Clinical manifestations and mechanisms of formation of neurological disorders in patients with vibration disease
Victoria V. Vorobieva , Olga S. Levchenkova
Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy ›› 2023, Vol. 21 ›› Issue (3) : 243 -253.
Clinical manifestations and mechanisms of formation of neurological disorders in patients with vibration disease
The review presents an analysis of literature sources devoted to the study of changes in the nervous system in patients with vibration disease. Vibration-mediated cellular hypoxia, which occurs as a result of spastic changes in blood vessels, phase fluctuations in intravascular pressure, impaired blood and lymph outflow, causes suppression of energy metabolism, contributes to disorders at the level of receptor (glutamate, GABA-ergic, dopamine and cholinergic) and synaptic structures, conductors of pain and temperature sensitivity (demyelinization), analyzing neurons in the parietal region of the brain, regulatory proteins of the nervous tissue (NF-200, GFAP S-100). A low-amplitude, irregular, disorganized and sometimes deformed EEG spectrum with a predominance of the alpha wave and a shift of the alpha rhythm to the left reflects changes in the spontaneous electrical activity of brain structures in patients. With an increase in the experience dose of vibration-noise exposure, the dominant alpha activity changes to slow-wave or polyrhythmic. Mild and moderate diffuse changes in the brain become focal in nature, cortical-subcortical relationships are disrupted at the diencephalic level, creating a pathophysiological basis for sensorineural (sensory-neural) hearing loss, especially in patients with a genetic predisposition mediated by genes encoding proteins of the heat shock system. The psycho-emotional status of patients is characterized by a hypochondriacal focus on the state of health, mental disadaptation, psycho-emotional disorders in the form of anxiety, depressive mood. The analysis of literature sources on the mechanisms of the formation of neurological disorders in patients with vibration disease revealed the lack of data on the state of the multicomponent ghrelin system interacting with GHSR-1A and GHSR-1B receptors, which determines a new vector in further experimental and clinical studies.
vibration / mitochondria / Hypoxia Inducible Factor / brain / neurodystrophy / biomarkers / serotonin / ghreelin / CASP8 gene polymorphism
| [1] |
Rukavishnikov VS, Pankov VA, Kuleshova MV, et al. On theory of sensory conflict under exposure to physical factors: main principles and concepts of formation. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2015;(4):1–6. (In Russ.) |
| [2] |
Рукавишников В.С., Панков В.А., Кулешова М.В., и др. К теории сенсорного конфликта при воздействии физических факторов: основные положения и закономерности формирования // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 4. С. 1–6. |
| [3] |
Bukhtiyarov IV, Tikhonova GI, Betts KV, et al. Morbidity, disability and mortality of the working-age population in Russia. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(12): 791–796. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-12-791-796 |
| [4] |
Бухтияров И.В., Тихонова Г.И., Бетц К.В., и др. Заболеваемость, инвалидность и смертность населения трудоспособного возраста в России // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 12. С. 791–796. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-12-791-796 |
| [5] |
Smirnova EL, Poteryaeva EL, Ivanova AA, et al. Association of ID polymorphism of the CASP8 gene with vibration disease. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(12): 809–813. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-12-809-813 |
| [6] |
Смирнова Е.Л., Потеряева Е.Л., Иванова А.А., и др. Ассоциация ID полиморфизма гена CASPS с вибрационной болезнью // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 12. С. 809–813. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-12-809-813 |
