воскресенье, 4 сентября 2016 г.

Военная философия спартанских воинов

 

Война для спартанца – жизнь, а бой – праздник. Он шел на бой, как на пир - одев лучшие одежды, намазавшись маслом и благовониями, расчесав длинные волосы. Полководцы говорили: "Заботьтесь о прическе: они делают красивых грозными, а некрасивых – страшными". Одевались в красное – страшнее для врага и крови от ран не видно. 

Известный боевой строй фаланга – впервые использовали спартанские воины. Это боевое расположение - подразумевает строгую дисциплину и порядок внутри фаланги. Во время битвы запрещалось под любым предлогом покидать фалангу. Покинуть место в строю – чтобы броситься на врага или от врага, было одинаковым преступлением.

Война для спартанца – исполнение священного долга по защите родины без любых ограничений и оговорок: "На войну идут три спартанца: хромой, слепой, старый. Спрашивают хромого: "Почему идешь?" – "Я иду не бежать, а биться". Спрашивают слепого: "Почему идешь?" - "Чтобы притупить собою меч врага". Спрашивают старика: "Почему идешь?" - "Заслонить молодых".

Спартанцы говорили, что бесполезны стены если за ними находятся не храбрые воины а трусы. "Стены Спарты - ее храбрые воины". Спартанцы гордились этим: "Лучше укреплять сердца воинов мужеством, чем стены города камнем".

Учили будущих воинов стойкости и выносливости, так необходимой в будущих военных походах и сражениях.
Учили побеждать не хитрыми приемами, а силой и храбростью.
Учили презирать и ненавидеть пьянство.
Учили почитать стариков.
Учили простоте и прямоте, учили не заниматься пустяками. Ведь тогда знали, что воспитание настоящих воинов – залог успеха и процветания для государства в будущем.

Именно поэтому эти воины прошлого до сих пор вдохновляют нас своим мужеством.

http://voenchel.ru/index.php?newsid=2578

THE CREATINE & COFFEE EFFECT

Written by Michael J. Rudolph, Ph.D.
 
