Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru t.me/Prokururor I Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс / Нормальная физиология / XXIV_съезд_физиологического_общества_им_И_П_Павлова

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
100.66 Mб
Скачать

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

Разработанная нами система реабилитации направлена на оптимизацию результатов восстановления у индивидов, перенесших инсульт и на улучшение контроля двигательных функций.

Методы исследования. В рамках проведенного исследования, включающего 20 здоровых добровольцев, с помощью опросника были собраны демографические и медицинские данные, а также данные, связанные с возможностьюучастиявисследовании.Используемыйопросникбылразработаннаосновепредыдущихисследований(Cattan et al., 2019).

ЭЭГ данные были получены с использованием 17 влажных электродов, размещенных в соответствии с системой расположения электродов ЭЭГ 10 20. Также в исследовании использовалась погружающая реабилитационная виртуальная среда (VR) на платформе Unity.

В качестве робота-ассистента использовался робот KUKA LBR iiwa 14. Робот выполнял движения на основе траекторий нижней конечности человека, обеспечивая безопасную поддержку конечности испытуемого через механизмы импедансного контроля и мониторинга.

Кроме того, использовалась чрескожная спинальная стимуляция при помощи стимулятора BioStim 5. Электроды были размещены точках, обеспечивающих точное воздействие на спинной мозг.

Результаты. Результаты опроса показали положительную реакцию участников на используемую виртуальную среду, отсутствие нежелательных явлений в процессе реабилитационной сессии, а также испытуемые подтвердили естественность амплитуды и скорости совершаемого движения.

Заключение. Исследование подчеркивает значимость использования инновационных подходов в реабилитациидвигательныхфункцийпослеинсультаиоказываетвлияниенаразвитиеновыхметодовлечения.Этирезультаты могут служить основой для дальнейших исследований и применения в клинической практике с целью повышения эффективности реабилитации и качества жизни пациентов.

Финансовая поддержка: Российский научный фонд по гранту № 21 75 30024.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАКТИЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ НА ВОЗБУДИМОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ МОТОРНОЙ КОРЫ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Насибуллина А. O.1,*, Морозова М. В.1, Яковлев Л. В.1, Сыров Н. В.1, Лебедев М. А.2, Каплан А. Я.1,3

1Сколковский институт науки и технологий, Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана, г. Москва

2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, г. Санкт-Петербург 3МГУ имени М. В. Ломоносова, биологический факультет, г. Москва

*e-mail:Aigul.Nasibullina@skoltech.ru

Тактильное воображение остается относительно малоизученным видом воображения. В данном исследовании была поставлена цель изучить влияние тактильного воображения на моторные вызванные потенциалы (МВП), возникающие в ответ на транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Показано, что мысленное представление движений усиливает возбудимость М1, что приводит к увеличению амплитуд МВП. Это подтверждает, что двигательное воображение задействует те же самые нейрональные контуры, которые обычно участвуют в фактическом выполнении движений. Однако на сегодняшний день нет исследований, изучающих влияние тактильного воображения на возбудимость M1, и настоящее исследование направлено на восполнение этого пробела.

Висследованиипринялиучастие15здоровыхдобровольцев(6женщин,22,1±3,5года).ТрехканальнаяЭМГиспользовалась для регистрации активности поверхностного сгибателя пальцев, первой тыльной межкостной и мышцы,отводящеймизинец.Экспериментальнаясессиясостоялаизрегистрациивозбудимостивсостояниипокояитрёх экспериментальных условиях: a) тактильной стимуляции (вибрация основания среднего пальца), б) тактильного воображения (мысленного воспроизведения тактильных ощущений от тактильной стимуляции) и в) кинестетического представления движений (мысленного представления постукиваний пальцами). Во время каждого из условий, 80 импульсов ТМС применялись к проекционной области поверхностного сгибателя пальцев. Полученные средние амплитуды МВП сравнивались между участниками с помощью критерия Вилкоксона.

Мы не обнаружили статистически значимых различий между амплитудами МВП в покое и во время тактильного воображения, тогда как амплитуды МВП во время двигательного воображения были статистически значимо выше, чем в покое (p < 0,05). Также амплитуды МВП во время представления движений были статистически значимо выше, чем во время тактильного воображения (p < 0,05).

Данное исследование дает ценную информацию о дифференциальном влиянии различных модальностей соматосенсорноговоображениянавозбудимостьM1.Втовремякактактильноевоображениесамопосебенемодулирует напрямую возбудимость M1, представление движений, включающее соматосенсорный кинестетический компонент, значительноусиливаетее.Полученныерезультатыулучшаютпониманиеосновныхмеханизмовформированиямысленных образов. Дальнейшие исследования помогут в понимании нейрональных механизмов сенсомоторной интеграции и оптимизировать использование различных типов воображения для интерфейсов мозг-компьютер.

Финансовая поддержка: грант Российского научного фонда № 21 75 30024.

311

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕНИНГА СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО БИОУПРАЛЕНИЯ У ЛИЦ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО УРОВНЮ РУМИНАЦИИ

Николенко Е. Д.*, Чурикова О. С., Базанова О. М., Афтанас Л. И.

ФГБНУ НИИ нейронаук и медицины, г. Новосибирск

*e-mail: nikolenkoed@neuronm.ru

Использование биологической обратной связи от стабилометрических показателей отклонения центра давления для коррекции нарушенных механизмов эмоциональной регуляции – сравнительно​ новая и малоизученная тема. В настоящее время технология биоуправления по отклонению центра давления фактически применяется только в рамках неврологической реабилитации и спорте. При этом в результате применения тренинга постурального контроля крайне редко учитывается изменение эмоционального состояния испытуемых.

Цель настоящего пилотного исследования – ​оценка возможности использования постурографически опосредованной биологической обратной связи для коррекции эмоционального состояния.