| [7] |
Yakimova NL, Lizarev VA, Pankov AV, et al. Neurophysiological and morphological effects in the post-exposure vibration period during experimental modeling. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2019;59(5):284–290. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2019-59-5-284-290 |
| [8] |
Якимова Н.Л., Панков В.А., Лизарев А.В., и др. Нейрофизиологические и морфологические эффекты воздействия вибрации в динамике постконтактного периода при экспериментальном моделировании // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59, № 5. С. 284–290. DOI: 10.31089/1026-9428-2019-59-5-284-290 |
| [9] |
Rukavishnikov VS, Bodienkova GM, Kurchevenko SI, et al. Role of neuroautoimmune integration in pathogenesis of vibration disease. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2017;(1):17–20. (In Russ.) |
| [10] |
Рукавишников В.С., Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И., и др. Роль нейроаутоиммунной интеграции в патогенезе вибрационной болезни // Медицина труда и промышленная экология. 2017. № 1. С. 17–20. |
| [11] |
Kiryakov VA, Pavlovskaya NA, Soukhova AV. Criteria for informative laboratory biomarkers selection in occupational medicine (analytic literature review). Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2010;(12):22–27. (In Russ.) |
| [12] |
Кирьяков В.А., Павловская Н.А., Сухова А.В. Критерии выбора информативных лабораторных биомаркеров в медицине труда (аналитический обзор литературы) // Медицина труда и промышленная экология. 2010. № 12. С. 22–27. |
| [13] |
Saarkoppel’ LM, Kir’yakov VA, Oshkoderov OA. Role of contemporary biomarkers in vibration disease diagnosis. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2017;(2):6–11. (In Russ.) |
| [14] |
Сааркопель Л.М., Кирьяков В.А., Ошкодеров О.А. Роль современных биомаркеров в диагностике вибрационной болезни // Медицина труда и промышленная экология. 2017. № 2. С. 6–11. |
| [15] |
Ganovitch EA, Semenikhin VA. Dysfunction of cognitive and memory spheres during vibration disease in miners of Kouzbass. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2011;(12):44–51. (In Russ.) |
| [16] |
Ганович Е.А., Семенихин В.А. Дисфункция когнитивно-мнестической сферы при вибрационной болезни у горнорабочих Кузбасса // Медицина труда и промышленная экология. 2011. № 12. С. 44–51. |
| [17] |
Vorobieva VV, Shabanov PD. Vibratsionnaya model’ gipoksicheskogo tipa kletochnogo metabolizma, otsenennaya na kardiomiotsitakh krolika. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2009;147(6):712–715. (In Russ.) |
| [18] |
Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Вибрационная модель гипоксического типа клеточного метаболизма, оцененная на кардиомиоцитах кролика // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2009. Т. 147, № 6. С. 712–715. |
| [19] |
Vorobieva VV, Shabanov PD. Ehkzogennaya yantarnaya kislota umen’shaet vibratsionno-oposredovannye narusheniya ehnergeticheskogo obmena v kardiomiotsitakh krolika. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. 2009;95(8):857–864. (In Russ.) |
| [20] |
Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Экзогенная янтарная кислота уменьшает вибрационно-опосредованные нарушения энергетического обмена в кардиомиоцитах кролика // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2009. Т. 95, № 8. С. 857–864. |
| [21] |
Vorobieva VV, Shabanov PD. Tissue specific peculiarities of vibration-induced hypoxia of the rabbit heart, liver and kidney. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2016;14(1): 46–62. (In Russ.) DOI: 10.17816/RCF14146-62 |
| [22] |
Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Тканеспецифические особенности вибрационно-опосредованной гипоксии сердца, печени и почки кролика // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2016. Т. 14, № 1. С. 46–62. DOI: 10.17816/RCF14146-62 |
