Preview

Medical alphabet

Advanced search

Creatine phosphate as cardioprotector in sugery and intensive cardiology. Analytical review

Abstract

Creatine phosphate (CrP) plays a fundamental physiological role by providing chemical energy for muscle cell viability and activity. Numerous pathological conditions, such as acute ischaemia-repertusion, and cardiac deseases, are related to its deficiency. For these reasons, it has been used as a car-dio-protective agent in heart surgery and intensive cardiology. Many experimental and clinical trials with exogenous CrP have provided further interesting in formation on the pharmacological role of this molecule. This article gives a brief overview of the main characteristics of exogenous Cr P. Besides CrP s well known cell energy and function restoring properties, new evidence is emerging regarding its antioxidant and antiapoptotic properties. Use of CrP is well established clinically as an intraoperative and perioperative adjuvant in cardiosurgical, vascular and oncological procedures, and as an additional agent in cardiology therapy for acute myocardial infarction.

About the Authors

I. A. Kozlov
Moscow Regional Research Clinical Institute n.a. M.F. Vladimirsky
Russian Federation


A. G. Yavorovsky
First Moscow State Medical University n.a. I.M. Sechenov
Russian Federation


References

1. Landoni G., Zangrillo A., Lomivorotov V. V. et al. Cardiac protection with phosphocreatine: a meta-analysis. Interact Cardiovasc Thorac Surg., 2016, vol. 23, № 4, p. 637-6-46. doi: 10.1093/icvts/ivw171.

2. Mingxing F., Landoni G., Zangrillo A. et al. Phosphocreatine in Cardiac Surgery Patients: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Cardiothorac Vasc Anesth., 2017, Jul pii: S 1053-0770(17)30671-7. doi: 10.1053/j.jvca.2017.07.024.

3. Куликов А. Ю., Скрипник А. Р., Бокерия О. А. и др. Фармакоэкономический анализ лекарственного средства неотон (фосфо-креатин) в периоперационном ведении пациентов при кардиохирургических операциях с экстракорпоральным кровообращением, с ишемической болезнью сердца или хронической сердечной недостаточностью // Фармакоэкономика: теория и практика, 2017, т. 5, № 2. с. 72-76.

4. Ковалев С. А., Белов В. Н., О. А. Осипова. Эффективность фосфокреатина у больных ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью после хирургической реваскуляризации миокарда. Вестник экспериментальной и клинической хирургии, 2015, т. 8, № 4, с. 314-317.

5. Дербугов В. Н., Потапов А. А., Потиевская В. И., Хмелевский Я. М. Применение экзогенного фосфокреатина у пациентов пожилого и старческого возраста, оперируемых по поводу колоректального рака. Общая реаниматология, 2017, т. 13, № 4, с. 38-45. DOI: 10.15360/1813-9779-2017-4-38-45.

6. Еременко А. А., Галанихина Е. А. Эффективность различных медикаментозных методов профилактики фибрилляции предсердий у больных после операций аортокоронарного шунтирования. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, 2014, т. 7, № 3, с. 53-57.

7. Guo-han C., Jian-hua G., Xuan H. et al. Coron. Artery Dis., 2013, vol. 24, № 1, p. 48-53. doi: 10.1097/MCA.0b013e32835aab95.

8. Ke-Wu D., Xu-Bo S., Ying-Xin Z. et al. The effect of exogenous creatine phosphate on myocardial injury after percutaneous coronary intervention. Angiology, 2015, vol. 66, № 2, р. 163-168. doi: 10.1177/0003319713515996.

9. Parve S., Aliakberova G. I., Gylmanov A. A., Abdulganieva D. t. Role of Exogenous Phosphocreatine in Chemotherapy-induced Cardiomyopathy. Rev. Cardiovasc. Med., 2017, vol. 18, № 2, p. 82-87. PMtD: 29038417.

