Notice: Deprecated call without request object. in /var/www/html/lib/pkp/classes/handler/PKPHandler.inc.php on line 339 https://intphysiology.ru/index.php/main/issue/feedИнтегративная физиология2025-11-01T00:00:00+00:00Никитина Екатерина Александровна (главный редактор); Любашина Ольга Анатольевна (заместитель главного редактора)nikitinaea@herzen.spb.ruOpen Journal Systems<p>Интегративная физиология</p>https://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/369Лактоферрин снижает плазматический уровень белка острой фазы церулоплазмина в условиях, моделирующих воздействие невесомости на организм человека2025-03-20T11:44:07+00:00Ольга Николаевна ЛаринаАнна Марковна БеккерГалина Юрьевна ВасильеваЛюдмила Георгиевна РепенковаЕлена Рубеновна Садчикова<p>Лактоферрин (LF), белок семейства трансферрина, имеет широкое применение в качестве пищевой добавки и рассматривается как перспективный нутрицевтик. Лактоферрин млекопитающих существует в двух основных формах: LF молока и других внеклеточных секретов синтезируется и секретируется зернистыми эпителиальными клетками, второй вариант аккумулируется во вторичных гранулах нейтрофилов. Обе изоформы кодируются одним геном, но различаются по сайтам гликозилирования, составу углеводного компонента и функциональным свойствам. При пероральном приеме LF часть молекул белка, поступающего в пищеварительную систему, не подвергается гидролизу пищеварительными ферментами, сохраняется в интактном виде, адсорбируется эпителиальными клетками тонкого кишечника и попадает в кровеносную систему, где может взаимодействовать с плазматическим белком церулоплазмином (Cer) с образованием труднодиссоциируемых долгоживущих комплексов. В эксперименте с «сухой» иммерсией, моделирующей воздействие на организм невесомости, использование препаратов LF человека в качестве пищевой добавки приводило к снижению плазматической концентрации Cer у испытуемых, наблюдаемый эффект проявлял признаки дозовой зависимости. Церулоплазмин выполняет функции скавенджера свободнорадикальных соединений кислорода, вырабатываемых клетками иммунной системы, и в случае уменьшения его концентрации будет снижен суммарный антиокислительный потенциал крови. На начальных этапах адаптации к стрессовому воздействию, каким является «сухая» иммерсия, способность LF модулировать активность иммунных клеток может оказывать влияние на синтез и секрецию провоспалительных цитокинов, от которых зависит экспрессия острофазных белков, в том числе церулоплазмина. Таким образом, иммуномодулирующая функция лактоферрина является еще одним фактором, участвующим в регуляции плазматического уровня церулоплазмина.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Ольга Николаевна Ларина, Анна Марковна Беккер, Галина Юрьевна Васильева, Людмила Георгиевна Репенкова, Елена Рубеновна Садчиковаhttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/374Пролиферотропное влияние пептидов на органы иммунной системы крыс2025-04-26T13:35:43+00:00Наталья Иосифовна ЧалисоваЕкатерина Александровна НикитинаГалина Анатольевна РыжакПолина Николаевна ИвановаЕкатерина Сергеевна Егозова<p>Дисбаланс между пролиферацией и гибелью клеток органов иммунной системы может иметь решающее значение для развития различных заболеваний человека, в том числе онкологических и аутоиммунных. Кроме того, подобные нарушения могут встречаться и у животных, имеющих важное значение для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Выявление биологически активных молекул, влияющих на клеточные процессы пролиферации и апоптоза, является актуальной проблемой современной физиологии, медицины и ветеринарии. Целью настоящего исследования было выявление действия полипептидных комплексов (ППК) и коротких пептидов на клеточную пролиферацию в органотипической культуре тканей органов иммунной системы крыс — селезенки и щитовидной железы. Селезенка и щитовидная железа играют важную роль в функционировании иммунной системы организма, стимулируя клетки иммунной системы, с помощью которых организм борется с инфекцией. При исследовании влияния ППК (тималина) и коротких пептидов Lys-Asp-Glu- Gly, Glu-Asp-Pro, Glu-Asp-Arg, Lys-Glu-Asp в эффективных концентрациях на иммунные ткани крыс установлено, что эти пептиды статистически достоверно cтимулируют клеточную пролиферацию в эксплантатах селезенки и щитовидной железы. Полученные данные создают базу для целенаправленной разработки новых лекарственных препаратов для лечения патологии иммунной системы.