| [23] |
Vorobieva VV, Shabanov PD. Cellular mechanisms of hypoxia development in the tissues of experimental animals under varying characteristics of vibration exposure. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2019;17(3):59–70. (In Russ.) DOI: 10.17816/RCF17359-70 |
| [24] |
Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Клеточные механизмы формирования гипоксии в тканях экспериментальных животных на фоне варьирования характеристик вибрационного воздействия // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2019. Т. 17, № 3. С. 59–70. DOI: 10.17816/RCF17359-70 |
| [25] |
Funtikova IS, Smirnova EL, Poteryaeva EL, Maksimov VN. The role of molecular-biological characteristics of the organism in the development of professional sensorineural hearing loss. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(5): 322–330. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-5-322-330 |
| [26] |
Фунтикова И.С., Смирнова Е.Л., Потеряева Е.Л., Максимов В.Н. Роль молекулярно-биологических особенностей организма в развитии профессиональной нейросенсорной тугоухости // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 5. С. 322–330. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-5-322-330 |
| [27] |
Kartapoltseva NV, Katamanova EV, Rusanova DV. Features of nervous system involvement under stress influence by occupational physical factors. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2007;(6):43–47. (In Russ.) |
| [28] |
Каргапольцева Н.В., Катаманова Е.В., Русанова Д.В. Особенности поражения нервной системы при стрессовом воздействии физических факторов производственной среды // Медицина труда и промышленная экология. 2007. № 6. С. 43–47. |
| [29] |
Ulanovskaya EV, Shilov VV, Kovshov AA, et al. Early diagnosis of the upper extremities vessels occupational diseases in machine-building workers. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(8):520–525. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-8-520-525 |
| [30] |
Улановская Е.В., Шилов В.В., Ковшов А.А., и др. Ранняя диагностика профессиональной патологии сосудов верхних конечностей у работников машиностроительного производства // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 8. С. 520–525. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-8-520-525 |
| [31] |
Vorobieva VV, Levchenkova OS, Shabanov PD. Biochemical mechanisms of the energy-protective action of blockers of slow high-threshold L-type calcium channels. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2022;20(4):395–405. (In Russ.) DOI: 10.17816/RCF204395-405 |
| [32] |
Воробьева В.В., Левченкова О.С., Шабанов П.Д. Биохимические механизмы энергопротективного действия блокаторов медленных высокопороговых кальциевых каналов L-типа // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2022. Т. 20, № 4. С. 395–405. DOI: 10.17816/RCF204395-405 |
| [33] |
Vorobieva VV, Levchenkova OS, Shabanov PD. Blockade of rabbit cardiomyocyte calcium channels restores the activity of enzyme-substrate complexes of the respiratory chain in a model of vibration-mediated hypoxia. Journal Biomed. 2022;18(4):63–73. (In Russ.) DOI: 10.33647/2074-5982-18-4-63-73 |
| [34] |
Воробьева В.В., Левченкова О.С., Шабанов П.Д. Блокада кальциевых каналов кардиомиоцитов кролика восстанавливает активность фермент-субстратных комплексов дыхательной цепи в модели вибрационно-опосредованной гипоксии // Биомедицина. 2022. Т. 18, № 4. С. 63–73. DOI: 10.33647/2074-5982-18-4-63-73 |
| [35] |
Pankov VA, Katamanova EV, Kuleshova MV, et al. Dynamics of morphofunctional state of central nervous system in white rates exposed to vibration. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2014;(4):37–44. (In Russ.) |
| [36] |
Панков В.А., Катаманова Е.В., Кулешова М.В., и др. Динамика морфофункционального состояния центральной нервной системы у белых крыс при вибрационном воздействии // Медицина труда и промышленная экология. 2014. № 4. С. 37–44. |
