<?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">10.31089/1026-9428-2026-66-7-448-455</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">miaknh</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zurniimtpe-4253</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>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>EXPERIMENTAL RESEARCH</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние интермиттирующего вибрационного воздействия на морфофункциональное состояние нервной системы у крыс</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The effect of intermittent vibration on the morpho-functional state of the nervous system in rats</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4797-7842</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жукова</surname><given-names>Анна Геннадьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhukova</surname><given-names>Anna G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Зав. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований НИИ КПГПЗ; зав. каф. естественнонаучных дисциплин Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ, д-р биол. наук, доцент</p><p>e-mail: nyura_g@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Head of the Molecular-Genetic and Experimental Study Laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases; Head of the Natural Sciences Sub-Department, Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University, Dr. of Sci. (Biol.), Associate Professor</p><p>e-mail: nyura_g@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">nyura_g@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/0000-0002-0545-631X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Горохова</surname><given-names>Лариса Геннадьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gorokhova</surname><given-names>Larisa G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований НИИ КПГПЗ; доц. каф. естественнонаучных дисциплин Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ, канд. биол. наук, доцент</p><p>e-mail: ponomarikova@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leading Researcher of the Molecular-Genetic and Experimental Study Laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases; docent of the natural sciences sub-department, Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University, Cand. of Sci. (Biol.), Associate Professor</p><p>e-mail: ponomarikova@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">ponomarikova@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/0009-0002-1809-0924</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гостяева</surname><given-names>Екатерина Павловна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gostyaeva</surname><given-names>Ekaterina P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Аспирант лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований НИИ КПГПЗ</p><p>e-mail: epkolova@gmail.com</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Graduate Assistant of the Molecular-Genetic and Experimental Study Laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases</p><p>e-mail: epkolova@gmail.com</p></bio><email xlink:type="simple">epkolova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3108-3251</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Колтунова</surname><given-names>Анна Алексеевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Koltynova</surname><given-names>Anna A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Зам. декана по научной работе факультета психологии и педагогики Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ, канд. биол. наук, доцент</p><p>e-mail: a.koltunova@khpi.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Deputy Dean for Scientific Work of the Faculty of Psychology and Pedagogy, Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University, Cand. of Sci. (Biol.), Associate Professor</p><p>e-mail: a.koltunova@khpi.ru</p></bio><email xlink:type="simple">a.koltunova@khpi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8292-4810</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Казицкая</surname><given-names>Анастасия Сергеевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kazitskaya</surname><given-names>Anastasiуa S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований НИИ КПГПЗ, канд. биол. наук</p><p>e-mail: anastasiya_kazitskaya@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leading Researcher of the Molecular-Genetic and Experimental Study Laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Cand. of Sci. (Biol.)</p><p>e-mail: anastasiya_kazitskaya@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">anastasiya_kazitskaya@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3692-2616</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бугаева</surname><given-names>Мария Сергеевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bugaeva</surname><given-names>Maria S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ст. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований НИИ КПГПЗ, канд. биол. наук</p><p>e-mail: bugms14@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Senior Researcher of the Molecular-Genetic and Experimental Study Laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Cand. of Sci. (Biol.)</p><p>e-mail: bugms14@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">bugms14@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5821-3100</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бондарев</surname><given-names>Олег Иванович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bondarev</surname><given-names>Oleg I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований НИИ КПГПЗ, д-р мед. наук</p><p>e-mail: gis.bondarev@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leading Researcher of the Molecular-Genetic and Experimental Study Laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Dr. of Sci. (Med.)</p><p>e-mail: gis.bondarev@yandex.ru</p></bio><email xlink:type="simple">gis.bondarev@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний»; Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases; Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>11</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>66</volume><issue>7</issue><fpage>448</fpage><lpage>455</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Жукова А.Г., Горохова Л.Г., Гостяева Е.П., Колтунова А.А., Казицкая А.С., Бугаева М.С., Бондарев О.И., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Жукова А.Г., Горохова Л.Г., Гостяева Е.П., Колтунова А.А., Казицкая А.С., Бугаева М.С., Бондарев О.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Zhukova A.G., Gorokhova L.G., Gostyaeva E.P., Koltynova A.A., Kazitskaya A.S., Bugaeva M.S., Bondarev O.I.