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Наталья Иосифовна Чалисова, Екатерина Александровна Никитина, Галина Анатольевна Рыжак, Полина Николаевна Иванова, Екатерина Сергеевна Егозоваhttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/376Влияние консистенции пищи на биоэлектрическую активность жевательных мышц у детей с различными типами окклюзии2025-04-29T11:07:53+00:00Ирина Владимировна НарховаЕвгений Владимирович ДороховМихаил Эдуардович КоваленкоЮрий Алексеевич Ипполитов<p>Жевательная функция играет ключевую роль в обеспечении нормального функционирования зубочелюстной системы. Дистальная окклюзия может вызывать нарушения в работе жевательной мускулатуры и приводить к ее функциональной перегрузке. Влияние консистенции пищи на биоэлектрическую активность (БЭА) жевательных мышц при различных типах окклюзии остается недостаточно изученным. Цель работы — оценка влияния консистенции пищи на биоэлектрическую активность жевательных мышц у детей с физиологической и дистальной окклюзией. Обследовано 52 ребенка в возрасте 7–12 лет. В контрольную группу вошли 25 детей с физиологической окклюзией, в исследуемую — 27 с дистальной окклюзией. Биоэлектрическую активность правой и левой собственно жевательных мышц (m. masseter dexter и sinister) регистрировали при жевании мягкого (хлеб) и твердого (фундук) продукта с использованием электромиографа «Синапсис». Дополнительно рассчитывали коэффициент асимметрии мышечной активности правой и левой собственно жевательных мышц. У детей с дистальной окклюзией при жевании твердой пищи наблюдались значительно более высокие значения БЭА по сравнению с контрольной группой: правая мышца — 360,2 (335,3–374,7) мкВ против 287,1 (269,5–300,5) мкВ; левая — 349,3 (320,6–358,9) мкВ против 275,1 (265,0–281,6) мкВ (p < 0,001). При жевании мягкой пищи различия также имели статистическую значимость, но были менее выражены. Коэффициент асимметрии у детей с дистальной окклюзией был ниже, что указывает на относительную симметрию и возможное включение центральных компенсаторных механизмов. Консистенция пищи оказывает значительное влияние на БЭА жевательных мышц. У детей с дистальной окклюзией фиксируется повышенная биоэлектрическая активность, особенно при жевании твердой пищи, что указывает на функциональную перегрузку и необходимость своевременного ортодонтического вмешательства.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Ирина Владимировна Нархова, Евгений Владимирович Дорохов, Михаил Эдуардович Коваленко, Юрий Алексеевич Ипполитовhttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/395Спайковая активность нейронов вентромедиального ядра гипоталамуса при старении2025-07-28T12:53:41+00:00Андрей Андреевич СпиричевПетр Михайлович МаслюковЕвгений Валентинович СальниковКонстантин Юрьевич Моисеев<p>Медиобазальный гипоталамус, включая вентромедиальное ядро (ВМЯ), играет важную роль в регуляции старения. При старении во ВМЯ медианная частота импульсов уменьшается у взрослых (0,71 спайка/с) и старых (0,84 спайка/с) по сравнению с молодыми животными (1,32 спайка/с). Распределение частот спайков в каждой возрастной группе было унимодальным. У молодых животных преобладающее число нейронов имело импульсацию 0,5–1,5 спайка/с, у взрослых — до 1 спайка/с, у старых — до 0,5 спайка/с. Нейроны ВМЯ сортировались в соответствии с формой их межспайковых интервальных гистограмм и нормализованной функции риска, статистическим анализом их межспайковых интервалов. Всего было выделено шесть групп нейронов: 1) нейроны со случайным характером разрядов, 2) нейроны с широким распределением межспайковых интервалов, 3) ритмично разряжающиеся нейроны, 4) нейроны, характеризующиеся длинным хвостом на интервальной гистограмме, 5) нейроны с короткими залпами разрядов и 6) нейроны с короткими залпами разрядов и с широким распределением межспайковых интервалов. У молодых крыс наибольшее число нейронов имело случайное распределение разрядов. У старых крыс доля этой группы снижалась в два раза, и при этом возрастал процент нейронов, характеризующихся длинным хвостом на интервальной гистограмме. Средние значения коэффициента вариации, перекоса и эксцесса были достоверно выше у старых крыс по сравнению с молодыми животными, что позволяет предположить появление скрытых паттернов более высокого порядка в разрядах нейронов старых крыс.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Андрей Андреевич Спиричев, Петр Михайлович Маслюков, Евгений Валентинович Сальников, Константин Юрьевич Моисеевhttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/361Референсы и возрастные особенности биохимических параметров крови обезьян двух видов: Macaca mulatta и Papio hamadryas2025-03-28T15:25:00+00:00Лариса Отаровна АхубаНвард Вардановна ДобаджянВалерий Гарикович Джинджолия Зураб Ясонович Миквабия<p>Для отбора здоровых животных и интерпретации экспериментальных данных, полученных на приматах, необходимы референсные значения. Установление собственных биохимических нормативов у приматов, содержащихся в нашем питомнике, является важной составляющей оценки их соматического статуса. На сегодняшний день экспериментальное и производственное стадо Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии состоит в основном из обезьян видов Macaca mulatta и Papio hamadryas, соответственно, основная часть экспериментов проводится именно на этих двух видах приматов. Всего было отобрано и обследовано 109 относительно здоровых особей без клинических проявлений патологических процессов (67 Macaca mulatta и 42 Papio hamadryas), которые в свою очередь были разделены на три возрастные группы (молодые половозрелые, зрелые и старшего возраста). Полученные результаты сравниваются внутри вида, межвидовых сравнений нет. В результате работы по некоторым параметрам (альбумины, холестерин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) были получены данные, которые мы предварительно принимаем за референсы у приматов двух видов. Проведенный анализ показал отличия в сравнительно-возрастном аспекте уровня общего белка, альбуминов, холестерина и некоторых биохимических параметров. Полученные данные требуют подтверждения в дальнейших исследованиях.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Лариса Отаровна Ахуба, Нвард Вардановна Добаджян, Валерий Гарикович Джинджолия, Зураб Ясонович Миквабияhttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/386Приветствие главного редактора2025-07-03T16:49:55+00:00Екатерина Александровна Никитина<p>Перед вами второй в 2025 году номер журнала «Интегративная физиология», нацеленного на интеграцию науки и образования, что особенно важно в условиях современных вызовов практикоориентированности и наукоемкости образования. <br />Освещение широкого спектра актуальных для мировой науки вопросов физиологии способствует становлению интегративной физиологии, направленной на понимание, каким образом каждый компонент организма работает как часть, интегрированная в функционирование организма как единого целого, в здоровье и болезни. Второй номер журнала продолжает публикацию цикла статей, посвященных оценке регуляции вертикальной позы, имеющей важное значение как для научных исследований, так и для клинической медицины. Настоящий обзор освещает оптокинетический тест на стабилоплатформе. Также вниманию читателей представлен обзор, посвященный постнатальному развитию зрительных таламических ядер кошки. <br />Экспериментальные статьи номера освещают различные аспекты интегративной деятельности организма, которые могут представлять интерес не только с точки зрения новых фундаментальных знаний, но также и в свете их практического применения. В разделе экспериментальных статей вновь звучит космическая тема, в одной из них изложены результаты исследований с моделированием воздействия невесомости. Кроме того, представлены результаты работ в области висцеральной физиологии, а также исследования биологически активных молекул, влияющих на клеточные процессы пролиферации и апоптоза. Отдельного внимания заслуживает работа наших абхазских коллег, проведенная на обезьянах из питомника Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. Приветствуя читателей второго номера журнала «Интегративная физиология», выражаю надежду на получение рукописей, содержащих новые знания о физиологических процессах на уровне целого организма. <br />С благодарностью ко всем, кто сделал реальностью выпуск второго номера журнала «Интегративная физиология» в 2025 году.