| [37] |
Salmina AB, Gorina YV, Bolshakova AV, Vlasova OL. Analysis of main world trends in objectivization of protocols for behavioral testing of laboratory animals with brain pathology. Journal Biomed. 2023;19(1):34–46. (In Russ.) DOI: 10.33647/2074-5982-19-1-34-46 |
| [38] |
Салмина А.Б., Горина Я.В., Большакова А.В., Власова О.Л. Анализ основных мировых трендов в объективизации протоколов поведенческого тестирования лабораторных животных с патологией головного мозга // Биомедицина. 2023. Т. 19, № 1. С. 34–46. DOI: 10.33647/2074-5982-19-1-34-46 |
| [39] |
Prokopenko LV, Courierov NN, Lagutina AV, Pochtariova ES. Substantiation of risk-oriented hygienic criteria and classification of working conditions by noise, taking into account the group attributive (excessive) risk of hearing loss. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(3):185–192. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-3-185-192 |
| [40] |
Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., Почтарева Е.С. Обоснование риск-ориентированных гигиенических критериев и классификации условий труда по шуму с учетом группового атрибутивного (избыточного) риска потери слуха // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 3. С. 185–192. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-3-185-192 |
| [41] |
Kartapoltseva NV, Katamanova EV, Rusanova DV. Features of nervous system involvement under stress influence by occupational physical factors. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2007;(6):43–47. (In Russ.) |
| [42] |
Каргапольцева Н.В., Катаманова Е.В., Русанова Д.В. Особенности поражения нервной системы при стрессовом воздействии физических факторов производственной среды // Медицина труда и промышленная экология. 2007. № 6. С. 43–47. |
| [43] |
Ulanovskaya EV, Shilov VV, Kovshov AA, et al. Early diagnosis of the upper extremities vessels occupational diseases in machine-building workers. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(8):520–525. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-8-520-525 |
| [44] |
Улановская Е.В., Шилов В.В., Ковшов А.А., и др. Ранняя диагностика профессиональной патологии сосудов верхних конечностей у работников машиностроительного производства // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 8. С. 520–525. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-8-520-525 |
| [45] |
Korzenyova EV, Sinyova EL. Cardiovascular diseases in workers engaged into metal mining industry and mechanical engineering. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2007;(10):26–31. (In Russ.) |
| [46] |
Корзенева Е.В., Синева Е.Л. Заболевания сердечно-сосудистой системы у рабочих ведущих профессий горнорудной и машиностроительной промышленности // Медицина труда и промышленная экология. 2007. № 10. С. 26–31. |
| [47] |
Melentev AV, Serebryakov PV, Zheglova AV. Influence of noise and vibration on nervous regulation of heart. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2018;(9):19–23. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2018-9-19-23 |
| [48] |
Мелентьев А.В., Серебряков П.В., Жеглова А.В. Влияние шума и вибрации на нервную регуляцию сердца // Медицина труда и промышленная экология. 2018. № 9. С. 19–23. DOI: 10.31089/1026-9428-2018-9-19-23 |
| [49] |
Bakirov AB, Salavatova LKh, Abdrakhmanova ER, et al. Diagnostic methods of the impact on the life’s quality of lumbar pain syndromes in workers of harmful industries. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(4):259–265. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-4-259-265 |
| [50] |
Бакиров А.Б., Салаватова Л.Х., Абдрахманова Е.Р., и др. Методы диагностики влияния на качество жизни поясничных болевых синдромов у работников вредных производств // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 4. С. 259–265. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-4-259-265 |
