Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Галлюциногенные вещества

    Псилоцин (4-оксидиметилтриптамин) является одним из наиболее сильнодействующих галлюциногенов — веществ, вызывающих цветные галлюцинации  [c.528]

    Чистый ПСИЛОЦИБИН синтезируют в подпольных лабораториях и употребляют внутрь в количестве 6—10 мг. Грибы используют свежими или высушенными 5—10 г, в зависимости от вида, а также в виде настоев или отваров, содержащих 10-20(6-12) мг активного вещества (250 мкг/кг). Известны также случаи внутривенного введения ПСИЛОЦИБИНА. Начальные эффекты проявляются в интервале от нескольких минут до часа. Пик действия от 0,5 до 3 ч. Продолжительность галлюциногенного действия 4-6 ч. Около 11 % дозы выделяется в виде неизмененного соединения, остальная часть как метаболиты и конъюгаты. [c.138]


    Прежде чем обсуждать вопросы химии и фармакологии важнейших представителей галлюциногенов и других психогенных веществ, необходимо коротко остановиться на характеристике их психогенной активности для лучшего понимания как основ их классификации, так и их фармакологических антидотов. [c.239]

    С давних времен было замечено, что живые организмы по-разному реагируют на различные вводимые в них вещества. Так, малина (действующее вещество — ацетилсалициловая кислота) снимает жар опий и гашиш обладают галлюциногенным эффектом мышьяк, цианиды, таллий вызывают смерть, отличающуюся симптоматикой и временем наступления после приема яда, и т.д. [c.335]

    Наиболее загадочен механизм действия галлюциногенных наркотиков. Они воздействуют на центральную нервную систему человека и 10пособны изменить нормальное восприятие пространства, времени, форм, цвета и звуков. Под действием галлюциногенных наркотиков у человека происходят необъяснимые сдвиги в психическом состоянии. Так, например, под влиянием галлюциногена он может воспринимать звук как цвет и наоборот, что совершенно непонятно с точки зрения нормального вооприятия. Употребление галлюциногенных веществ рано или поздно также приводит к тяжелым психическим расстройствам. [c.342]

    Серотонин (5-окситриптамин, стр. 219), помимо сосудосуживающего эффекта и стимуляции гладкой мускулатуры, играет большую роль в нервной деятельности, которая, однако, еще не полностью выяснена. Некоторые вещества, оказывающие сильное воздействие на психические процессы у человека, близки по химической структуре к серотонину. Например буфотенин, галлюциногенное вещество, является диметилсеротонином. В головном мозгу происходит как образование серотонина из 5-окситриптофана под влиянием соответствующей декарбоксилазы (стр. 355), так и его расщепление под влиянием аминооксидазы. Соотношение скоростей этих двух энзиматических процессов определяет концентрацию серотонина в мозговой ткани и его физиологический эффект. [c.433]

    Псилоцин (4-оксидиметилтриптамин) является одним из наиболее сильно действующих галлюциногенов — веществ, вызывающих гал- [c.401]

    Это интересное производное пирогаллола, вначале выделенное из мексиканского кактуса, приготовляется теперь синтетическим путем и получило применение в психиатрии. Мескалин относится к группе галлюциногенных веществ, которые способны вызывать проходящие психотические расстройства, более или менее похожие на острые психозы, например зрительные голлюцина-ции. [c.308]

    Случай Б. Структура определяемого соединения не известна, но оно обладает тем или иным специфическим эффектом, благодаря которому его можно детектировать в течение всего анализа. Природа этого эффекта может быть химической, биологической или физической. К этой категории принадлежат работы по первичной идентификации физиологически активных веществ, например лекарственных препаратов, ядов, галлюциногенов и т. п., в образцах биологического происхождения. Сюда же относятся работы по выделению гормонов или других соединений, обладающих мощным биохимическим эффектом. Другим примером может служить выделение неидентифицирован-ных пахучих веществ из воды, воздуха, пищевых продуктов и других источников при решении экологических проблем. Обычно после выделения определяемого соединения его идентифицируют, или устанавливают его строение. Такие аналитические задачи встречаются в литературе реже, и их решение значительно более трудоемко, чем задач, относящихся к случаю А. [c.26]