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Ekaterina A. Nikitinahttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/382Оптокинетический тест на стабилоплатформе2025-06-04T17:16:24+00:00Олег Витальевич Кубряк<p>Под «оптокинетическим тестом на стабилоплатформе» обычно подразумевают не одну-единственную методику, а направление исследований. Основа подхода — изучение параметров регуляции позы при предъявлении контролируемых движущихся зрительных стимулов находящемуся на стабилоплатформе испытуемому. Интерес к этому виду тестов возрос в России в начале 2000-х годов, по мере повышения доступности стабилометрического оборудования. Для реально широкого применения метода требовалось наличие однозначно воспринимаемой методики и ясного, надежного и легко применимого способа трактовки результатов. При изучении описаний метода в современной отечественной литературе можно сделать вывод о наличии резерва для его развития и стандартизации. Формирование направления исторически связано с изучением оптокинетического нистагма — рефлекторного чередования медленных следящих и быстрых возвратных движений глаз, возникающих при наблюдении движущихся объектов. Определению такого вида нистагма и терминологическим аспектам посвящена начальная часть работы. Обзор базируется на анализе современных и исторических работ, представленном в смешанном формате, близком к лекции. Отдельные разделы отведены описанию нейрональной организации оптокинетического нистагма, представлению о способах оптокинетической стимуляции и ее общим характеристикам, применению оптокинетического нистагма в зрительных тестах, нейрофизиологическому смыслу добавления к тестам с визуальной стимуляцией возможности исследования опорных реакций (на стабилоплатформе). Выводы обзора касаются критического рассмотрения и общих рекомендаций, относящихся к конструированию методик с оптокинетическим воздействием на стабилоплатформе.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Олег Витальевич Кубрякhttps://intphysiology.ru/index.php/main/article/view/385Постнатальное развитие слоев наружного коленчатого тела кошки2025-06-25T08:29:45+00:00Наталья Сергеевна МеркульеваАлександр Александрович Михалкин<p>Представлены результаты исследований постнатального развития зрительных таламических ядер кошки: дорзального ядра наружного коленчатого тела (НКТд) и перигеникулятного ядра (ПГЯ), во время пяти ключевых периодов развития: неонатального, докритического, пика и спада критического периода и зрелости. Нейрональные популяции изучены с помощью четырех нейрохимических маркеров: общего нейронального белка NeuN, Са2+-связывающего белка парвальбумина — маркера тормозных интернейронов, Са2+-связывающего белка кальретинина — маркера кониоцеллюлярных релейных нейронов у приматов и нефосфорилированных доменов тяжелых цепей нейрофиламентов — маркера магноцеллюлярных/Y релейных нейронов у приматов и кошки. Во время неонатального и докритического периодов выявлено несколько транзиторных нейрональных популяций, исчезающих во время критического периода: (1) крупные нейроны интерламинарного пространства НКТд, экспрессирующие NeuN и парвальбумин; (2) крупные нейроны слоев Сп НКТд, экспрессирующие кальретинин; (3) нейроны ПГЯ, экспрессирующие кальретинин. Также выявлено транзиторное подразделение А-слоев НКТд на подслои, организованные NeuN-иммунонегативными и NeuN-иммунопозитивными нейронами. Одномоментное существование вышеперечисленных популяций свидетельствует об их сопряженной работе во время докритического периода развития, определяемого в большей степени не зрительным окружением, но внутренними факторами.</p>2025-11-01T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Наталья Сергеевна Меркульева, Александр Александрович Михалкин