15coffee-creatine

The Creatine & Coffee Effect

A Potent Double Whammy to Boost Muscle Gains



Creatine monohydrate is one of the most extensively used supplements1, primarily because it potently enhances muscle size and strength. Many studies over the years have shown the effects of creatine supplementation on high-intensity exercise performance. This body of evidence clearly indicates that short-term creatine supplementation of 20-30 grams per day for a week can increase power output during intense exercise.2 Furthermore, creatine supplementation with heavy weight training has the potential to stimulate muscle hypertrophy.3 This unique capacity stems, in part, from creatine’s ability to function as a primary energy storage molecule that rapidly reverses the depletion of muscle cell energy (ATP) during muscular contraction— ultimately recharging energy levels within the muscle cell, prolonging muscular contraction for superior muscle growth and performance.4 Creatine also potently drives muscle growth, utilizing several different cellular mechanisms— including the stimulation of muscle cell formation5, increased muscle protein synthesis6 and by inhibiting the production of the muscle-depleting molecule myostatin.7
 Creatine and Caffeine, the Perfect Mix?
      Even though creatine is one of the most effective nutritional supplements ever to come to market, scientists searched for other compounds that could either complement creatine’s energy-producing capacity or boost its transport into the muscle cell in order to augment this already powerful compound.8 Initially, caffeine appeared to have several qualities that could enhance creatine— as caffeine triggers cellular energy production in a complementary way to creatine, while also driving creatine transport into the muscle cell.
      Caffeine is best known as the active ingredient in coffee that stimulates the central nervous system, impeding drowsiness and restoring alertness. Yet, it also possesses the ability to boost exercise capacity. Another way that caffeine increases creatine transport is by stimulating the release of adrenaline, which boosts sodium levels outside the muscle cell.9,10 This increase in extracellular sodium concomitantly reduces sodium levels within the muscle cell, creating a need within the muscle cell for sodium. As a result, the muscle cell eventually begins taking in some of this extracellular sodium to replenish the loss of sodium.
      Interestingly, muscle uptake of sodium also drives the creatine transport into the cell, leading to increased creatine within the muscle. As a result, one might conclude that the simultaneous consumption of caffeine with creatine should drive creatine uptake, improving muscle performance. Recent scientific evidence has demonstrated that altering the consumption routine of creatine and caffeine may prevent the antagonistic influence of caffeine on creatine— representing an excellent way to enhance the already-potent influence that creatine has on muscular size and performance.
 Consuming Caffeine With Creatine Inhibits Creatine’s Ability to Boost Strength
      Several initial studies found that creatine ingested with caffeine actually negated the positive effects of creatine.8,13 One of these studies by Vandenberghe et al. compared the effects of creatine to creatine plus caffeine supplementation on muscle performance. Before and after six days of creatine, or creatine plus caffeine consumption, muscle strength was measured. In the group receiving creatine, strength production increased by approximately 17 percent— but in the group consuming creatine and caffeine, there was no increase in strength. These results clearly show that creatine supplementation improves muscle performance when consumed alone, but creatine’s effect is completely eliminated by the co-ingestion of caffeine— conceivably by negating the transport of creatine into the cell as previously described.
   Consuming Caffeine After Creatine Loading Boosts Muscle Power
      Although the simultaneous consumption of creatine with caffeine for extended periods of time negates the performance-enhancing influence of creatine on muscle strength, a more recent study by Lee et al.17 indicates that creatine supplementation without caffeine (approximately 30 grams of creatine per day) for five days followed by a relatively high dose of caffeine (approximately 600 milligrams of caffeine) one hour before exercise drastically improved muscular power output during high-intensity exercise. The results of this study assert that the muscle-enhancing effects of creatine are not negatively influenced by acute caffeine ingestion, particularly when the ingestion of caffeine occurred after the creatine-loading phase.
      The boost in muscle power when caffeine is consumed after creating loading is most likely because there was ample time for the muscle cell’s creatine transporter to transfer plenty of creatine into the muscle cell during the loading phase without being inhibited by caffeine. Then after the muscle cell is loaded with creatine and converts a considerable amount of creatine into the high-energy molecule creatine phosphate for improved ATP production and muscular performance, the acute ingestion of caffeine right before exercise may trigger further creatine transport into the muscle cell while boosting additional energy production, sustaining even greater muscular performance.

     For most of Michael Rudolph’s career he has been engrossed in the exercise world as either an athlete (he played college football at Hofstra University), personal trainer or as a Research Scientist (he earned a B.Sc. in Exercise Science at Hofstra University and a Ph.D. in Biochemistry and Molecular Biology from Stony Brook University). After earning his Ph.D., Michael investigated the molecular biology of exercise as a fellow at Harvard Medical School and Columbia University for over eight years. That research contributed seminally to understanding the function of the incredibly important cellular energy sensor AMPK— leading to numerous publications in peer-reviewed journals including the journal Nature. Michael is currently a scientist working at the New York Structural Biology Center doing contract work for the Department of Defense on a project involving national security.