Для 8 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 23 лет (возраст: 21,75±1,91 лет; вес: 60,98±7,36 кг; рост: 1,71±0,08 м; индекс массы тела (ИМТ): 20,97±2,72 кг/м²) было проведено 7 сессий тренинга постурального контроля на стабилометрической платформе ST 150 (Биомера, Россия) в формате игрового биоуправления. До и после тренинга оценивался уровень депрессии, руминации и беспокойства, энергетических затрат (А) на поддержание равновесия (мДж). По шкале RRS (Nolen-Hoeksema, 2000) были выделены лица с низкой (7,75 ± 0,50) и высокой (15,75 ± 0,96) руминацией по фактору дезадаптивного руминативного ответа «брудинг». Навык постурального контроля, полученный в результате курса биоуправления, рассчитывали, как процент снижения энергетических затрат (deltaA) без предоставления обратной связи – в​ последней сессии по отношению к первой.

Уровень руминации и уровень беспокойства снизились в обеих группах в результате тренинга биоуправления [F (1,7) ≥ 8,24; p≤0,028; η²= 0,58]. Уровень беспокойства больше снизился в группе с высокой руминацией [F (1,7) =8,00; p=0,03; η²= 0,57]. Энергетические затраты на поддержание равновесия снизились только в группе с высокой руминацией [F (1,28) = 6,630; p =0,042; η² = 0,525]. Навык тренинга постурального контроля был более выражен также у лиц с высокой, чем низкой руминацией [F (1,6) =5,637; p=0,055].

Таким образом, полученные данные могут служить доказательством того, что тренинг постурального контроля может рассматриваться как потенциально эффективный метод обучения произвольной регуляции эмоционального состояния посредством биологической обратной связи.

Финансовая поддержка: Работа выполнена за счет средств федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований, тема № 122042700001 9.

РАЗЛИЧИЯ ЭЭГ РЕАКЦИИ ПРИ ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ ПРОГОВАРИВАНИИ СЛОВ

Никонова М. И. *

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

*e-mail: nikonovamarina12@yandex.ru

Сегодня нейроинтерфейсы претендуют на роль новой формы коммуникации между людьми. В их основе лежат данные биосигналов мозга. В случае создания алгоритмов для нейроинтерфейсов безмолвного доступа одной из важнейших задач является поиск коррелятов внешней и внутренней речи и выделения различий между ними, а также обнаружение паттернов электрической активности мозга, соответствующих конкретным словам. Целью данного исследования явилось выделение ЭЭГ реакций, соответствующих внешнему и внутреннему проговариванию слов.

В исследовании приняло участие десять испытуемых, в задачи которых входило прослушивание звуковых стимулов, а затем их многократное повторение вслух на первом этапе эксперимента и мысленно на втором этапе в течении12 15секунд.РегистрацияЭЭГактивностииспытуемыхпроизводиласьпосредством21электродапосистеме 10х20 в состоянии покоя и при проговаривании слов. Стимульный материал состоял из четырех групп слов: “Абстрактное”, “Транспорт”, “Эмоции” и “Тело”. В качестве параметров для оценки изменений ЭЭГ активности были выбраны относительные значения мощностей (ОЗМ).

Достоверное снижение ОЗМ при проговаривании слов вслух и мысленно по сравнению с фоновыми значениями было обнаружено для всех групп слов в рамках альфа2-ритма, что связывают с вовлечением испытуемых в деятельность по решению когнитивных речевых задач. Достоверные отличия ОЗМ при внешнем и мысленном проговаривании слова были обнаружены в рамках бета2-ритма. Для группы слов “Абстрактное” отведения, с которых были получены такие значения, располагались над фронтальными (F3, Fz, F4), центральными (C3), височными (T5, T6), теменными (P3, Pz, P4) и затылочными областями (Oz, O1). Такие различия ОЗМ у группы слов “Транспорт” были ассоциированы с отведениями C3, T3, T5, T6, P3, Pz, P4, O1, Oz, у группы слов “Эмоции” – F3,​ F4, C3, C4, Fz, O1, O2, Oz, P3, P4, T5, T6, а у группы слов “Тело” – Fz,​ F3, C3, P3, Pz, P4, T5, T6, O1, Oz. Такие результаты,

во первых, согласуются с более ранними исследованиями, которые показали возможность обнаружения различий между внутренней и внешней речью на бета и гамма частотах. Во-вторых, с тем, что на данных частотах имеется более высокая вероятность обнаружения речевых коррелятов.

312

Рекомендовано к изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

Таким образом, изменения ОЗМ в рамках альфа2-ритма скорее являются индикаторами вовлечения в решение речевых задач, в то время как в рамках бета2-ритма обнаруживаются значимые различия в ЭЭГ реакциях при мысленном и внешнем проговаривании различных групп слов.

РАЗРАБОТКА ТРЕНИНГА САМОРЕГУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БИОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В СВО

Плотникова Э. П.1*, Тананакина Т. П.1, Ларькова И. В.2, Захаров А. В.3, Широлапов И. В.3, Борисова О. В.3, Ермолаева С. А.4, Трофимова А. К.5, Марьяновская Т. А.6, Зонов А. А.7,Мельников А. А.8, Николенко Е. Д.9, Базанова О. М.9,10

1ФГБОУ ВО «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», г. Луганск, ЛНР; 2Лаборатория психофизиологического обеспечения ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», г. Луганск, ЛНР;

3 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Самара; 4Санкт-Петербургский институт восточных методов реабилитации, г. Санкт-Петербург;

5 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА» России, г. Москва; 6 ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», г. Новосибирск;

7 ООО “Нейроботикс”, г. Зеленоград; 8ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», г. Москва; 9МФТИ, Московская область,

г. Долгопрудный; 10 ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, г. Новосибирск