| [51] |
Yamshchikova AV, Fleishman AN, Gidayatova MO, Kungurova AA. The effect of ischemic preconditioning on the course of polyneuropathy in vibration disease. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;61(1):59–63. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-1-59-63 |
| [52] |
Ямщикова А.В., Флейшман А.Н., Гидаятова М.О., Кунгурова А.А. Влияние ишемического прекондиционирования на течение полинейропатии при вибрационной болезни // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61, № 1. С. 59–63. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-1-59-63 |
| [53] |
Levchenkova OS, Novikov VE, Kulagin KN, Ponamareva NS. Influence of combined pharmacological and hypoxic preconditioning on animal survival and functional activity of CNS during model cerebral ischemia. Experimental and Clinical Pharmacology. 2016;79(2): 84–89. (In Russ.) DOI: 10.30906/0869-2092-2016-79-6-3-8 |
| [54] |
Левченкова О.С., Новиков В.Е., Кулагин К.Н., Понамарева Н.С. Влияние комбинированного фармакологического и гипоксического прекондиционирования на выживаемость животных и функциональную активность ЦНС при ишемии головного мозга // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2016. Т. 79, № 2. С. 84–89. DOI: 10.30906/0869-2092-2016-79-6-3-8 |
| [55] |
Poteryaeva EL, Yashnikova MV, Doronin BM, et al. A method for predicting the development of stroke in men working under the influence of local vibration. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(3):159–168. (In Russ.) DOI: 10.31089/026-9428-2022-62-3-159-168 |
| [56] |
Потеряева Е.Л., Яшникова М.В., Доронин Б.М., и др. Способ прогнозирования развития инсульта у мужчин, работающих в условиях воздействия локальной вибрации // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 3. С. 159–168. DOI: 10.31089/026-9428-2022-62-3-159-168 |
| [57] |
Sarkisyan SG, Chavushyan VA, Kamenetskii VS, et al. Vliyanie stimulyatsii gipotalyamicheskikh yader na neirony nizhnego vestibulyarnogo yadra posle dlitel’nogo vibratsionnogo vozdeistviya i vvedeniya obogashchennogo prolinom peptida-1. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. 2015;101(5):538–549. (In Russ.) |
| [58] |
Саркисян С.Г., Чавушян В.А., Каменецкий В.С., и др. Влияние стимуляции гипоталамических ядер на нейроны нижнего вестибулярного ядра после длительного вибрационного воздействия и введения обогащенного пролином пептида-1 // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2015. Т. 101, № 5. С. 538–549. |
| [59] |
Shevchenko OI, Katamanova EV, Lakhman OL. The relationship of electroencephalography (EEG) and neuroenergocarting indicators in vibration disease. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2022;62(12):814–820. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-12-814-820 |
| [60] |
Шевченко О.И., Катаманова Е.В., Лахман О.Л. Взаимосвязь показателей ЭЭГ и нейроэнергокартирования при вибрационной болезни // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62, № 12. С. 814–820. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-12-814-820 |
| [61] |
Adeninskaya EE, Simonova NI, Mazitova NN, NIzyaeva IV. The principles of noise induced hearing loss diagnostics in modern Russia (systematic review). The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2017;10(3):48–56. (In Russ.) DOI: 10.20969/VSKM.2017.10(3).48-55 |
| [62] |
Аденинская Е.Е., Симонова Н.И., Мазитова Н.Н., Низяева И.В. Принципы диагностики потери слуха, вызванной шумом, в современной России (систематический обзор литературы) // Вестник современной клинической медицины. 2017. Т. 10, № 3. С. 48–56. DOI: 10.20969/VSKM.2017.10(3).48-55 |
| [63] |
Zinikin VN, Sheshegov PM, Chistov SD. The clinical aspects of occupational sensorineural impairment of hearing of the acoustic origin. Bulletin of Otorhinolaryngology. 2015;(6):65–70. (In Russ.) DOI: 10.17116/otorino201580665-70 |
| [64] |