Автор: Майкл Дж Рудольф, доктор философии
 
15coffee-креатин

Эффект Креатин и кофе

Сильнодействующим Double Whammy для увеличения Muscle Прибыли



Креатин моногидрат является одним из наиболее широко используется supplements1, в первую очередь потому , что сильнодействующий увеличивает размер мышц и силу. Многие исследования на протяжении многих лет показали влияние креатина на высокой интенсивности выполнения упражнения. Это тело доказательств ясно показывает , что краткосрочные креатин 20-30 граммов в день в течение недели может увеличить выходную мощность во время интенсивных exercise.2 Кроме того, креатин с тяжелой тренировки имеет потенциал , чтобы стимулировать мышечный hypertrophy.3 Это уникальный емкость стебли, в частности, от способности креатина функционировать в качестве молекулы - хранилища первичной энергии , которая быстро реверсирует истощение мышечных клеток энергии (АТФ) , при мышечной contraction- в конечном счете , подпитываемого уровни энергии в пределах мышечной клетки, продлевая мышечное сокращение для превосходного роста мышц и performance.4 креатин также сильнодействующий диски роста мышц, используя несколько различных клеточных mechanisms- , включая стимуляцию мышечных клеток formation5, увеличение мышечного белка synthesis6 и путем ингибирования производства мышечного разрушающие молекулы myostatin.7
 Креатин и кофеин, идеальное сочетание?
      Несмотря на то, креатин является одним из наиболее эффективных пищевых добавок, которые когда-либо на рынке, ученые искали других соединений, которые могут либо дополнять энергопроизводящих способность креатина или повысить его транспорт в мышечные клетки для того, чтобы расширить это уже мощный compound.8 Первоначально , кофеин, казалось, есть несколько качеств, которые могли бы повысить creatine-, как кофеин вызывает выработку клеточной энергии в дополнительном пути к креатин, а также вождение креатин транспорта в мышечные клетки.
      Кофеин наиболее известен как активный ингредиент в кофе, который стимулирует центральную нервную систему, препятствует сонливости и восстановления настороженности. Тем не менее, он также обладает способностью повысить толерантность к физической нагрузке. Другой способ, что кофеин увеличивает креатин транспорта является стимулируя выброс адреналина, который повышает уровни натрия вне мышечной cell.9,10 Это увеличение внеклеточного натрия одновременно снижает уровень натрия в пределах мышечной клетки, создавая потребность внутри мышечной клетки для натрия , В результате мышечная клетка в конце концов начинает принимать в некоторых из этого внеклеточного натрия, чтобы пополнить потери натрия.
      Интересно отметить, что мышечная поглощение натрия также приводит в действие креатин переноса в клетки, что приводит к увеличению креатин в мышцы. В результате, можно сделать вывод о том, что одновременное потребление кофеина с креатином должны вести креатин поглощение, улучшая производительность мышц. Последние научные данные показали, что изменение рутины потребления креатин и кофеин может предотвратить антагонистическое влияние кофеина на creatine-, представляющий собой отличный способ для усиления уже мощное влияние, которое оказывает на креатин мышечной массы и производительности.
 Потребляя Кофеин С Способность креатин Угнетает креатин, чтобы повысить прочность
      Несколько первоначальных исследований было установлено, что креатин попадает с кофеином фактически сводит на нет положительный эффект от creatine.8,13 Одно из этих исследований от Vandenberghe и др. сравнивали эффекты креатина креатин плюс кофеин добавок на производительность мышц. До и после шести дней креатин или креатин плюс потребление кофеина, была измерена сила мышц. В группе больных, получавших креатин, производство сила увеличилась примерно на 17 процентных а в группе, потребляющих креатин и кофеин, не было никакого увеличения прочности. Эти результаты ясно показывают, что креатин улучшает работу мышц при потреблении в одиночку, но эффект креатина полностью устраняется одновременным приемом caffeine- предположительно инвертированием транспортировку креатина в клетки, как это описано ранее.
   Потребляя Кофеин После того, как креатин Загрузка повышает мышечной силы
      Хотя одновременное потребление креатин с кофеином в течение длительных периодов времени, сводит на нет производительность повышения влияния креатина на мышечной силы, более недавнее исследование Ли и др AL.17 указывает на то, что креатин без кофеина (примерно 30 граммов креатина в день) в течение пяти дней, после чего относительно высокой дозой кофеина (примерно 600 мг кофеина) за один час до физических упражнений резко улучшить мышечную мощность во время тренировки высокой интенсивности. Результаты этого исследования утверждают, что увеличивающих мускулатуру эффекты креатин не отрицательно влияют острый кофеин прием внутрь, особенно когда прием пищи кофеина произошло после фазы креатин-погрузочной.
      Повышение мышечной силы , когда кофеин потребляется после создания нагрузки, скорее всего , потому что было достаточно времени для креатин Транспортер мышечной клетки, чтобы передать большое количество креатина в мышечные клетки во время фазы нагрузки , не будучи тормозится кофеина. Затем после того, как клетка мышцы загружается с креатином и преобразует значительное количество креатина в высокоэнергетической молекулы креатинфосфата для улучшения производства АТФ и мышечной производительности, острый прием пищи кофеина прямо перед тренировкой может вызвать дальнейшее креатин транспорта в мышечные клетки время повышение дополнительного производства энергии, поддерживая еще большую мышечную производительность.

