кислорода (АФК) возможно рассматривать не только как отобранное в процессе эволюции&#13;
средство борьбы с разнообразными инфекциями, но и как средства внутриклеточного и внеклеточного&#13;
обмена информацией. В обзоре рассмотрены механизмы участия АФК в процессах, определяющих реакцию&#13;
автоматизма и сократительной функции сердца при естественных физиологических нагрузках. При этом&#13;
есть веские основания полагать, что супероксид и пероксид водорода оказывают сходное действие, в то&#13;
время как эффект нитроксида существенно отличается.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>миокард</kwd>
    <kwd>ионный транспорт</kwd>
    <kwd>автоматизм</kwd>
    <kwd>митохондрии</kwd>
    <kwd>миофибриллы</kwd>
    <kwd>саркоплазматический ретикулум</kwd>
    <kwd>гипоксия</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Капелько В.И. Взаимосвязь транспорта Ca++, сократительной функции и её энергообеспечения в клетках сердечной мышцы // Бюллетень Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР. - 1979. - № 2. - С. 88-98.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kapelko VI (1979). Interrelationship between Ca++ transport, contractile function and its energy supply in cardiomyocytes [Vzaimosvyaz’ transporta Ca++, sokratitel’noy funktsii i ee energoobespecheniya v kletkakh serdechnoy myshtsy]. Byulleten’ Vsesoyuznogo kardiologicheskogo nauchnogo tsentra AMN SSSR, (2), 88-98.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Капелько В.И. Регуляторная роль кислородных радикалов в миокардиальных клетках // Российский физиологический журнал. - 2004. - № 6. - С. 681-691.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kapelko VI (2004). Regulatory role of oxygen radicals in cardiomyocytes [ Regulyatornaya rol’ kislorodnykh radikalov v miokardial’nykh kletkakh]. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal, (6), 681-691.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Капелько В.И., Векслер В.И., Новикова Н.А. Контрактура миокарда при нарушении энергообразования: механизм и значение // В кн.: Чазов Е.И., Смирнов В.Н. (ред.) Метаболизм миокарда. - М.: Наука, 1988. - С. 105-118.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kapelko VI, Veksler VI, Novikova NA (1988). Myocardial contracture when energy production is disturbed: mechanism and meaning [Kontraktura miokarda pri narushenii energoobrazovaniya: mekhanizm i znachenie]. Chazov EI, Smirnov VN (eds.). Metabolizm miokarda, 105-118.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Меерсон Ф.З. Гиперфункция, гипертрофия, недостаточность сердца. - М.: Медицина, 1968. - 138 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Meerson FZ (1968). Hyperfunction, hypertrophy and cardiac insufficiency [Giperfunktsiya, gipertrofiya, nedostatochnost’ serdtsa], 138.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мелькумянц А.М., Балашов А.С. Механочувствительность артериального эндотелия. - М.: Триада, 2005. - 208 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Melkumyants AM, Balashov AS (2005). Mechanosensitivity of arterial endothelium [Mekhanochuvstvitel’nost’ arterial’nogo endoteliya], 208.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Скулачев В.П. О биохимических механизмах эволюции и роли кислорода // Биохимия. - 1998. - Т. 63, № 11. - С. 1570-1579.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Skulachev VP (1998). On biochemical evolution mechanisms and oxygen role [O biokhimicheskikh mekhanizmakh evolyutsii i roli kisloroda]. Biokhimiya, 63 (11), 1570-1579.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Скулачев В.П. Феноптоз: запрограммированная смерть организма // Биохимия. - 1999. - Т. 64, № 12. - С. 1679-1688.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Skulachev VP (1999). Phenoptosis: programmed death of organism [Fenoptoz: zaprogrammirovannaya smert’ organizma]. Biokhimiya, 64 (12), 1679-1688.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Чазов Е.И., Розенштраух Л.В., Сакс В.А., Смирнов В.Н., Ундровинас А.И. Регуляция сократимости миокарда посредством влияния на внутриклеточный транспорт энергии // Патол. физиол. эксп. тер. - 1976. - № 4. - С. 7-13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chazov EI, Rosenstrauch LV, Saks VA, Smirnov VN, Undrovinas AI (1976). Control of myocardial contractility via influence on intracellular energy transport [Regulyatsiya sokratimosti miokarda posredstvom vliyaniya na vnutrikletochnyy transport energii]. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental’naya terapiya, (4), 7-13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шумаев К.Б., Ванин А.Ф., Лакомкин В.Л., Мох В.П., Серебрякова Л.И., Цкитишвили О.В., Тимошин А.А., Максименко А.