*e-mail: edivle99@mail.ru

Введение. В связи с последними событиями в нашей стране проблемы диагностики и терапии психических расстройств, связанных с экстремальным стрессовым воздействием, приобретают особую актуальность. Участие и даже проживание в зоне СВО часто сопровождается посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), при котором не происходит психической переработки травматического опыта, болезненные воспоминания вытесняют из сознания позитивный опыт, нарушается механизм адаптивной обратной связи или сенсомоторной интеграции (СМИ), лежащий в основе саморегуляции и оптимального функционирования. С целью изучения использования компьютернойтехнологиибиоуправлениядлявосстановленияСМИисоответственносаморегуляции,улицсПТСР с будет предпринято настоящее исследование. Методы. В исследование будут включены 80 человек с клинически установленным диагнозом ПТСР и 40 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 50 лет. После подписания информированного согласия все испытуемые пройдут психологическое и нейрофизиологическое тестирование когнитивного и аффективного профиля. Затем, каждая из групп ПТСР и здоровых лиц будет рандомизировано разделена на четыреподгруппы:1 – нейробиоуправление​ (НБУ),2 – ложное​ нейробиоуправление(ЛНБУ),3 – стабилометрическое​ биоуправление (СБУ), 4 – ложное​ (ЛСБУ). Группы ЛБНУ и ЛСБУ – для​ контроля эффекта плацебо. После 10-го,

20-го и через месяц после окончания сеансов биоуправления, проводимых при мониторинге ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ и дыхания, все испытуемые пройдут повторное психологическое и нейрофизиологическое тестирование. Полученные данные будут подвергнуты статистическому анализу. Предполагаемые результаты. На основании предыдущего опыта и данных литературы мы предполагаем, что курс НБУ, как тренинг одновременного произвольного увеличения мощности ЭЭГ в индивидуально-определяемом α 2 диапазоне и снижения ЭМГ мышц лба, и курс СБУ, как тренинг сенсомоторной координации при поддержании равновесия, будут сопровождаться снижением тревоги, повышением способности к саморегуляции, увеличением показателей волевого контроля физиологическими процессами, которые обычно не управляются сознанием. Этот навык позволит предотвращать возникновение симптомов дезадаптации, устранять и/или ослаблять эти нарушения вскоре после возникновения. Значение. Создание в Луганске немедикаментозной, неманипулятивной помощи в реабилитации ПТСР актуально для включения в активную жизнь лиц, имеющих психоэмоциональные трудности, пострадавших в СВО.

ПРИНЦИПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ратушняк А. С.*, Проскура А. Л., Хусаинов Р. Р.

ФИЦ Информационных и вычислительных технологий, г. Новосибирск

*e-mail: ratushniak.alex@gmail.com

Введение. Для понимания принципов и механизмов работы биологических функциональных систем любого уровня сложности необходима концепция возникновения предельно простых молекулярных комплексов, обладающих базовой функцией присущей живому, способностью сохранения гомеостаза – комплексной​ энтропии системы, поддержания устойчивости организации при замыкании петли обратной связи организма с внешним миром (Анохин П.К). При этом необходимо учитывать, что реакция системы на внешние факторы определяется не только наличием раздражителей, но и прежними воздействиями (Сеченов И. М.). Т.е. памятью и опережающим отражением. В данной работе предпринята попытка разработки модели возникновения простейших негэнтропийных биосистем.

Методы исследования. В работе применен подход, основанный на представлении что молекулярные биологические системы (МБС) по сути являются цифровыми логическими устройствами, обладающими прогностической

313

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

функцией, на базе информации, полученной при взаимодействии с окружающей средой. Моделирование МБС наиболее продуктивно при использовании математического аппарата, применимого для дискретных моделей, таких как логические модели, вероятностные булевы сети, сети Петри, цепи Маркова, агентные модели и т. д.

Результаты. Разработаны модели МБС как негэнтропийных биоагентов. Предельно простые супрамолекулярные конструкции флуктуационно формировались, вероятно, с некоторым «запасом», избытком упорядоченно- сти – ​негэнтропии N. Взаимодействие с процессами, происходящими в окружающей энтропийной среде, приводило к уменьшению этой упорядоченности, суммарной негэнтропии в системе. Приобретенная при этом информация в дальнейшем “используется” молекулярной системой для прогнозирования подобных событий на времяΔt. Благодаря этому, происходит уменьшение энтропии с некоторым “информационным коэффициентом” Ki, зависящим от объема полученной информации и определяющим глубину возможного прогнозирования.

Заключение. Опираясь на модель биоагента основанную на таких физических представлениях и учитывая преемственность, эмердже́нтность организации биологических систем, в дальнейшем представляется возможным попытаться моделировать их эволюцию наращивать сложность до пределов аппаратных ограничений.

Финансовая поддержка: грант № 122010800028 4 (ЕГИСУ) 2464

ДАННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Сабиров М. А.*

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, г. Санкт-Петербург

*e-mail: avkhatovich@gmail.com

Введение. «Компьютерное зрение» в современном понимании – ​широкая область алгоритмов для анализа и обработки изображений, в т. ч. на основе «глубоких нейронных сетей». В настоящее время в совершенствовании данных методов акцент сделан не только на самих алгоритмах, но и на данных для их обучения: улучшаются методы сбора, подготовки, дополнения, разметки данных, создаются наборы синтетических данных. За последние годы появились сотни хорошо размеченных, объемных наборов реальных изображений (микрофотографии, снимки МРТ, рентгеновские снимки и другие).

Методика. В период с 25.05.23 по 31.05.23 выполнен обзор открытых наборов изображений по биомедицинской тематике на специализированных сетевых ресурсах (kaggle.com и других). Поиск проводился по словам, например, «brain» или «cancer». Результаты классифицированы по тематике, для запросов приведены числа найденных наборов данных. Рассматривались только результаты с меткой «dataset», содержащие изображения.

Результаты. Количества найденных наборов данных распределилось по первым 10 запросам следующим об-

разом: cancer – 659,​ diseases – 552,​ cell – 282,​ brain – 280,​ lung – 245,​ heart – 91,​ abnormalities – 49,​ kidney – 35,​ neuron – 17,​ vascular – 2​. Очевидно, результаты по одиночным словам будут частично перекрываться, приведенные цифры дают лишь общий уровень представленности данных по темам.

Размеры наборов варьируют от 40 50 до миллионов изображений. Самый большой из найденных – ​набор для обнаружения тромбоэмболии легочной артерии (2 млн. изображений), второй по размеру – ​изображения клеток различной морфологии «CytoImageNet» (891000 изображений).