     На протяжении большей части карьеры Майкла Рудольфа он был поглощен в тренажерном мире либо как спортсмен (он играл в американский футбол в Университете Хофстра), личный тренер или в качестве научного сотрудника (он получил степень бакалавра в упражнении науки в Университете Хофстра и доктор философии в области биохимии и молекулярной биологии из университета Стоуни Брук). После получения докторской степени, Майкл исследовал молекулярной биологии упражнений как человек в Гарвардской медицинской школе и Колумбийский университет в течение более восьми лет. Это исследование способствовало seminally к пониманию функции невероятно важного датчика клеточной энергии AMPK- приводит к многочисленным публикациям в рецензируемых журналах, включая журнал Nature. Майкл в настоящее время ученый, работающий в Нью-Йорке структурной биологии центр делает работу по контракту для Министерства обороны США по проекту с участием национальной безопасности.

суббота, 3 сентября 2016 г.

Велоспорт / Допинг 4.09.2016











Плавание / Терапевтическое использование запрещенных субстанций - Процедуры

Допинг в плавании / 4.09.2016

Способ повышения антигипоксической активности 2-этилтиобензимидазола


 
Изобретение относится к области медицины, в частности фармакологии, и может быть использовано для повышения антигипоксической активности бемитила основания (БО) при гипоксии с гиперкапнией. Способ включает введение эквимольной смеси бемитила основания с фуллереном C60 при гипоксии с гиперкапнией. Использование изобретения позволяет повысить антигипоксическую активность БО за счет увеличения его биодоступности под действием фуллерена C60. 3 табл., 1 ил.


Изобретение относится к области медицины, в частности фармакологии, и может быть использовано для повышения антигипоксической активности 2-этилтиобензимидазола.
В экспериментальной и клинической фармакологии достаточно известен препарат широкого спектра действия бемитил (гидробромид моногидрат 2-этилтиобензимидазола). Он выпускается отечественной фармацевтической промышленностью также под названиями «бемактор», «метапрот». Основным фармакологическим свойством препарата является повышение устойчивости организма к гипоксии, сохранение и восстановление работоспособности при выполнении физических нагрузок (Инструкция по применению бемитила). Бемитил основание можно рассматривать как пролекарство или как самый первый метаболит бемитила.
 