10. Sun Z., Lan X., Ahsan A. et al. Phosphocreatine protects against LPS-induced human umbilical vein endothelial cell apoptosis by regulating mitochondrial oxidative phosphorylation. Apoptosis, 2016,21 (3), р. 283-297. doi: 10.1007/s10495-015-1210-5.

11. Zhang W., Zhang H., Xing Y. Protective effects of phosphocreatine administered post-treatment combined with ischemic post-conditioning on rathearts with myocardial ischemia/reperfusion injury. J. Clin. Med. Res., 2015, vol. 7, № 4, р. 242247. doi: 10.14740/jocmr2087w. Epub 2015 Feb 9.

12. Yan P., Chen S. Q., Li Z. P. et al. Effect of exogenous phosphocreatine on cardiomycytic apoptosis and expression of Bcl-2 and Bax after cardiopulmonaryresuscitation in rats. World J. Emerg. Med., 2011, vol. 2, № 4, р. 291-295. doi: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2011.04.009.

13. Xu L, Wang C. Y., Lv L et al. Pharmacokinetics of phosphocreatine and its active metabolite creatine in the mouse plasma and myocardium. Pharmacol Rep., 2014, vol. 66, № 5, р. 908-914. doi: 10.1016/j.pharep.2014.05.013.

14. Strumia E., Pelliccia F., D’Ambrosio G. Creatine phosphate: pharmacological and clinical perspectives. Adv. Ther., 20І2, 29(2): 99-123. doi: 10.1007/s12325-011-0091-4.

15. Аомиворотов В. В., Абубакиров М. Н., Фоминский Е. В., Шмырев В. А. Кардиопротективные эффекты фосфокреатина. Вестник анестезиологии и реаниматологии, 2016, т. 13, № 5, с. 74-79.

16. Gaddi A. V., Galuppo P., Yang J. Creatine Phosphate Administration in Cell Energy Impairment Conditions: A Summary of Past and Present Research. Heart Lung Circ., 2017, vol. 26, № 10, p. 1026-1035. doi: 10.1016/j.hlc.2016.12.020. PMID: 28392102. Медицинский алфавит № 9 / 2018, том № 1. Неотложная медицина

17. Сакс В. А. Фосфокреатиновый путь внутриклеточного транспорта энергии: современное состояние исследований. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю.Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 9-16.

18. Cain D. F., Infante A. A., Davies R. E. Chemistry of muscle contraction. Adenosine triphosphate and phosphorylcreatine as energy supplies for single contractions of working muscle. Nature, 1962, 196: 214-217. PMID: 14017735.

19. Pool P. E., Spann J. F. Jr., Buccino R. A. et al. Sonnenblick E. H., Braunwald E. Myocardial high energy phosphate stores in cardiac hypertrophy and heart failure. Circ. Res., 1967, vol. 21, № 3, p. 365-373. PMID: 6061642.

20. Bessman S. P. Hexokinase acceptor theory of insulin action. New evidence. Isr. J. Med. Sci., 1972, vol. 8, № 3, p. 344-352. PMID: 4402773.

21. Bessman S. P., Carpenter C. L. The creatine-creatine phosphate energy shuttle. Annu. Rev. Biochem., 1985, vol. 54, p. 831-862. PMID: 3896131.

22. Gudbjarnason S., Mathes P., Ravens K. G. Functional compartmentation of ATP and creatine phosphate in heart muscle. J. Mol. Cell. Cardiol., 1970, vol. 1, № 3, p. 325-339. PMID: 5519941.

23. Saks V. A., Chernousova G. B., Voronkov I. I., Smirnov V. N., Chazov E. I. Study of energy transport mechanism in myocardial cells. Circ. Res., 1974, vol. 35 (Suppl 3), p. 138-149. PMID: 4415965.

24. Saks V. A., Chernousova G. B., Gukovsky D. E. et al. Studies of energy transport in heart cells. Mitochondrial isoenzyme of creatine phosphokinase: kinetic properties and regulatory action of Mg2+ ions. Eur. J. Biochem., 1975, vol. 57, № 1, p. 273-290. PMID: 126157.