Заключение. На данный момент общедоступны для использования сотни наборов данных для обучения алгоритмов компьютерного зрения. При этом, частой проблемой небольших исследовательских групп является недостаточный объем данных для обучения. Стратегию использования общедоступных данных можно кратко описать таким образом: оценка их сходства с целевыми данными, оценка совпадения задач, если данные похожи и задачи совпадают – обучение​ модели на «внешнем» большом наборе и «тонкое дообучение» на собственном оригинальном наборе.

В докладе будут рассмотрены вопросы использования методов компьютерного зрения в биомедицинских исследованиях, в т. ч. работа с обучающими данными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Силачев Д. Н.1*, Коновалова Е. В.1,2, Сидиков Д. И.1,2

1НИИ Физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва

2Факультут биоинженерии и биоинформатики, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва

*e-mail: silachevdn@genebee.msu.ru

Экспериментальные животные модели острого повреждения головного мозга являются одним из основных подходов для поиска нейропротекторной терапии. После моделирования патологических состояний на лаборатор-

314

Рекомендовано к изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

ных животных in vivo необходима оценка неврологического дефицита. Для этого широко используются поведенческие тесты, однако анализ их результатов проводится вручную и несет риски субъективности. В связи с этим были предложены новые подходы к анализу поведения лабораторных животных. Первый из них заключается в автоматизации анализа результатов поведенческих тестов при помощи методов глубокого машинного обучения. Второй подход основан на автоматизированном разбиении поведения на стереотипные модули – “​поведенческие слоги” – на​ основе данных о 3D-положении мыши с использованием авторегрессионной скрытой марковской модели, реализо-

ванной в алгоритме Motion Sequencing, или MoSeq.

Вданной работе проводился анализ поведения лабораторных животных после моделирования ишемии головного мозга методом фотоиндуцированного тромбоза. В первой части работы крысы проходили тест “Сужающаяся дорожка”, и его результаты обрабатывались при помощи алгоритма компьютерного зрения DeepLabCut. Были обозначены 11 анатомических точек крысы с каждой стороны тела, координаты которых после анализа видео были выведены в csv-файл, который обрабатывался с помощью математической модели. Алгоритм по координатам точек позволил подсчитать количество шагов, полных и частичных соскальзываний и автоматически вычислить оценку сенсомоторного дефицита для каждой конечности крысы. В результате сравнения работы алгоритма с ручным анализом данных, совпадение составило 96 %.

Вовторойчастиработыбылапроведенаоценкаисравнениеповеденческих“слогов”длявыявленияневрологического дефицита мышей после моделирования ишемии головного мозга, а также оценка влияния нейропротекторнойтерапиихлоридомлития,припомощиалгоритмаMoSeq.Дополнительнооценивалсяобъемповрежденияголовного мозга методом МРТ и асимметрия использования передних конечностей в тесте Цилиндр. В результате работы была показана применимость метода MoSeq к оценке неврологического дефицита при ишемическом повреждении,

атакже нейропротекторное влияние хлорида лития.

Витоге было показано, что использование алгоритмов машинного обучения DeepLabCut и MoSeq позволяет существенно сократить время анализа и оценки поведенческих тестов, снизить человеческий фактор и повысить точность данных.

Финансовая поддержка: грант Российского фонда фундаментальных исследований № 20 54 56028.

ВЛИЯНИЕ КРАНИАЛЬНОГО ПРОТОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБЕЗЬЯН

Терещенко Л. В.1*, Бородачева Ю. В.1,2, Жиганов Л. С.1,2, Шамсиев И. Д.2, Красавин Е. А.3, Латанов А. В.1

1Биологический факультет, МГУ им. М В. Ломоносова, г. Москва 2Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН, г. Москва 3Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

*e-mail: lter@mail.ru

Радиационные воздействия галактических космических лучей (ГКЛ) в дальних космических полетах с высокой вероятностью могут привести к поражениям ЦНС космонавтов, обуславливающим потенциальные нарушения перцептивных, интегративных и исполнительных процессов. В составе ГКЛ доминируют протоны (92 %), поэтому мы исследовали влияние протонной радиации на поведение обезьян, имитирующее ключевые компоненты операторской деятельности.

Эксперименты выполнены на четырех обезьянах (самцы Macaca mulatta: О1 17 лет, О2 15 лет, О3 и О4 10 лет),

укоторых исследована эффективность выполнения зрительно-моторной задачи (инструментального рефлекса), включающей совершение зрительно вызванных саккад к стимулам разного эксцентриситета (34 позиции) и инструментальных мануальных реакций. Стимулы предъявляли в широком участке поля зрения животных (39 х 26 град.) с целью исследования временных параметров саккад разных амплитуд. Предварительно обученных обезьян после проведения контрольной серии однократно облучали протонами (170 МэВ, 3 Гр) на базеМТК ЛЯП ОИЯИ (г. Дубна, Московской обл.). Экспериментальная серия после облучения составляла три (О1), пять (О2) или шесть (О3, О4) месяцев с дневными сессиями каждые 2 3 дня.

Доли правильных инструментальных реакций после облучения сохранились на высоком уровне 83 95 %%

увсех обезьян.

Латентные периоды корректных мануальных реакций (ЛМР) значимо увеличились с 5-го дня после облучения у О2 (в среднем с 470 мс до 560 мс). У остальных обезьян отмечалось увеличение средних ЛМР в отдельные дни после облучения.

Латентные периоды саккад (ЛПС) статистически значимо увеличивались с 32-го дня после облучения у О1 (с 205 мс до 215 мс) и затем дополнительно увеличивались на 32 мс и 25 мс по сравнению с контролем на 61 70 и78 91дни,соответственно.УровниЛПСуостальныхобезьянизменялисьнезначительноикратковременно.Таким образом, наиболее продолжительные и статистически значимые отклонения ЛМР и ЛПС наблюдались у возрастных обезьян О1 и О2.