Зинкин В.Н., Шешегов П.М., Чистов С.Д. Клинические аспекты профессиональной сенсоневральной тугоухости акустического генеза // Вестник оториноларингологии. 2015. № 6. С. 65–70. DOI: 10.17116/otorino201580665-70 |
| [65] |
Kartapoltseva NV, Katamanova EV. Characteristics of long latent auditory evoked potentials under workers’ exposure to occupational local vibration and noise. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2009;(1):15–17. (In Russ.) |
| [66] |
Каргапольцева Н.В., Катаманова Е.В. Характеристика длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов при воздействии производственной локальной вибрации и шума на организм работающих // Медицина труда и промышленная экология. 2009. № 1. С. 15–17. |
| [67] |
Kuleshova MV. Impact of vibration on the workers’ psychological health. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2023;63(1):47–52. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2023-63-1-47-52 |
| [68] |
Кулешова М.В. Влияние вибрации на психологическое здоровье работающих // Медицина труда и промышленная экология. 2023. Т. 63, № 1. С. 47–52. DOI: 10.31089/1026-9428-2023-63-1-47-52 |
| [69] |
Kostenko NA, Bukhtiyarov IV, Zhovnerchuk EV, et al. Working conditions, medical support and morbidity of stress-related neurotic disorders among Russian Railways employees. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2023;63(6):379–385. (In Russ.) DOI: 10.31089/1026-9428-2023-63-6-379-385 |
| [70] |
Костенко Н.А., Бухтияров И.В., Жовнерчук Е.В. и др. Условия труда, медицинское обеспечение и заболеваемость стресс-обусловленными невротическими расстройствами работников ОАО «РЖД» // Медицина труда и промышленная экология. 2023, Т. 63, № 6. С. 379–385. DOI: 10.31089/1026-9428-2023-63-6-379-385. |
| [71] |
Vorobieva VV, Shabanov PD. Exposure to whole body vibration impairs the functional activity of the energy producing system in rabbit myocardium. Biophysics. 2019;64(2):337–342. DOI: 10.1134/S0006350919020210 |
| [72] |
Vorobieva V.V., Shabanov P.D. Exposure to whole body vibration impairs the functional activity of the energy producing system in rabbit miocardium // Biophysics. 2019. Vol. 64, No. 2. Р. 337–342. DOI: 10.1134/S0006350919020210 |
| [73] |
Vorobieva VV, Shabanov PD. Tissue-specific peculiarities of vibration-induced hypoxia in rabbit liver and kidney. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2019;167(5):621–623. DOI: 101007/s10517-019-04583-0 |
| [74] |
Vorobieva V.V., Shabanov P.D. Tissue-specific peculiarities of vibration-induced hypoxia in rabbit liver and kidney // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2019. Vоl. 167, No. 5. Р. 621–623. DOI: 101007/s10517-019-04583-0 |
| [75] |
Vorobieva VV, Shabanov РD. A change in the content of endogenous energy substrates in rabbit myocardium mitochondria depending upon frequency and duration of vibration. Biophysics. 2021;66(4):720–723. DOI: 10.1134/S0006350921040229 |
| [76] |
Vorobieva V.V., Shabanov Р.D. A change in the content of endogenous energy substrates in rabbit myocardium mitochondria depending upon frequency and duration of vibration // Biophysics. 2021. Vol. 66, No. 4. Р. 720–723. DOI: 10.1134/S0006350921040229 |
| [77] |
Chastukhin DS, Borodin AV, Khodorov BI. Mathematical modeling of delayed calcium deregulation in brain neurons caused by hyperstimulation of glutamate receptors. Biophysics. 2014;59(2):236–247. DOI: 10.1134/s0006350914020067 |
| [78] |
Chastukhin D.S., Borodin A.V., Khodorov B.I. Mathematical modeling of delayed calcium deregulation in brain neurons caused by hyperstimulation of glutamate receptors // Biophysics. 2014. Vol. 59, No. 2. Р. 236–247. DOI: 10.1134/s0006350914020067 |
| [79] |
Аkopova OV, Kolchinskaya LI, Nosar VI, et al. Еffect of potential-dependent potassium uptake on production of reactive oxygen species in rat brain mitochondria. Biochemistry. 2014;79(1):44–53. DOI: 10.1134/s0006297914010076 |
| [80] |