25. Saks V. A., Chernousova G. B., Vetter R. et al. Kinetic properties and the functional role of particulate MM-isoenzyme of creatine phosphokinase bound to heart muscle myofibrils. FEBS Lett., 1976, vol. 62, № 3, p. 293-296. PMID: 1278371.

26. Saks V. A., Rosenshtraukh L. V., Undrovinas A. I. et al. Studies of energy transport in heart cells. Intracellular creatine content as a regulatory factor of frog heart energetics and force of contraction. Biochem. Med., 1976, vol. 16, № 1, p. 21-36. PMID: 1087559.

27. Сакс В. А., Розенштраух А. В. Современные проблемы энергетики клеток сердечной мышцы. Тер. арх., 1977, т. 49, № 1, с. 120-132.

28. Сакс В. А., Смирнов В. Н. Молекулярные механизмы изменений энергетического метаболизма при патологии. Кардиология, 1980, т. 20, № 5, с. 10-12.

29. Сакс В. А., Джавадов С. А., Позин Е. П. и др. Биохимические основы защитного действия фосфокреатина на ишемический миокард. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 119-140.

30. Guzun R., Timohhina N., Tepp K. et al. Systems bioenergetics of creatine kinase networks: physiological roles of creatine and phospho-creatine in regulation of cardiac cell function. Amino Acids, 2011, vol. 40, № 5, p. 1333-1348. doi: 10.1007/s00726-011-0854-x.

31. Аакомкин В. А., Новикова Н. А., Штейншнейдер А. Я. и др. Нарушение сократительной функции сердца крыс при хроническом дефиците фосфокреатина. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. /Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 79-88.

32. Hearse D. Oxygen deprivation and early myocardial contractile failure: a reassessment of the possible role of adenosine triphosphate. Am. J. Card., 1979, vol. 44, № 6, p. 1115-1121. PMID: 495506.

33. Whitman G., Kieval R., Seeholzer S. Recovery of left ventricular function after graded cardiac ischemia as predicted by myocardial P-31 nuclear magnetic resonance. Surg., 1985, vol. 97, № 4, p. 428-435. PMID: 3983818.

34. Sharov V. G., Saks V. A., Kupriyanov V. V. et al. Protection of ischemic myocardium by exogenous phosphocreatine. I. Morphologic and phosphorus 31-nuclear magnetic resonance studies. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1987, vol. 94, № 5, р. 749-61. PMID: 3669703

35. Ye Y., Gong G., Ochiai K. et al. High-energy phosphate metabolism and creatine kinase in failing hearts: a new porcine model. Circ., 2001, vol. 103, № 11, p. 1570-1576. PMID: 1257087.

36. Hardy C. J., Weiss R. G., Bottomley P. A., Gerstenblith G. Altered myocardial high-energy phosphate metabolites in patients with dilated cardiomyopathy. Am. Heart. J., 1991, vol. 122 (3 Pt 1), p. 795-801. PMID: 1877457.

37. Neubauer S., Horn M., Pabst T. et al. Cardiac high-energy phosphate metabolism in patients with aortic valve disease assessed by 31P-magnetic resonance spectroscopy. J. Investig. Med., 1997, vol. 45, № 8, p. 453-462. PMID: 9394098.

38. Neubauer S., Krahe T., Schindler R. et al. 3]P magnetic resonance spectroscopy in dilated cardiomyopathy and coronary artery disease. Altered cardiac high-energy phosphate metabolism in heart failure. Circulation, 1992, vol. 86, № 6, p. 1810-1818. PMID: 1451253.

39. Neubauer S., Horn M., Cramer M. et al. Myocardial phosphocreatine-to-ATP ratio is a predictor of mortality in patients with dilated cardiomyopathy. Circulation, 1997, vol. 96, № 7, p. 2190-2196. PMID: 9337189.

40. Chida K., Otani H., Kohzuki M. et al. The relationship between plasma BNP level and the myocardial phosphocreatine/adenosine triphosphate ratio determined by phosphorus-31 magnetic resonance spectroscopy in patients with dilated cardiomyopathy. Cardiology, 2006, vol. 106, № 3, p. 132-136. PMID: 16636542 DOI: 10.1159/000092767.

41. Parratt J. R., Marshall R. J. The response of isolated cardiac muscle to acute anoxia: protective effect of adenosine triphosphate and creatine phosphate. J. Pharm. Pharmacol., 1974, vol. 26, № 6, p. 427-433. PMID: 4154987.

42. Marshall R.J., Parratt J. R. Reduction in ventricular arrhythmias following acute coronary artery ligation in the dog after the administration of creatine phosphate. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol., 1974, vol. 281, № 4, p, 437-441.

43. Fagbemi O., Kane K. A., Parratt J. R. Creatine phosphate suppresses ventricular arrhythmias resulting from coronary artery ligation. J. Cardiovasc. Pharmacol., 1982, 4(1): 53-58. PMID: 6176800.

44. Robinson L. A., Braimbridge M. V., Hearse D. J. Creatine phosphate: an additive myocardial rotective and antiarrhythmic agent in cardioplegia. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1984, vol. 87, № 2, p. 190-200. PMID: 6694410.

45. Rosenshtraukh L. V., Saks V. A., Anyukhovsky E. P. et al. The antiarrhythmic action of creatine phosphate in acute myocardial ischemia. Biochem. Med., 1985, vol. 34, № 1, p. 120-128. PMID: 4052059.

46. Hearse D.J., Tanaka K., Crome R., Manning A. S. Creatine phosphate and protection against reperfusion-induced arrhythmias in the rat heart. Eur. J. Pharmacol., 1986, vol. 131, № 1, p. 21-30. PMID: 3816946.

47. Sharov V. G., Afonskaya N. I., Ruda M. Y. et al. Protection of ischemic myocardium by exogenous phosphocreatine (neoton): pharmacokinetics of phosphocreatine, reduction of infarct size, stabilization of sarcolemma of ischemic cardiomyocytes, and antithrombotic action. Biochem. Med. Metab. Biol., 1986, vol. 35, № 1, p. 101-114. PMID: 3778674.

48. Крыжановский С. А., Каверина Н. В., Витинова М. Б. и др. Эффективность экзогенного фосфокреатина при экспериментальном инфаркте миокарда. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 153-178.

49. Prabhakar G., Vona-Davis L., Murray D. et al. Phosphocreatine restores high-energy phosphates in ischemic myocardium: implication for off-pump cardiac revascularization. J. Am. Coll. Surg., 2003, vol. 197, № 5, p. 786791. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2003.05.001 PMID: 14585415.

50. Woo Y. J., Grand T. J., Zentko S. et al. Creatine phosphate administration preserves myocardial function in a model of off-pump coronary revascularization. J. Cardiovasc. Surg. (Turino), 2005, 46(3): 297-305. PMID: 15956929.

51. Chen H., Gong C., Ma C. et al. Cardioprotective effects of phosphocreatine on myocardial cellultrastructure and calcium-sensing receptor expression in the acute period following high level spinal cord injury. Mol. Med. Rep., 2014, vol. 10, № 1, p. 560-566. doi: 10.3892/mmr.2014.2219.

52. Down W. H., Chasseaud L. F., Ballard S. A. The effect of intravenously administered phosphocreatine on ATP and phosphocreatine concentrations in the cardiac muscle of the rat. Arzneimittelforschung, 1983, vol. 33, № 4, p. 552-554. PMID: 6683532.

53. Fini A., Breccia A., Girotti S. Gattavecchia E. Intracellular distribution of 14C-creatine 32P-phosphate in the rabbit myocardium. Cardiologia, 1986, vol. 31, № 7, p. 505-507. PMID: 3568042.

54. Ронка Г., Ронка-Тестони С. Влияние фосфокреатина на метаболизм нуклеотидов в сердце крысы. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. /Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 324-332.