Полученные данные свидетельствуют об относительной устойчивости системных механизмов, обеспечивающих условнорефлекторное инструментальное поведение, к протонному воздействию. Увеличение ЛМР и ЛПС,

315

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

предположительно, связаны с нарушениями функционирования систем внимания и исполнительного контроля, необходимых для обеспечения движений глаз и рук. Выявленные эффекты протонного облучения, предположительно, можно транслировать на операторскую деятельность человека при радиационных воздействиях в дальнем космосе.

Исследование выполнено в рамках научного проекта государственного задания МГУ № 121032500080 8 и частично при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект».

МГНОВЕННАЯ НЕЙРООБРАТНАЯ СВЯЗЬ (INEUROFEEDBACK)

Федосов Н. П.1,2,3,*, Семенков И. В.1,2, Аксиотис В. А.1, Некрасова Ю. Ю.1, Осадчий А. Е.1,2,3

1Центр биоэлектрических интерфейсов, НИУ “Высшая школа экономики”, г. Москва 2Институт искусственного интеллекта AIRI, г. Москва

3ООО “BraInstaRT”, Московская обл.

*e-mail: np_fedosov@list.ru

Экспериментальные парадигмы современной нейронауки часто подразумевают замкнутый контур взаимодействия с головным мозгом, реализуемый посредством предъявления испытуемому сигнала обратной связи (ОС), отражающего текущую нейрональную активность. Предъявление сигнала ОС может осуществляться как посредством естественных органов чувств, так и при помощи воздействия на мозг с использованием методов прямой кортикальной стимуляции. Как правило в качестве информативного сигнала, отражающего активность мозга выступают динамическименяющиеся мгновенная фазаимощность ритмической активности головного мозга.Всовременных системахиподавляющембольшинствереализацийэкспериментальныхпарадигмзамкнутогоконтуразадержкамежду изменением информативного нейронального сигнала и моментом предъявления сигнала обратной связи превышает 500мс,чтосущественноснижаетэффективностьпроцессаоперантногообучения(Belinskayaetal.,2020).Задержки, близкие к нулю, потенциально могут индуцировать естественные эффекты нейропластичности, работающие в коротком временном окне длительностью порядка нескольких десятков миллисекунд.

Мы реализовали алгоритмы фильтрации с малой задержкой cFIR (Smetanin et al., 2020) и SSPE (Wodeyar, 2021), которые обеспечивают оценку параметров ритмов с близкой к нулю задержкой на операционной системе энцефалографа NVX52 (ООО МКС), что позволило сократить технические задержки и довести полную задержку в оценке огибающей до 50 мс, а в оценке фазы 12 мс. Получаемые временные ряды, несущие информацию о мгновенных параметрах огибающей и фазы ритмов мозга, могут быть использованы в системах нейрообратной связи нового поколения.

Оценки эффективности парадигм нейрообратной связи в ряде терапевтических приложений должны быть пересмотренысучетомзависимостиэффективностиобученияотвеличинызадержкинейрообратнойсвязи,продемонстрированной в (Belinskaya et al., 2020) и с использованием разработанных нами программно-аппаратных средств технологии мгновенной обратной связи (iNeurofeedback). Область применимости разработанного решения не ограничивается системами нейрообратной связи, но также может быть использована в парадигмах состояниезависимой ТМС стимуляции головного мозга, а также в экспериментах с использованием транскраниальной стимуляции переменным током для привязки фазы стимулирующего сигнала к фазе ритмической активности мозга.

Финансовая поддержка: Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАТТЕРНОВ БИОМАРКЕРОВ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ КАЛЬЦИЕВЫХ СИГНАЛОВ ГЛОМЕРУЛ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЛУКОВИЦЫ КРЫСЫ

Федотова В. С.1, Минакина Д. А.1, Щербань И. В.2, Лысенко Л. В.1,3*

1Научно-исследовательский технологический центр нейротехнологий ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

2Институт высоких технологий и пьезотехники ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 3Физический факультет ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

*e-mail: lalv@sfedu.ru

Первым звеном обработки обонятельной информации в головном мозге является обонятельная луковица (ОЛ). Понимание принципов функциональной организации ОЛ макросматика, например, серой крысы, позволяет создать инструментарий детектирования наличия в воздухе интересующих одорантов. Основой подобного инструментария может быть то свойство ОЛ, что лишь определенные гломерулы активируются при появлении в окружающем воздухе конкретных одорантов, например, биомаркеров онкозаболеваний человека. Восприятие разных биомаркеров обусловливает и различные пространственно-временные паттерны активных гломерул. Следовательно, практическая реализация биогибридных систем, основанных на декодировании подобной сенсорной информации, может обеспечить возможность скрининга и ранней диагностики онкозаболеваний.

316

Рекомендовано к изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

Рассматривается новый подход к решению задачи поиска и визуализации на 2-фотонных изображениях паттернов кальциевой активности гломерул ОЛ, вызванных наличием в воздухе биомаркеров онкозаболеваний человека. Изменение флуоресценции кальциевого индикатора Cal 590 AM регистрировали в мультифотонном режиме (Zeiss LSM 880) на дорсальной поверхности ОЛ 4 самцов шестимесячных серых крыс под золетил-ксилазиновой анестезией.

Подходоснован наинтерполяцииизображений кальциевыхсигналов ОЛзасчетприменения аппаратарадиальных базисных функций (РБФ). При этом каждый весовой коэффициент ноды нейронной сети со слоем РБФ, обученной интерполировать пространственные паттерны флуоресценции, является информативным признаком.

Поиск нод, отражающих активируемые биомаркерами онкозаболеваний области флуоресценции, выполняется на основе использования энтропийного критерия Шеннона. При этом сравнению подлежат относительные изменения весовых коэффициентов нод нейронной сети в случаях присутствия в воздухе биомаркеров или их отсутствия.

Визуализация активированных областейизображений выполняется сцелью последующегоизученияпространственных карт активации ОЛ биомаркерами онкозаболеваний человека.

Согласно разработанному подходу выполнен поиск паттернов, активируемых бензолом (биомаркер рака легкого) и 6-метил 5-гептен 2-он (биомаркер рака желудка). Оказалось, возможным идентифицировать и визуализировать на сериях двухфотонных изображений паттерны, вызванные наличием в воздухе биомаркеров рака легкого и рака желудка человека. Окончательный вывод о работоспособности подхода может быть сделан на основе статистического анализа большого числа одинаковых по методике экспериментов на многих подопытных крысах.

Финансовая поддержка: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22 25 00683 в Южном федеральном университете.

СТРАТЕГИИ ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ИДЕАТОРНОЙ АКТИВАЦИИ ВЕДУЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ НЕГАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Чурикова О. С.1*, Николенко Е. Д.1, Новожилова Н. В.1, Ахметова О. А.1, Кириленков К. В.1, Афтанас Л. И.1,2

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины», г. Новосибирск 2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск

*e-mail: churikovaos@neuronm.ru

Руминация и беспокойство являются ведущими элементами важного психологического конструкта – повторя​ - ющегося негативного мышления. Этот конструкт одновременно выступает в качестве трансдиагностического фе- номена – фактора​ риска возникновения аффективных патологических состояний. С поведенческой точки зрения беспокойство ассоциируется с тенденциями приближения, направленными на идентификацию и оценку источника угрозы, руминация – с​ погружением в реанализ прошлого и избеганием.

Данное исследование направлено на изучение объективных поведенческих коррелятов приближения и избегания у 39 здоровых испытуемых с помощью стабилографических индикаторов постурального контроля в условиях актуализации в воображении индивидуальных сценариев беспокойства и руминации. Психологические характеристики испытуемых оценивались с помощью пакета психометрических опросников для оценки эмоциональных состояний и индивидуально-типологических черт. Данные постурального контроля изучали с помощью специализированной силовой платформы (KISTLER, Швейцария). С помощью метода «направляемого воображения» у каждого испытуемого последовательно актуализировали 3 идеаторных сценария – «​Беспокойство», «Руминация» и «Нейтральный». Интенсивность индукции вызванных сценариями дискретных эмоций (эмоциональных состояний) оценивали с помощью визуальных аналоговых шкал.

Для каждого сценария анализировали динамику перемещения центра давления (CoP) по следующим показателям: общая длина пути (TLP); среднее положение CoP на передне-задней оси Y (CoP-Y, SD-Y); среднее положение CoP на медиально-латеральной оси X (CoP-X, SD-X); площадь отклонений (AoS); средняя частота спектра колебаний CoP (0 1 Гц). Показатели SD-X, SD-Y, AoS, TPL и MPF пассивного постурального контроля отражают выраженность двигательной активности (в континууме «замирание – высокая​ активность»), а индикаторы CoP-Y, SD-Y – поведенческие​ тенденции приближения и избегания. Статистический анализ полученных результатов выполнен с помощьюANOVAи методов корреляционного анализа.

Полученные данные свидетельствуют о модулирующих влияниях эмоциональных, семантических и мотивационных компонентов сценарияна механизмыпостурального контроля. Общейдляаффективных сценариевоказалась реакция замирания, а сценарий «Руминация» характеризовался достоверным преобладанием поведенческой реакции избегания.

В работе также подчеркивается роль индивидуально-типологических характеристик эмоциональности испытуемых, выступающих модуляторами постурального контроля.

Работа выполнена за счет средств федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований, тема № 122042700001 9.

317

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

Симпозиум Клиническая физиология

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Абдуллаева Н. М.,Рагимов Р. М.*

Дагестанский государственный медицинский университет, г. Махачкала

*e-mail: caca1@yandex.ru, razinragimov@mail.ru

Проблема снижения физической активности детей с каждым годом приобретает все большую актуальность, так как на смену увлекательным активным играм пришли компьютерные. Однако известно, что именно благодаря движениюребенокпознаетмир,формируетвосприятие,ощущения,эмоциональнуюиволевуюсферу.Двигательная активность играет основополагающую роль в развитии важнейших функций различных систем организма,

Цель работы: оценить влияние физической активности на некоторые морфофункциональные показатели организма детей младшего школьного возраста.

В исследование включены 122 школьника в возрасте от 7 до 9 лет (средний возраст –7,6±0,3 лет). Для оценки их двигательной активности нами использован общепринятый метод шагометрии, разработанный Л. Г. Сузаревым и соавт., на основании данных которого выделены две группы: дети с низкой физической активностью (в среднем –​  6984,31±182,4 шагов); дети с высокой физической активностью (в среднем – 13893,27±452,3​ шагов). Оценка морфофункциональных показателей производилась с учетом роста, массы тела, индекса Кетле, жизненного и силового индексов, а также Президентского фитнесс-теста, пробы Руфье и Гарвардского степ-теста, а для суждения о психическом развитии использован тест Бурдона в модификации «Кольца Ландольта».

Результаты. Были проведены межгрупповые сравнения полученных данных детей с высокой и низкой физической активностью. При изучении морфофункциональных особенностей наблюдались достоверные различия в показателяхЖЕЛ,жизненногоисиловогоиндексов(р<0,05).Однакопопоказателямроста,весаииндексаКетле,атакже теста Бурдона различий выявлено не было (р>0,05). Существенная разница в показателях групп наблюдалась по данным теста Руфье и Гарвардского степ-теста, что подтверждает положительное влияние физической активности на работоспособность ребенка.

Выводы:1)морфофункциональныепоказателивбольшейстепениопределяютсягенетическимматериалом;2) объем двигательной активности может быть ключом к объяснению уровня физической подготовленности и работоспособности детей; 3) отсутствие достоверных различий при проведении теста Бурдона, вероятно, объясняется тем, что дети с низкой физической активностью в большей степени заняты учебной деятельностью и успешно справляются с поставленной задачей.

РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Абдурасулова И. Н.*

ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург

*e-mail: i_abdurasulova@mail

Разработка технологий секвенирования ДНК позволила обнаружить, что все слизистые поверхности и кожа животных и людей заселены сообществами микроорганизмов (бактерии, археи, вирусы, бактериофаги, простейшие, грибы), которые оказывают существенное влияние на жизнедеятельность организма хозяина. Наибольшее разнообразие и плотность микроорганизмов наблюдаются в пищеварительном тракте, особенно в дистальных его отделах

исоставляет микробиоту кишечника. Микробиота кишечника (МК) насчитывает свыше 1000 различных видов, метаболически и иммунологически она интегрирована с хозяином, поэтому ее рассматривают как функциональный орган. Исследования на безмикробных (germ-free – GF)​ мышах показали важную роль кишечных бактерий не только в нормальном развитии ЖКТ, иммунной системы кишечника, но и для развития нервной системы в младенчестве

иее функционирования в дальнейшей жизни, для поддержания целостности ГЭБ, процесса миелинизации. ФормированиеМКпроисходиткритическийпериодразвитияиммуннойинервнойсистем,поэтомуоттого,какие

микроорганизмы будут заселяться в кишечнике в это время, во многом зависит будущее здоровье человека. Еще внутриутробно на развитие плода влияет материнская микробиота. Первые микроорганизмы также передаются от матери сначала впроцессе родов, азатем сгрудным молоком. Это механизмы, обеспечивающие приобретение «правильной», необходимой для развития организма младенца МК. Преждевременное рождение, рождение путем кесарева сечения, искусственное вскармливание, использование антибиотиков, стрессы, инфекции вранней жизни являются факторами, нарушающими формирование МК испособствующими предрасположенности кразличным заболеваниям. Убедительные доказательства связи между микробиотой инервной системой, были получены висследованиях, в которых фенотипы поведения изаболеваний передавались животным посредством трансплантации МК.

318

Рекомендовано к изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

ПутивлиянияМКнамозг,известныекакось«микробиота-кишечник-мозг»,опосредуютсябиологическимиак- тивными метаболитами (короткоцепочные жирные кислоты, нейротрансмиттеры, аминокислоты, витамины и др.), а также компонентами бактерий (липоплисахариды, пептидогликаны, флагеллин). Понимание роли МК в физиологии ЦНС и позитивные эффекты, наблюдаемые при применении пробиотиков в доклинических и клинических исследованиях, способствуют развитию новых стратегий лечения психо-нейропатологии, направленных на ремоделирование состава и функциональных свойств МК.

НОН-КОМПЛАЕНС КАК ФЕНОМЕН ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ПРОФИЛЯ

Анфиногенова Н. Д.*, Новикова О. М., Ефимова Е. В.

1НИИ кардиологии Томского НИМЦ, г. Томск

*e-mail: anfiyj@gmail.com

Введение. В клинической медицине феномен нон-комплаенса, как правило, рассматривают как негативное явление, причины которого кроются в мало изученных психологических факторах. Целью исследования было изучение клинико-фармакологических паттернов лечения пациентов с точки зрения их адаптации к фармакотерапии по данным медицинской информационной системы (МИС) Томской области (ТО).

Методы исследования. В наблюдательное поперечное аналитическое исследование были включены пациенты ссердечно-сосудистымизаболеваниями(ССЗ)ввозрасте75летистарше.Былпроведенанализнеструктурированного текстаэлектронныхмедицинскихзаписей(n=704)МИСТО,сделанныхвходеамбулаторныхвизитов,посещенийпациентов на дому, вприемном покое ипри выписке из стационаров впериод 01.01.2019 31.08.2022. Оценивали частоту встречаемости полипрагмазии, межлекарственных взаимодействий (МЛВ) и использования потенциально неподходящих лекарственных препаратов (ПНЛ). МЛВ идентифицировали, используя сервис Medscape Drug Interaction Checker.

Результаты. По итогам изучения записей были сформированы два списка: список рекомендованных (список Р) и список принимаемых препаратов (список П), различия между которыми свидетельствовали о нон-комплаен- се. Частота встречаемости полипрагмазии и число лекарственных препаратов были значительно выше в списке Р, чем в списке П (p < 0,05). Количество МЛВ на прием варьировало от 0 до 70 (Me = 2, IQR0 7) и от 0 до 39 (Me = 3, IQR0 7) в списках П и Р, соответственно. Частота встречаемости серьезных (опасных) МЛВ была значительно выше в списке Р по сравнению со списком П (p < 0,05). Пациенты женского пола принимали значительно больше лекарств

иимели более высокую частоту встречаемости полипрагмазии (p < 0,05) и число МЛВ в списке П, но не в списке Р (p < 0,05). Код МКБ U07,1 (COVID 19, вирус идентифицирован) был ассоциирован с наивысшим числом МЛВ

ииндексом МЛВ, и эти значения в списке П превосходили соответствующие значения в списке Р.

Заключение. Мы интерпретируем половые различия и различия между списками Р и П как проявления феномена адаптации пожилых пациентов кардиологического профиля к фармакотерапии. Высокая встречаемость полипрагмазии и серьёзных МЛВ в данной когорте требуют реализации протоколов отмены. Дальнейшие исследования необходимы для исследования явления нон-комплаенса как феномена адаптации пациентов к высокой фармакотерапевтической нагрузке.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22 15 00313.

СУТОЧНЫЙ РИТМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЕГО СВЯЗЬ С ФУНКЦИЕЙ СНА И ПИЩЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Борисенков М. Ф.1,*, Цэрнэ Т. А.1, Бакутова Л. А.1,Губин Д. Г.2,3

1Институт физиологии Коми научного центра УрО Российской академии наук, г. Сыктывкар 2Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень

3Тюменский кардиологический научный центр, филиал ФГБНУ Томский НИМЦ Российской академии наук, г. Тюмень

*e-mail: borisenkov@physiol.komisc.ru

Цель:изучениеассоциациймеждусубъективнооцененнымихарактеристикамиритмасна–бодрствованияипи- щевого поведения и полученными с помощью актиметрии показателями суточного ритма двигательной активности.

