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Der Einfluß von Phenobarbital (Luminal) auf einige Funktionen und Metaboliten des Gehirns normaler und zentral erregter weißer Mäuse

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Klinische Wochenschrift Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Phenobarbital führt in den an der weißen Maus narkotisch unwirksamen Dosen von 25–100 µg/g zur Dämpfung motorischer und thermoregulatorischer Hirnzentren, zur Glykogenzunahme und Abnahme der Lactatkonzentration im Gehirn. Die durch exzitierende Ätherkonzentrationen (etwa 2 Vol.-% in der Atemluft) hervorgerufenen Änderungen im Gehalt des Gehirns an ATP, Kreatinphosphat, Glykogen, Milchsäure und Coenzym A sowie der Motilität werden durch 50 und 100 µg/g Phenobarbital aufgehoben. 25 µg/g sind gegenüber den Änderungen der Motilität sowie des ATP- und Phosphokreatingehalt des Gehirns unwirksam. Der Einfluß des Phenobarbital auf die Thermoregulation wird durch exzitierende Ätherkonzentrationen verstärkt. Die Wirkung von 485 µg/g Dolviran auf durch Äther erregte Tiere ist der von 25 µg/g Phenobarbital sehr ähnlich.

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Literatur

  • Cohen, M. M., andP. J. Heald: InHeald, Phosphorus metabolism in brain. London u. New York 1960.

  • Dawson, R. M. C., andD. Richter: Amer. J. Physiol.160, 203 (1950).

    Google Scholar 

  • Döring, H. J., u.E. Gerlach. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak.232, 271 (1957).

    Google Scholar 

  • Estler, C.-J., u.F. Heim: Med. exp.2, 244 (1960);3, 241 (1960).

    Google Scholar 

  • Estler, C.-J., F. Heim, A. Moosburger u.U. Herzog: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak.238, 301 (1960).

    Google Scholar 

  • Gangloff, H., u.M. Monnier: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak.231, 211 (1957).

    Google Scholar 

  • Gerlach, E., H. J. Döring u.A. Fleckenstein: Pflügers Arch. ges. Physiol.266, 266 (1958).

    Google Scholar 

  • Heim, F., u.B. Haas: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak.226, 395 (1955).

    Google Scholar 

  • Himwich, H. E.: Brain metabolism and cerebral disorders. Baltimore 1951.

  • Horn, H. D., u.F. H. Bruns: Biochim. Biophys. Acta21, 378 (1956).

    Google Scholar 

  • Kaplan, N. O., andF. Lipmann: J. Biol. Chem.174, 37 (1948).

    Google Scholar 

  • Kemp, A., andA. J. M. Kits van Heijningen: Biochem. J.56, 646 (1954).

    Google Scholar 

  • Le Page, G. A.: Amer. J. Physiol.146, 267 (1946).

    Google Scholar 

  • Lin, S., H. P. Cohen u.M. M. Cohen: Neurologie8 (Suppl. 1).

  • Lynen, F., E. Reichert u.L. Rueff: Justus Liebigs Ann. Chem.574, 1 (1941).

    Google Scholar 

  • McIlwain, H.: Biochem. J.53, 403 (1953).

    Google Scholar 

  • Rossi, G. F., andA. Zirondoli: Electroenceph. clin. Neurophysiol.7, 383 (1955).

    Google Scholar 

  • Stone, W. E.: Biochem. J.32, 1909 (1938).

    Google Scholar 

  • J. biol. Chem.135, 43 (1940).

    Google Scholar 

  • Thorn, W., G. Pfleiderer, P. A. Frowein u.I. Ross: Pflügers Arch. ges. Physiol.261, 344 (1955).

    Google Scholar 

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Heim, F., Estler, C.J. Der Einfluß von Phenobarbital (Luminal) auf einige Funktionen und Metaboliten des Gehirns normaler und zentral erregter weißer Mäuse. Klin Wochenschr 39, 798–801 (1961). https://doi.org/10.1007/BF01482098

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01482098

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