В настоящее время широко исследуются биологическая активность как самого фуллерена С60, так и его влияние на фармакологические эффекты лекарственных препаратов. Фуллерен С60обладает хорошей проницаемостью через клеточные мембраны. При внутрибрюшинном введении больших доз (2,5 г/кг) в виде «микронизированной» суспензии он не вызывал гибели мышей и нарушений в поведении, то есть не проявлял острой токсичности. У фуллерена С60 обнаружена антиоксидантная активность (Пиотровский Л.Б., Киселев О.И. Фуллерены в биологии. - СПб.: Росток, 2006. - 336 с.).
Известно экспериментальное применение фуллерена в мазях и даже в специальных биоактивных гидрогелевых раневых покрытиях с целью усиления биологического действия лекарственных препаратов (Венгерович Н.Г., Макин Д.Н., Попов В.А., Успенская М.В. Фуллеренсодержащее раневое покрытие // Сборник изобретений и рационализаторских предложений Военно-медицинской академии. - СПб., 2008. - Вып.39. - С.32). Однако пока накоплено слишком мало данных как о биологической активности самого фуллерена, так и его комбинации с другими лекарственными веществами.
Повышение фармакологической активности известного препарата за счет применения вспомогательных средств представляет весьма актуальную задачу.
Целью изобретения является существенное повышение антигипоксической активности бемитила основания за счет вспомогательных средств. Цель изобретения достигается путем применения бемитила основания в эквимольной смеси с фуллереном С60.
В табл.1 представлены данные сертификата качества фуллерена С60. В табл.2 приведены данные биологического изучения влияния бемитила, бемитила основания и их эквимольных смесей с фуллереном на продолжительность жизни мышей в модели гипоксии с гиперкапнией. В табл.3 приведена активность фуллерена через 60 минут после введения в модели гипоксии с гиперкапнией. На чертеже представлена диаграмма активностей изучаемых соединений и их эквимольных смесей с фуллереном (% превышения контроля).
Биологические исследования
Биологические исследования проводили на белых беспородных мышах самцах в модели гиперкапнической гипоксии. Использовали фуллерен, предоставленный ЗАО «ИЛИП» (Санкт-Петербург), сертификат качества приведен в табл.1.
Гипоксию с гиперкапнией (Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Москва, 2000, 153-158) исследовали на мышах-самцах весом 18-20 г. Животных помещали в стеклянные банки объемом 250 мл с герметичными крышками, которые опускали под воду для избежания подсоса воздуха. Бемитил в дозе 50 мг/кг в виде водного раствора, изучаемые эквимольные смеси бемитила с фуллереном, бемитила основания в дозе 32 мг/кг с фуллереном и сам фуллерен в виде тонкой суспензии с твином-80 вводили за 60 минут до гипоксии внутрибрюшинно. Регистрировали время жизни животных. Активность бемитила (Б) и его смеси с фуллереном (Б+Ф), бемитила основания (БО) и его смеси с фуллереном (БО+Ф) и фуллерена (Ф) представлена в табл.2 и на чертеже.
По данным табл.2 видно, что бемитил увеличивает продолжительность жизни мышей на 21%, применение его в смеси с фуллереном не изменяет его активности. Бемитил основание менее активен, он увеличивает продолжительность жизни опытных животных лишь на 9%, но его эквимольная смесь с фуллереном достоверно удлиняет жизнь на 53%, то есть смесь БО+Ф в 1,53 раза удлиняет жизнь мышей по сравнению с контролем. По данным табл.3 сам фуллерен увеличивает продолжительность жизни мышей на 35%. В опыте не проявляется эффект сложения двух активностей: для Б+Ф обнаружено отсутствие эффекта, для БО+Ф он превышает простое суммирование. Поскольку известно, что фуллерен С60 является активным акцептором электронов (Пиотровский Л.Б., Киселев О.И. Фуллерены в биологии. - СПб.: Росток, 2006. - 336 с.), можно предположить, что бемитил основание за счет электронов азота в имидазольном кольце осуществляет взаимодействие с фуллереном, образуя некий «комплекс». За счет свойств фуллерена преодолевать мембраны «комплекс» активно протаскивает лекарственное средство к месту приложения действия, что и обуславливает повышение активности. У бемитила такая возможность образования «комплекса» отсутствует, так как он уже находится в виде соли - гидробромида.
Таким образом, применение бемитила основания в эквимольной смеси с фуллереном С60 в модели гипоксии с гиперкапнией выявляет новые свойства, не присущие 2-этилтиобензимидазолу.
Таблица 1
Сертификат качества на порошок С60
Продукт:Фуллерен С60
Чистота:>99.5 мас.%
Примеси: 
Растворители (о-ксилен)<0.05 мас.%
Фуллерен C70<0.2 мас.%
Высокие фуллерены<0.1 мас.%
Эпоксиды<0.1 мас.%
Таблица 2
Продолжительность жизни мышей в модели гипоксии с гиперкапнией
ГруппаДоза, мг/кгЧисло животныхВремя жизни через 60 мин, мин% к контролю
К 618,27±1,90100
Б50622,07±3,12121
Б+Ф50+130622,53±2,60123
БО32619,99±1,90109
БО+Ф32+130627,87±3,04*153
Примечание. Буквами обозначены: К - контроль (интактные мыши); Б - бемитил; Б+Ф - смесь бемитила с фуллереном, БО - бемитил основание; БО+Ф - смесь бемитила основания с фуллереном; Ф - фуллерен. *p<0,05 по отношению к контрольной группе.
Таблица 3
Активность фуллерена через 60 мин после введения в модели гипоксии с гиперкапнией
ПрепаратЧисло животныхВремя жизни животных, мин% к контролю
Контроль725,63±5,00100
Фуллерен934,52±9,11135
Способ повышения антигипоксической активности бемитила основания при гипоксии с гиперкапнией, включающий введение эквимольной смеси бемитила основания с фуллереном C60.


http://www.findpatent.ru/patent/243/2438971.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016

 

Антихот - средство повышения выносливости

 

P99fzf4DXow

Действующее вещество "Антихот" явилось результатом научных исследований, проводимых в бывшем СССР в Военно-медицинской академии в 70-х годах ХХ века.