55. Шаров В. Г., Джавадов С. А., Бескровно-ва Н. Н. и др. Ультраструктурные аспекты защитного действия экзогенного фосфо-креатина на миокард при ишемии. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Боб-кова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 141-152.

56. Робинсон А. А. Фосфокреатин - дополнительный компонент при кардиоплегии, обладающий защитными свойствами. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. /Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 105-119.

57. Шалаев С. А., Панченко Е. П., гиоргадзе М.А., Грацианский Н. А. Фосфокреатин. Влияние на агрегацию тромбоцитов у больных стенокардией. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 255-261.

58. Теэсалу Р. В., Вийгимаа М. В., Рахумаа И. Э., Йыуду Т. Э. Влияние фосфокреатина на агрегацию тромбоцитов и показатели центральной гемодинамики у больных острым инфарктом миокарда. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 261-265.

59. Пиаценза Дж., Струмия Э., Аоренци Э., Борголио Р. Влияние креатинфосфата на эритроциты. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 316-324.

60. Azova M. M., Blagonravov M. L, Frolov V. A. Effect of phosphocreatine and ethylmethylhydroxypyridine-succinate on the expression of Bax and Bcl-2 proteins in left-ventricular cardiomyocytes of spontaneously hypertensive rats. Bull. Exp. Biol. Med., 2015, vol. 158, № 3, p. 313-314. doi: 10.1007/s10517-015-2749-4.

61. Zucchi R., Poddighe R., Limbruno U. et al. Protection of isolated rat heart from oxidative stress by exogenous creatine phosphate. J. Mol. Cell. Cardiol., 1989, vol. 21, № 1, p. 67-73. PMID: 2716067.

62. Kaul S. The «no reflow» phenomenon following acute myocardial infarction: mechanisms and treatment options. J Cardiol., 2014, vol. 64, № 2, p. 77-85. doi: 10.1016/j.jjcc.2014.03.008.

63. Чазов Е. И., Семеновский М. А., Смирнов В. Н. и др. Морфологические и биохимические критерии эффективности клинического применения фосфокреатина (неотона) при интраоперационной защите миокарда. Физиол. журн., 1986, т. 32, № 1, с. 3-13.

64. Semenovsky M. L, Shumakov V. I., Sharov V. G. et al. Protection of ischemic myocardium by exogenous phosphocreatine. II. Clinical, ultrastructural, and biochemical evaluations. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1987, vol. 94, № 5, p. 762-769. PMID: 3312824.

65. D’Alessandro LC., Cini R., Stazi G. et al. Creatine phosphate: an additive to cardioplegic solutions. Clinical study. Cardiologia, 1987, vol. 32, № 3, p. 307-313. PMID: 3607801.

66. Pastoris O., Dossena M., Vercesi L et al. Biochemical changes induced in the myocardial cell during cardioplegic arrest supplemented with creatine phosphate. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth., 1991, vol. 5, № 5, p. 475-480. PMID: 1932652.

67. Chambers D. J., Haire K., Morley N. et al. St. Thomas’ Hospital cardioplegia: enhanced protection with exogenous creatine phosphate. Ann. Thorac. Surg., 1996, vol. 61, № 1, p. 67-75. DOI: 10.1016/0003-4975(95)00819-5 PMID: 8561641.

68. Жидков И. А., Иванов В. А., Кожевников В. А. и др. Интраоперационная защита миокарда внеклеточными кардиоплегическими растворами у пациентов с патологией клапанов сердца. Анест. реаниматология, 2007, № 2, с. 38-42.

69. Mastroroberto P., Di Tomasso L., Chello M. et al. Creatine phosphate protection of the ischemic myocardium during cardiac surgery. Current Therapeutic Res., 1992, vol. 51, № 1, p. 37-45.

70. Firoj K. M., Yu H. B., En Fa X. Myocardial Protective Effect of Exogenous Creatine Phosphate in Children Undergoing Open Heart Surgery. J. Clin. Exp. Cardiolog., 2016, vol. 7, № 6, p. 450. doi: 10.4172/2155-9880.1000450.

71. Николаенко Э. М., Семеновский М. А. Фос-фокреатин в комплексе интенсивной терапии больных, оперированных на открытом сердце: предпосылки, первый опыт и перспективы. В кн.: Фосфокреатин: биохимическое и фармакологическое действие и клиническое применение. / Под ред. В. А. Сакса, Ю. Г. Бобкова, Е. Струмиа. М.: Наука, 2014, с. 344-355.

72. Николаенко Э. М. Сочетанное применение добутамина и фосфокреатина при терапии критических нарушений кровообращения. В сб.: Актуальные проблемы и перспективы развития современной реаниматологии. Материалы международного симпозиума, посвященного 85-летию академика РАН В. А. Неговского. 16-18.03.1994. РАН, М., 1994, с. 154-157.

73. Семеновский М. А., Честухин В. В., Козлов И.А и др. Различные аспекты применения фосфокреатина в кардиохирургии. В сб.: Тезисы докладов международного симпозиума «Неотон» - соврменное состояние исследования». Ленинград, 26-27.11.1990. ВМА им. С. М. Кирова, А., 1990, с. 23-24.

74. Pagani L., Musiani A. L’uso della fosfocreatina per via sistemica in cardiochirurgia. Minerva Anestsiologica, 1992, vol. 58, № 4, p. 199-205.

75. Cisowski M., Bochenek A., Kucewicz E. et al. The use of exogenous creatine phosphate for myocardial protection in patients undergoing coronary artery bypass surgery. A clinical assessment. J. Cardiovascular Surg., 1996, vol. 37, № 6, suppl. 1, p. 75-80. PMID: 10064355.

76. Яворовский А. Г. Возможности адъювантной метаболической кардипротекции экзогенным фосфокреантином. В кн.: «Адъювантная кардиопротекция у кардиохирургических больных» / под ред. И. А. Козлова, A. Г. Яворовского. - М., ООО «РИА «ФармЭтика», 2017, с. 142-161.

77. Хапий Х. Х., Филипповская Ж. С., Хапий И. Х., Аопатин А. Ф. Оценка эффективности применения неотона в послеоперационном периоде. Вестник интенсивной терапии, 2011, № 4, с. 34-37.

78. Бараев О. В., Зотов А. С., Ильин М. В. и др. Результаты применения экзогенного кре-атинфосфата при операциях аортокоронарного шунтирования с экстракорпоральным кровообращением у пациентов со сниженными резервами миокарда. Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова, 2012, т. 7, № 4, с. 25-28.

79. Horjus D. L., Oudman I., van Montfrans G. A., Brewster L. M. Creatine and creatine analogues in hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Database Syst. Rev., 2011, 11: CD 005184. doi: 10.1002/14651858. CD 005184.pub2.

80. Ковалев С. А., Белов В. Н., Осипова О. А. Эффективность фосфокреатина у больных ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью после хирургической реваскуляризации миокарда. Вестник экспериментальной и клинической хирургии, 2015, 8 (4): 314-317.

81. Козлов И. А., Алферов А. В., Пиляева И. Е., Матвеев Ю. Г. Анестезиологическое и реанимационное пособие при трансплантации жизненно важных органов. В кн.: Трансплантология. Руководство. / Под ред. B. И. Шумакова. М., Тула: Медицина, Репроник Атд., 1995, с. 121-159.

82. Козлов И. А., Сазонцева И. Е. Расстройства гомеостаза при смерти мозга и их влияние на адаптацию трансплантируемого сердца. В кн. Очерки по физиологическим проблемам трансплантологии и применения искусственных органов. / Под ред. В. И. Шумакова. Тула: Репроник Атд., 1998. с. 34-60.

83. Kristensen S. D., Knuuti J., Saraste A. et al. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J., 2014, vol. 35, № 35, р. 2383-2431. doi: 10.1093/eurheartj/ehu282. Epub 2014 Aug 1.