Методы. В исследовании приняли участие 81 здоровый участник (средний возраст: 21,5±9,6 года, женщины: 77,8 %). Каждый участник исследования предоставил личные данные, заполнил Мюнхенский опросник хронотипа (MCTQ) и Питтсбургский индекс качества сна (PSQI), Йельскую шкалу пищевой зависимости и Голландский опросник пищевого поведения и носил наручный актиметр в течение 7 дней подряд для регистрации двигательной активности. Используя обработку временных рядов, мы получили: (а) три параметрических индекса, рассчитанных с помощью метода косинор [среднее значение функции, оцененное с помощью синусоидально аппроксимации (Мезор), амплитуду (А) и акрофазу (φ)] и (б) шесть непараметрических индексов [стабильность ритма в течение дня (IS), внутридневная изменчивость ритма (I.V.), величина (M10) и середина фазы (M10t) наиболее активного 10-ча- сового периода, величина (L5) и середина фазы (L5t) наименее активного 5-часового периода], характеризующих

319

XXIV съезд физиологического общества им. И. П. Павлова

24-часовой ритм двигательной активности. Для оценки ассоциаций между изучаемыми показателями был проведен множественный регрессионный анализ с поправкой на возраст, пол и индекс массы тела.

Результаты. Была отмечена достоверная положительная связь хронотипа с M10t (β = 0,278; p = 0,015), L5t (β = 0,316; p = 0,005) и IS (β = –0,245; p = 0,017), а также продолжительность сна с M10t (β = –0,332; p = 0,003), L5t (β = –0,361; p = 0,001) и IS (β = 0,313; p = 0,003). Была выявлена достоверная связь социального джетлага (β = 0,241; p = 0,032) и качества сна (β = 0,293; p = 0,013) с двигательной активностью в постели, а также эффективности сна с φ (β = –0,308; p = 0,007). Было также показано, что I.V. является предиктором симптомов пищевой зависимости (β = 0,242, p = 0,037) и эмоциогенного пищевого поведения (β = 0,390; p = 0,004), MESOR – ​предиктором симптомов пищевой зависимости (β = 0,342; p = 0,003), а M10 – ​предиктором ограничительного (β = 0,257; p = 0,015) и эмоциогенного (β = 0,464; p = 0,001) пищевого поведения.

Выводы. 1. Непараметрические показатели 24–часового ритма отдыха–активности являются полезными инструментами для оценки ритма сна-бодрствования здоровых людей (Borisenkov et al., Appl. Sci., 2022). 2. Впервые было показано, что увеличение количества симптомов пищевой зависимости связано с увеличением среднего уровня и фрагментацией 24-часового ритма двигательной активности (Borisenkov et al., Eat. Weight Disord., 2022).

Финансовая поддержка: Работа частично выполнена за счет средств Правительства Тюменской области, грант № 928-rp. 20.11.2020.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ГЛИКОКАЛИКСА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК ЧЕЛОВЕКА

Евстигнеева П. Е.1*, Смагина Л. В.1, Светликов А. В.2, Лукин С. В.2, Воронкина И. В.1

1ФГБНУ «ИЭМ», г. Санкт-Петербург 2 СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург

*e-mail: adamova.polina@gmail.com

Гликокаликс – надмембранный​ комплекс молекул, основными компонентами которого являются гликопротеины (ГП), несущие олигосахариды исиаловые кислоты, ипротеогликаны (ПГ). Эндотелиальный гликокаликс (ЭГК) содержит, в основном, три типа гликозаминогликанов – гепаран​ сульфат, хондроитин сульфат (ХС) игиалуроновую кислоту,

ипокрываетапикальнуюповерхностьэндотелиальныхклетоксосудовинепосредственноконтактируетскровью.ЭГК может быть модифицирован при условиях, создаваемых при определенной скорости потока всосуде, деградации под действием протеаз, или удалении компонентов плазмы, в частности альбумина (Brands et al., 2007; Huxley, Willams, 2000; Lipowsky, 2012; Michel et al., 1985). ПГ находят практически во всем ВКМ, атакже на поверхности клеток ивнутриклеточно. Они взаимодействуют с факторами роста, цитокинами, рецепторами клеточной поверхности идругими молекулами ВКМ, участвуя во многих процессах, включая проведение сигнала, пролиферацию, миграцию, дифференцировку и апоптоз клеток (Wight, 2018; Theocharis et al., 2016, Yue, 2014). Содержание ПГ внормальном сосуде достаточно низкое, 4 % от всего количества ВКМ. При раннем атеросклерозе (АС) их содержание резко увеличивается до 50 % ивпоздних бляшках – до​ 20 % (Wight, 2018).Былпроведенбиохимический анализ материаланормальныхтканей и АС бляшек сонных артерий человека. Материал для исследования получали интраоперационно при каротидной эндартерэктомии. Тип бляшки (стабильная/нестабильная) определяли гистологически. Идентификацию компонентов ВКМ – коллагенов​ 1 и4типа, эластина, ламинина, ипротеогликанов (ПГ) декорина, версикана, бигликана, ХСа, проводили методом вестерн-блоттинга, уровни активности ММП 9, –2 и –1 изучали методом зимографии. Полученные данные показали, что содержание декорина в образцах АС бляшек было снижено по сравнению снеизмененной тканью аорты, а бигликана, версикана и ХС (основное содержание которого приходится на версикан) – повышено​ . Показано, что существуют различия всодержании ПГ между образцами нормальной ткани, нестабильной истабильной АС бляшек, например ХС и версикан в стабильной бляшке выявляется больше, чем в нестабильной, а декорина – напротив​ , больше в нестабильной бляшке. Результаты показали существенное отличие состава гликокаликса нормальной ткани

иАС бляшек, что может быть одной из причин или следствием развития АС сонных артерий. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение связи состояния ГК ипроцессов развития АС.

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В ХОДЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ И КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ (COVID 19)

Ковалева А. А.1*, Скедина М. А.1, Мануйлов В. М.2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр РФ – Институт​ медико-биологических проблем Российской академии наук», г. Москва

2Московская областная больница им. проф. В. Н. Розанова, г. Пушкино, Московская область

*e-mail: inj.ann@rambler.ru

Введение. Ключевым патофизиологическим фактором при развитии COVID 19, по-видимому, является дисфункция эндотелия. Повреждением эндотелия объясняется системное нарушение микроциркуляторной (МЦР)

320

Рекомендовано к изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/