Тогда на кафедре фармакологии Академии под руководством проф. В. М. Виноградова проводились исследования нового класса фармакологически-активных веществ - актопротекторов (стимуляторов умственной и физической работоспособности человека экономизирующего, а не истощающего, как психомоторные стимуляторы, типа).

Были установлены и сроки создания препарата, соответствующего таким требованиям - не позднее 1978 года, с тем, чтобы егно можно было использовать при подготовке спортсменов-членов национальной сборной СССР при подготовке к Олимпийским играм 1980 года в Москве. Препарат был создан вовремя, а коллектив разработчиков был удостоен Государственной премии СССР.



Блестящие выступления советских спортсменов на Олимпиаде-80 имело в своей основе не только грамотно-построенную спортивно-педагогическую подготовку, но и квалифицированное медицинское сопровождение, в котором не последнее место принадлежит и созданному в Военно-медицинской академии актопротектору.

В 80-х годах XX века этот препарат стал табельным препаратом в Советской Армии. Он использовался практически во всех родах войск бывшего СССР. В частности, его применение в сухопутных войсках позволяло повысить физическую и психическую выносливость и работоспособность солдат и офицеров в ходе выполнения напряженных и длительных заданий, в Военно-воздушных силах, Ракетных войсках и Войсках Противовоздушной обороны - повысить операторскую работоспособность и устойчивость к гипоксии, в Военно-морском флоте - повысить устойчивость к гипоксии и, при необходимости, к воздействию высоких температур окружающей среды. Последнее свойство данного препарата стало предпосылкой к его широкому применению военнослужащими спецподразделений ОКСВ в Афганистане. Бойцы могли эффективно выполнять боевую задачу в условиях гипоксии (горы) и повышенной температуры окружающей среды.

Действие

Антихот - средство метаболического неистощающего типа действия, применяемое для поддержания высокой двигательной и интеллектуальной активности организма в экстремальных условиях, а также повышения работоспособности организма и КПД физической работы без увеличения потребления кислорода и теплопродукции. Вызывают дополнительно антигипоксический, а также ноотропный, антиоксидантный, репаративный, иммуностимулирующий, регенеративный и другие эффекты. Актопротекторы отличаются от антигипоксантов тем, что они первично влияют на синтез протеинов и более заметно повышают работоспособность.

Механизм действия заключается в активации генома клетки и синтеза РНК, а затем белков в различных клетках. Под влиянием препарата усиливается синтез белков — ферментативных и структурных, имеющих отношение к иммунной системе. Происходит активация синтеза ферментов глюконеогенеза, которые обеспечивают утилизацию лактата — фактора, ограничивающего работоспособность и ресинтез углеводов — важнейших источников энергии при интенсивных нагрузках, что ведет к повышению физической работоспособности. Глюконеогенез заключается в ресинтезе глюкозы (главным образом в печени и почках) из продуктов ее распада- лактата и пирувата, а также из глицерина и аминокислот. При физической нагрузке роль глюконеогенеза состоит также в утилизации продуцируемой молочной кислоты - одного из главных факторов, снижающих работоспособность. Этот процесс сопряжен и с глюкозолактатным циклом (циклом Кори), и с глюкозоаланиновым циклом. Последний способствует нейтрализации и выведению не только лактата но и азотистых продуктов распада (аммиака и т.п.)