84. Прогнозирование и профилактика кардиальных осложнений внесердечных хирургических вмешательств. Национальные рекомендации, Всероссийское научное общество кардиологов, М., 2011. http://www.scardio.ru/content/images/recommendation/rekomendacii_prognozirovanie_i_profllaktika_hirurgicheskih_oslozhne.pdf.

85. Mastroroberto P., Chello M., Zofrea S. et al. Cardioprotective Effects of Phosphocreatine in Vascular Surgery. Vascular Surgery, 1995, vol. 29, № 4, p. 255-260. http://intl-ves.sagepub.com.

86. Coraggio F., Spina M., Scarpato P. et al. Analysis of phosphocreatine on the evolution of ischaemic lesions in acute myocardial infarction. Farm. Terap., 1987, vol. 4, p. 91-93.

87. Ruda M. Ya., Samarenko M. B., Afonskaya N. I., Saks V. A. Reduction of ventricular arrhythmias by phosphocreatine (Neoton) in patients with acute myocardial infarction. Am Heart J., 1988, vol. 116, № 2, рt 1, р. 393-397. PMID: 2456682.

88. Raisaro A., Bargiggia G. S., Bertucci C. et al. Clinical evaluation of phosphocreatine effect during acute myocardial infarction: a multicenter study. In: Tronconi L., Saks V. A. (eds.). International meeting «Cardioprotection with phosphocreatine in cardiology and cardiac surgery» IRCCS, Policlinico S. Matteo, Universita degli studi, Pavia, 1989, р. 139-148.

89. Stejfa M., Zeman K., Groch L. et al. The effect of creatine phosphate (Neoton) in acute myocardial infarct (a prospective multicenter pilot study). Vnitrni lékarstvi, 1993, vol. 39, № 2, p. 136-142. PMID: 8506660 http://www.biomed-search.com/nih/effect-creatine-phosphate-Neoton-in/8506660.html.

90. Перепеч Н. Б., Недошивин О. А., Нестерова И. В. Неотон и тромболитическая терапия при инфаркте миокарда. Тер. архив, 2001, т. 73, № 9, с. 50-55. PMID: 11642083.

91. Иосселиани Д. Г., Колединский А. Г., Кучкина Н. В. Ограничивает ли внутрикоронарное введение фосфокреатина реперфузионное повреждение миокарда при ангиопластике инфарктответственной коронарной артерии в остром периоде инфаркта. Интервенционная кардиология, 2004, № 6, с. 11-16.

92. Иоселиани Д. Г., Колединский А. Г. Способ лечения острого инфаркта миокарда. Патент на изобретение № 2267323 от 09.09.2004. http://bd.patent.su/2267000-2267999/pat/servl/servletb242.html.

93. Nageh T., Sherwood R. A., Harris B. M. et al. Cardiac troponin T and I and creatine kinase-MB as markers of myocardial injury and predictors of outcome following percutaneous coronary intervention. Int. J. Cardiol., 2003, vol. 92, № 2-3, p. 285-293. PMID: 14659867.

94. Lavi S., Gruberg L. Significance of elevated cardiac troponin after percutaneous coronary interventions. Minerva Cardioangiol., 2003, vol. 51, № 5, p. 513-523. PMID: 14551520.

95. Prasad A., Rihal C. S., Lennon R. J. et al. Significance of periprocedural myonecrosis on outcomes afterpercutaneous coronary intervention: an analysis of preintervention and postintervention troponin T levels in 5487 patients. Circ. Cardiovasc. Inter., 2008, vol. 1, № 1, p. 10-19. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.108.765610.


Review

For citations:


Kozlov I.A., Yavorovsky A.G. Creatine phosphate as cardioprotector in sugery and intensive cardiology. Analytical review. Medical alphabet. 2018;1(9):18-27. (In Russ.)

Views: 939


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2078-5631 (Print)
ISSN 2949-2807 (Online)