Аkopova O.V., Kolchinskaya L.I., Nosar V.I., et al. Еffect of potential-dependent potassium uptake on production of reactive oxygen species in rat brain mitochondria // Biochemistry. 2014. Vol. 79, No. 1. Р. 44–53. DOI: 10.1134/s0006297914010076 |
| [81] |
Chernorudskiy AL, Zito E. Regulation of calcium homeostasis by ER redox: a close-up of the ER/mitochondria connection. J Mol Biol. 2017;429(5):620–632. DOI: 10.1016/j.jmb.2017.01.017 |
| [82] |
Chernorudskiy A.L., Zito E. Regulation of calcium homeostasis by ER redox: a close-up of the ER/mitochondria connection // J Mol Biol. 2017. Vol. 429, No. 5. P. 620–632. DOI: 10.1016/j.jmb.2017.01.017 |
| [83] |
Kostjuk IF, Kapoustnik VA. Role of intracellular calcium metabolism in vasospasm formation during vibration disease. Russian journal of occupational health and industrial ecology. 2004;(7):14–18. (In Russ.) |
| [84] |
Костюк И.Ф., Капустник В.А. Роль внутриклеточного обмена кальция в развитии вазоспастических реакций при вибрационной болезни // Медицина труда и промышленная экология. 2004. № 7. С. 14–18. |
| [85] |
Vorobieva VV, Levchenkova OS, Shabanov PD. Pathophysiological mechanisms of neurological disorders in experimental animals exposed to vibration. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2020;18(3):213–224. (In Russ.) DOI: 10.17816/RCF183213-224 |
| [86] |
Воробьева В.В., Левченкова О.С., Шабанов П.Д. Патофизиологические механизмы неврологических нарушений у экспериментальных животных, подвергнутых вибрационному воздействию // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2020. Т. 18, № 3. С. 213–224. DOI: 10.17816/RCF183213-224 |
| [87] |
Schödel J, Oikonomopoulos S, Ragoussis J, et al. High-resolution genome-wide mapping of HIF-binding sites by ChIP-seq. Blood. 2011;117(23):207–217. DOI: 10.1182/blood-2010-10-314427 |
| [88] |
Schödel J., Oikonomopoulos S., Ragoussis J., et al. High-resolution genome-wide mapping of HIF-binding sites by ChIP-seq // Blood. 2011. Vol. 117, No. 23. P. 207–217. DOI: 10.1182/blood-2010-10-314427 |
| [89] |
Chavez JC, Baranova О, Lin J, Pichiule P. The transcriptional activator hypoxia inducible factor 2 (HIF-2/EPAS-1) regulates the oxygen-dependent expression of erythropoietin in cortical astrocytes. J Neurosci. 2006;26(37):9471–9481. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2838-06.2006 |
| [90] |
Chavez J.C., Baranova О., Lin J., Pichiule P. The transcriptional activator hypoxia inducible factor 2 (HIF-2/EPAS-1) regulates the oxygen-dependent expression of erythropoietin in cortical astrocytes // J Neurosci. 2006. Vol. 26, No. 37. Р. 9471–9481. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2838-06.2006 |
| [91] |
Gasanov SE, Kim AA, Dagda RK. The possible role of nonbilayer structures in regulating atp synthase activity in mitochondrial membranes. Biophysics. 2016;6(4):596–600. DOI: 10.1134/S0006350916040084 |
| [92] |
Gasanov S.E., Kim A.A., Dagda R.K. The possible role of nonbilayer structures in regulating ATP synthase activity in mitochondrial membranes // Biophysics. 2016. Vol. 6, No. 4. Р. 596–600. DOI: 10.1134/S0006350916040084 |
| [93] |
He W, Miao F-J, Lin DC-H, et al. Citric acid cycle intermediates as ligands for orphan G- protein-coupled receptors. Nature. 2004;429:188–193. DOI: 10.1038/nature02488 |
| [94] |
He W., Miao F.-J., Lin D.C.-H., et al. Citric acid cycle intermediates as ligands for orphan G- protein-coupled receptors // Nature. 2004. Vol. 429. Р.188–193. DOI: 10.1038/nature02488 |
| [95] |
Shabanov PD, Lebedev AA, Bychkov ER, et al. Neurochemical mechanisms and pharmacology of ghrelins. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2020;18(1):5–22. (In Russ.) DOI: 10.7816/RCF1815-22 |
| [96] |
Шабанов П.Д., Лебедев А.А., Бычков Е.Р., и др. Нейрохимические механизмы и фармакология грелинов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2020. Т. 18, № 1. С. 5–22. DOI: 10.7816/RCF1815-22 |
ECO-vector LLC
/
| 〈 |
|
〉 |