Усиление образования митохондриальных ферментов и структурных белков митохондрий, обеспечивает увеличение энергопродукции и поддержание высокой степени сопряженности окисления с фосфорилированием. Поддержание высокого уровня синтеза АТФ при дефиците кислорода способствует выраженной антигипоксической и противоишемической активности. Препарат усиливает синтез антиоксидантных ферментов и обладает выраженной антиоксидантной активностью.

После приема внутрь хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, активно метаболизируется в печени. После однократного приема обнаруживается в крови через 30 минут, максимальный эффект достигается через 1 -2 часа, выраженное действие длится 4–6 часов. На фоне курсового приема эффект обычно нарастает в первые 3–5 дней, затем устойчиво поддерживается на достигнутом уровне. При длительном курсовом непрерывном приеме, особенно в больших дозах, может отмечаться тенденция к кумуляции препарата с повышением его концентрации в крови к 10–12 дню применения.

Антихот применяют для повышения и восстановления работоспособности, в том числе в экстремальных условиях (тяжелые нагрузки, гипоксия, перегревание и т.д.). При хронической гипоксии разного происхождения, особенно при подготовке и во время высоких физических нагрузок и других экстремальных воздействий, а также после них – для ускорения восстановительных процессов. Для ускорения и упрочения развития адаптации к воздействию различных экстремальных факторов, для лечения астенических расстройств различной природы (при неврастении, соматических заболеваниях, после тяжелых инфекций и интоксикаций) в комплексной терапии последствий черепно-мозговой травмы, нарушений мозгового кровообращения, а также при ухудшении внимания и памяти.

Дозирование

Антихот принимают внутрь после еды по 0.20 г (1 капсула) 2 раза в день. При необходимости суточную дозу увеличивают до 0.60 г (3 капсулы) — 0.4 г (2 капсулы) утром и 0.20 г (1 капсула)после обеда. Курс — 3-дня с 3-х-дневными перерывами между ними для избежания кумуляции препарата. Количество курсов зависит от эффекта и в среднем составляет от 3 до 6-ти курсов. Для повышения работоспособности в экстремальных условиях Антихот принимают за 40–60 минут до предстоящей деятельности в дозе 0.40–0.60 г.

При продолжении работы повторный прием Антихота через 6–8 часов в дозе 0.20 г. Максимальная суточная доза не должна превышать 1.2 г, а в последующие сутки 0,80 г. Для поддержания высокого уровня работоспособности в течение длительного времени (несколько недель) и для активации адаптационных процессов препарат назначают по схеме: 3-х-дневные курсы приема с 3-х-дневными перерывами в первом курсе в дозе 0.20 г 2 раза в сутки во второй курс и последующие дозу можно снизить до 0.20 г (1 капсула утром) непосредственно перед едой или во время еды.

Побочные действия

При применении в больших дозах и натощак, в отдельных случаях возможны неприятные ощущения в области желудка и печени, редко — тошнота и рвота. При повышенной индивидуальной чувствительности иногда отмечается гиперемия кожи лица, насморк, головная боль. В этих случаях необходимо уменьшить дозу или прекратить прием. При превышении рекомендуемых доз или длительном применении препарата без перерывов возможна кумуляция с развитием избыточного, стимулирующего эффекта (возбуждение, нарушение сна, гиперемия кожи лица, насморк, головная боль и т.п.).

Взаимодействие

Антихот усиливает положительные эффекты средств метаболического типа действия — ноотропов (пирацетам и др.), антиоксидантов (альфатокоферол и др.), антигипоксантов (амтизол, триметазидин), нестероидных (рибоксин), и стероидных анаболических средств, стимуляторов (кофеин, кофе), гормональных средств (инсулин, гормон роста и т.п.), аспарагинатов (аспаркам), глутаминовой кислоты, витаминов, а также антиангинальных препаратов (нитраты, бета-адреноблокаторы).

Особые указания

При выраженном нарушении функции печени (острый вирусный гепатит, цирроз, токсические поражения) дозу Антихота снижают. Не назначают препарат в вечернее время в связи с возможными нарушениями процесса засыпания. Настоятельно рекомендуется НЕ превышать! рекомендуемые дозировки и особо обращать внимание при одновременно приеме с препаратами указанными во ВЗИМОДЕЙТВИИ!