В., Писаренко О.И., Рууге Э.К., Капелько В.И., Чазов Е.И. Участие активных форм кислорода в модуляции гипотензивного эффекта динитрозильных комплексов железа // Кардиол. вестник. - 2007 - Т. 2, № 14. - C. 31-37.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shumaev KB, Vanin AF, Lakomkin VL, Mokh VP, Serebryakova LI, Tskitishvili OV, Timoshin AA, Maksimenko AV, Pisarenko OI, Ruuge EK, Kapelko VI, Chazov EI (2007). Participation of reactive oxygen species in modulation of hypotensive effect of dinitrosyl iron complexes [Uchastie aktivnykh form kisloroda v modulyatsii gipotenzivnogo effekta dinitrozil’nykh kompleksov zheleza] Kardiologicheskiy vestnik, 2 (14), 31-37.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bogoyevitch MA, Ng DC, Court NW, Draper KA, Dhillon A, Abas L (2000). Intact mitochondrial electron transport function is essential for signalling by hydrogen peroxide in cardiac myocytes. J. Mol. Cell. Cardiol., 32 (8), 1469-1480.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bogoyevitch MA, Ng DC, Court NW, Draper KA, Dhillon A, Abas L (2000). Intact mitochondrial electron transport function is essential for signalling by hydrogen peroxide in cardiac myocytes. J. Mol. Cell. Cardiol., 32 (8), 1469-1480.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Clementi E, Brown GC, Foxwell N, Moncada S (1999). On the mechanism by which vascular endothelial cells regulate their oxygen consumption. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 96 (4), 1559-1562.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Clementi E, Brown GC, Foxwell N, Moncada S (1999). On the mechanism by which vascular endothelial cells regulate their oxygen consumption. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 96 (4), 1559-1562.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Györke S, Terentyev D (2008). Modulation of ryanodine receptor by luminal calcium and accessory proteins in health and cardiac disease. Cardiovasc. Res., (77), 245-255.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Györke S, Terentyev D (2008). Modulation of ryanodine receptor by luminal calcium and accessory proteins in health and cardiac disease. Cardiovasc. Res., (77), 245-255.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pinsky DJ, Patton S, Mesaros S, Brovkovych V, Kubaszewski E, Grunfeld S, Malinski T (1997). Mechanical transduction of nitric oxide synthesis in the beating heart. Circ. Res., 81 (3), 372-379.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pinsky DJ, Patton S, Mesaros S, Brovkovych V, Kubaszewski E, Grunfeld S, Malinski T (1997). Mechanical transduction of nitric oxide synthesis in the beating heart. Circ. Res., 81 (3), 372-379.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pittis M, Zhang X, Loke KE, Mital S, Kaley G, Hintze TH (2000). Canine coronary microvessel NO production regulates oxygen consumption in ecNOS knockout mouse heart. J. Mol. Cell. Cardiol., 32 (7), 1141-1146.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pittis M, Zhang X, Loke KE, Mital S, Kaley G, Hintze TH (2000). Canine coronary microvessel NO production regulates oxygen consumption in ecNOS knockout mouse heart. J. Mol. Cell. Cardiol., 32 (7), 1141-1146.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Prosser BL, Khairallah RJ, Ziman AP, Ward CW, Lederer WJ (2013). X-ROS signaling in the heart and skeletal muscle: stretch-dependent local ROS regulates [Ca2+]i. J. Mol. Cell. Cardiol., (58), 172-181.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Prosser BL, Khairallah RJ, Ziman AP, Ward CW, Lederer WJ (2013). X-ROS signaling in the heart and skeletal muscle: stretch-dependent local ROS regulates [Ca2+]i. J. Mol. Cell. Cardiol., (58), 172-181.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yan Y, Liu J, Wei1 C, Li K, Xie W, Wang Y, Cheng H (2008). Bidirectional regulation of Ca2+ sparks by mitochondria-derived reactive oxygen species in cardiac myocytes. Cardiovasc. Res., (77), 432-441.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yan Y, Liu J, Wei1 C, Li K, Xie W, Wang Y, Cheng H (2008). Bidirectional regulation of Ca2+ sparks by mitochondria-derived reactive oxygen species in cardiac myocytes. Cardiovasc. Res., (77), 432-441.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Xu L, Eu JP, Meissner G, Stamler JS (1998). Activation of the cardiac calcium release channel (ryanodine receptor) by poly-S-nitrosylation. Science, (279), 234-237.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Xu L, Eu JP, Meissner G, Stamler JS (1998). Activation of the cardiac calcium release channel (ryanodine receptor) by poly-S-nitrosylation. Science, (279), 234-237.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