    Л/,Л/-Диэтиллнзергамнд (препарат ЛСД) — кристаллическое вещество. Может быть получен из природного алкалоида спорыньи — лизергиновой кислоты С1оН вЫ20а (диамидом которой он является) или синтезирован искусственно. Обладает сильным и длительным галлюциногенным действием. Применяется в медицине для лечения шизофрении. [c.545]

    Структура хлорпромазина довольно сложна. В некотором смысле она не отличается от отдельных галлюциногенов, обсуждаемых в гл. 8. В отличие от барбитуратов фенотиазины оказывают только успокаивающее, но не снотворное действие. Прием хлорпромазина шизофрениками под контролем врачей позволяет вернуть их почти к нормальному образу жизни. Механизм действия этих лекарств в основном пока еще неизвестен. Проблема осложняется тем, что близкий аналог хлорпромазина — имипрамин — является сильно возбуждающим веществом, а не транквилизатором. [c.113]

    Паркер и Фиске [89], а также Меркус и др. [90] опубликовали обзоры работ, посвященных анализу веществ, входящих в состав конопли. Стерлингу [91] принадлежит обзор по методам анализа галлюциногенов. [c.205]

    Одним из психогенных отравляющих веществ, родственных ДЭЛК по строению (наличие индольного кольца), является N, N -диметилтриптамин (ДМТ). Это вещество относится к ярко выраженным галлюциногенам. Его применение приводит к быстро наступающему состоянию веселья, которое сменяется приступами ужаса. Действующая доза достаточно велика и составляет [c.245]

    Как изменение структуры гйдратных комплексов II формы связи молекул воды в них повлияет на ход биохимических процессов в пашем организме, на наше самочувствие и поведение По теории Полинга, изменение свойств гйдратных комплексов под влиянием анестетиков приводит к наркозу. Анализ основных за-коиомерностей действия анестетиков, а также нервных и мышечных (паралитических) ядов, наркотиков и галлюциногенов показывает, что во всех этих случаях именно реакция расслоения является универсальным механизмом выключения активного функционирования клеток. Иными словами, вода внутри клеток нашего организма — не пассивный растворитель, и закономерности ее связывания биологически активными веществами могут быть использованы для объяснения некоторых биохимических механизмов регулирования и саморегулирования не. только в патологических состояниях, но и в нормальной работе систем организма, в том числе гормональной. Эта сторона роли связанной воды представляется наиболее существенной в работе живой клетки, ей мы посвятим первую часть нашей книги. [c.10]

    В итоге можно отметить, что у всех галлюциногенов гидрофобность подделок в ше, чем гидрофобность молекул нейротрансмиттеров. Наиболее наглядно это видно, в последнем примере с ЛСД, пристройка к индольному ядру в котором особенно развита. Следовательно, можно ожидать и существенного понижения устойчивости клетки из молекул воды вокруг комплекса рецептор — ЛСД, и резкого увеличения вероятности расслоения раствора даже в присутствии небольших примесей этого вещества. Интересно, что попытки синтезировать еще более сильный галлюциноген, чем ЛСД, пе имели успеха новые пристройки к ЛСД либо снижали его активность, либо приводили к получению неактивных соединений. Объяснить этот факт можно на основе представления о том, что должен существовать зависящий от гидратной структуры предел устойчивости водных клеток, начиная с которого клат-ратный тип гидратации перестает реализоваться. [c.75]

    Подробную информацию по истории алкоголизации России и ее последствиям можно найти в книге Ф.Г. Углова Из плена иллюзий [76], по распространению наркомании и ее последствиям - в книге Ф.Г. Углова Ломехузы [13]. Сведения о действии галлюциногенов и других наркотических веществ заинтересованный читатель может найти в Справочнике по психиатрии [5] и др. специальной литературе. [c.19]


Смотреть страницы где упоминается термин Галлюциногенные вещества: [c.372]    [c.54]    [c.72]    [c.147]    [c.687]    [c.141]    [c.161]    [c.492]    [c.648]    [c.44]    [c.226]    [c.389]    [c.244]    [c.245]    [c.339]    [c.289]    [c.168]    [c.516]    [c.281]    [c.109]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.336 , c.343 , c.347 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте