<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zurniimtpe</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Медицина труда и промышленная экология</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1026-9428</issn><issn pub-type="epub">2618-8945</issn><publisher><publisher-name>FSBSI “Izmerov Research Institute of Occupational Health”</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31089/1026-9428-2020-60-11-818-820</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zurniimtpe-2585</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние средств профилактики неблагоприятных эффектов космического полета на плазменный компонент системы регуляции агрегатного состояния крови человека</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Influence of means of prevention of adverse effects of space flight on the plasma component of the system of regulation of the aggregate state of human blood</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2252-6380</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузичкин</surname><given-names>Дмитрий Сергеевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuzichkin</surname><given-names>Dmitry S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ст. науч. сотр. ФГБУН «Государственный научный центр Российской Федерации — Институт медико-биологических проблем Российской академии наук», канд. биол. наук.</p><p>e-mail: dmitry171985@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Senior researcher of State Scientific Center of the Russian Federation — Institute of Medical and Biological Problems of the RAS, Cand. of Sci. (Biol.).</p><p>e-mail: dmitry171985@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">dmitry171985@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0993-6692</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кочергин</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kochergin</surname><given-names>Aleksey Yu.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБУН «Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>The Russian Federation State Research Center - Institute of Biomedical Problems of Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>12</month><year>2020</year></pub-date><volume>60</volume><issue>11</issue><fpage>818</fpage><lpage>820</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кузичкин Д.С., Кочергин А.Ю., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кузичкин Д.С., Кочергин А.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kuzichkin D.S., Kochergin A.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.journal-irioh.ru/jour/article/view/2585">https://www.journal-irioh.ru/jour/article/view/2585</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Известно, что факторы космического полета смещают коагуляционный баланс крови в сторону прокоагулянтного. Влияние на гемостатический потенциал крови человека факторов космического полета с одновременным воздействием мер профилактики и компенсации их неблагоприятных эффектов практически не изучено.</p><p>Цель исследования - изучить влияние на основные показатели системы гемостаза человека физических нагрузок, электромиостимуляции, механической стимуляции стопы и кровозамещающих растворов в экспериментах с 21-часовой антиортостатической гипокинезией, 7-суточной «сухой» водной иммерсией, 120-суточной изоляцией в гермообъеме.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. В цитратной плазме испытателей-добрвольцев определяли концентрации фибриногена, плазминогена, растворимых фибрин-мономерных комплексов, Д-димера, антитромбина III, протеина С и α2-антиплазмина; величины тромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени, протромбинового времени.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Выявлено, что инфузия кровозамещающего коллоидного раствора «венофундин» предотвращает тенденцию к повышению уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов, наблюдаемого в ходе 21-часовой антиортостатической гипокинезии. Электромиостимуляция приводит к повышению уровня фибриногена и Д-димера в ходе 7-суточной иммерсии. Комплекс физических нагрузок, применяемый в эксперименте со 120-суточной изоляцией, способствует снижению уровня Д-димера.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p> Заключение. Результаты работы указывают на то, что при моделировании воздействия факторов космического полета благоприятный гипокоагуляционный эффект оказывают инфузия «венофундина», а также комплекс сбалансированных физических нагрузок.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. It is known that the factors of space flight shift the coagulation balance of blood in the direction of procoagulant. The effect of space flight factors on the hemostatic potential of human blood with the simultaneous effect of preventive measures and compensation for their adverse effects has not been practically studied.</p><p>The aim of study was to study the effect of physical exertion, electromyostimulation, mechanical stimulation of the foot, and blood-substituting solutions on the main indicators of the human hemostasis system in experiments with 21-hour antiorthostatic hypokinesia, 7-day "dry" water immersion, and 120-day isolation in a hermetic volume.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. Concentrations of fibrinogen, plasminogen, soluble fibrin-monomer complexes, D-dimer, antithrombin III, protein C, and α2-antiplasmin were determined in citrate plasma; values of thrombin time, activated partial thromboplastin time, and prothrombin time.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. It was found that the infusion of blood-substituting colloidal solution "venofundin" prevents the tendency to increase the level of soluble fibrin-monomer complexes observed during 21-hour antiorthostatic hypokinesia. Electromyostimulation leads to increased levels of fibrinogen and D-dimer during 7-day immersion. The complex of physical activities used in the experiment with 120-day isolation helps to reduce the level of D-dimer.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The results indicate that when modeling the impact of space flight factors, a favorable hypocoagulation effect is provided by an infusion of venofundin, as well as a complex of balanced physical activities.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>факторы космического полета</kwd><kwd>гемостаз</kwd><kwd>иммерсия</kwd><kwd>антиортостатическая гипокинезия</kwd><kwd>изоляция в гермообъеме</kwd><kwd>стерофундин</kwd><kwd>венофундин</kwd><kwd>электромиостимуляция</kwd><kwd>механическая стимуляция стопы</kwd><kwd>физические нагрузки</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>space flight factors</kwd><kwd>hemostasis</kwd><kwd>immersion</kwd><kwd>antiorthostatic hypokinesia</kwd><kwd>isolation in the hermetic volume</kwd><kwd>sterofundin</kwd><kwd>venofundin</kwd><kwd>electromyostimulation</kwd><kwd>mechanical stimulation of the foot</kwd><kwd>physical activity</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козловская И.Б., Пестов И.Д., Егоров А.Д. Система профилактики в длительных космических полетах. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2008; 42(6): 66-73.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozlovskaya I.B., Pestov I.D., Egorov A.D. Prophylaxis system in long-term space flights. Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 2008; 42 (5): 45–51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Реброва Р.Ю. Статистический анализ медицинских данных. М. «Медиа сфера»; 2006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rebrova R.Yu. Statistical analysis of medical data. M: Media Sphere; 2006.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Moretti E.W., Robertson K.M., Gan T.J. The Colloid Crystalloid Debate: Are We Asking the Right Question? Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. 2003; 5 (4): 378-91.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moretti E.W., Robertson K.M., Gan T.J. The Colloid Crystalloid Debate: Are We Asking the Right Question? Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. 2003; 5(4): 378–91.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ешманова А.К., Лучицкая Е.С., Баевский Р.М. Исследование вегетативной регуляции кровообращения при воздействии 7-суточной «сухой» иммерсии. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2008; 42(5): 45-51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eshmanova A.K., Luchitskaya E.S., Baevsky R.M. Study of blood circulation vegetative regulation under the influence of 7-day "dry" immersion. Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 2008; 42(5): 45–51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шибеко А.М., Карамзин С.С., Бутылин А.А., Пантелеев М.А., Атаулахханов Ф.И. Обзор современных представлений о влиянии скорости течения на процесс плазменного свертывания крови. Биологические мембраны. 2009: 26(6): 443-50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shibeko A.M., Karamzin S.S., Butylin A.A., Panteleev M.A., Ataulakhanov F.I. Modern conceptions of blood flow velocity influence on plasma blood coagulation process review. Biologicheskie membrany. 2009; 26(6): 443–50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