</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/4253">https://www.journal-irioh.ru/jour/article/view/4253</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Длительное интенсивное вибрационное воздействие является хроническим стрессорным фактором для животных и человека, который вызывает нарушения как на нейрогуморальном, так и на молекулярно-клеточном уровнях. Экспериментальными исследованиями на животных установлено, что продолжительная вибрация оказывает негативное влияние на нейроны коры головного мозга и, как следствие, на состояние биоэлектрической активности головного мозга и поведенческие реакции крыс. Однако малоизвестно о взаимосвязи показателей болевой чувствительности с морфологическими изменениями структуры нервной ткани крыс в динамике интермиттирующего вибрационного воздействия.</p><p>Цель исследования — изучить влияние интермиттирующего вибрационного воздействия на морфофункциональное состояние нервной системы у крыс линии Wistar.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Эксперименты выполнены на крысах-самцах линии Wistar (n=59) с массой 160–240 г. Крысы были разделены на 2 группы — контрольную и опытную. На опытную группу крыс воздействовали вибрацией на основной частоте 16 Гц, по виброускорению 120 дБ. Вибрационное воздействие проводили в интермиттирующем режиме, состоящем из чередования восьми 20-минутных периодов вибрации и восьми 10-минутных перерывов в течение 4 часов в сутки 5 раз в неделю с общей продолжительностью эксперимента 9 недель. В динамике вибрационного воздействия оценивали изменения порогов болевой реакции у крыс с помощью классических болевых моделей — «Горячая пластина» («Hot plate») и «Отдёргивание хвоста» («Tail flick»). Структурные изменения, развивающиеся в результате длительного вибрационного воздействия, определяли по результатам морфологического исследования ткани мозга крыс. Статистический анализ результатов эксперимента осуществляли с помощью программы «STATISTICA Base for Windows v.10 Russian» — для сравнения независимых выборок использовали U-критерий Манна–Уитни.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Интермиттирующее вибрационное воздействие на крыс в течение 9 недель приводило к изменению порога болевой реакции — к удлинению латентного периода ответа: в тесте «Hot plate» с 3-й по 6-ю недели на 41% и 46% соответственно, по сравнению с контрольной группой; в тесте «Tail flick» — на 3-й неделе на 32%, на 6-й — на 28% и на 9-й — на 65% по сравнению с контрольной группой. Выявлена динамика развивающихся морфологических нарушений в ткани мозга крыс, подвергавшихся интермиттирующему вибрационному воздействию. На 3-й неделе вибрации нарушения в структуре ткани мозга начинают только проявляться в виде неравномерного распределения нервных клеток и появления гиперхромных нейронов; на 6-й и 9-й неделях вибрационного воздействия наблюдается более выраженная гиперхромия ядер нейронов, в некоторых областях мозга выявлен частичный распад клеток с зональным выпадением последних и явлениями нейронофагии, что указывает на дегенеративные изменения в ЦНС.</p></sec><sec><title>Ограничения исследования</title><p>Ограничения исследования. Эксперименты проведены на лабораторных крысах одной линии и одного пола, использовали интермиттирующее вибрационное воздействие на одной частоте 16 Гц, по виброускорению 120 Дб.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Интермиттирующее вибрационное воздействие в течение 3-х, 6-и и 9-и недель приводило к увеличению порогов болевой реакции у крыс как в тесте «Hot plate», так и в тесте «Tail flick», что связано с общим снижением активности ЦНС. Сравнение результатов гистологических исследований, полученных на 3-й, 6-й и 9-й неделях интермиттирующего вибрационного воздействия, показало прогрессирующие морфологические структурные изменения в мозге крыс.</p></sec><sec><title>Этика</title><p>Этика. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» (протокол заседания № 4 § 2 от 18.11.2021 г.). Содержание, кормление и выведение животных из эксперимента проводили в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных или в иных научных целях (ETS № 123, European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes, Strasbourg, 18.03.1986).</p></sec><sec><title>Участие авторов</title><p>Участие авторов:Жукова А.Г. — концепция и дизайн исследования, сбор материала и обработка данных, написание текста;Горохова Л.Г. — проведение эксперимента, сбор материала и обработка данных, редактирование текста;Гостяева Е.П. — проведение эксперимента, сбор материала и обработка данных;Колтунова А.А. — проведение эксперимента, сбор материала и обработка данных;Казицкая А.С. — проведение эксперимента, сбор материала и обработка данных;Бугаева М.С. — сбор материала и обработка данных;Бондарев О.И. — обработка данных, редактирование текста.</p></sec><sec><title>Благодарности</title><p>Благодарности. Выражаем благодарность студентам Факультета физической культуры, естествознания и природопользования Кузбасского гуманитарно-педагогического института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», обучающимся по направлению «Биология и химия», за помощь в постановке эксперимента: Жуковой А.А., Козловой В.Н., Логвинскому В.А., Плотниковой А.О.</p></sec><sec><title>Финансирование</title><p>Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.</p></sec><sec><title>Конфликт интересов</title><p>Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.</p></sec><sec><title>Дата поступления</title><p>Дата поступления: 02.06.2026 / Дата принятия к печати: 09.06.2026 / Дата публикации: 11.08.2026</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Prolonged intense vibration exposure is a chronic stress factor for animals and humans, which causes disorders at both the neurohumoral and molecular cellular levels. During experimental studies on animals, the authors found that prolonged vibration has a negative effect on the neurons of the cerebral cortex and, as a result, on the state of bioelectric activity of the brain and behavioral reactions of rats. However, little is known about the relationship of pain sensitivity indices with morphological changes in the structure of rat nervous tissue in the dynamics of intermittent vibration exposure.</p><p>The study aims to investigate the effect of intermittent vibration exposure on the morphofunctional state of the nervous system in Wistar rats.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The experiments were performed on male Wistar rats (n=59) weighing 160–240 g. The researchers divided the rats into 2 groups: control and experimental. An experimental group of rats was exposed to vibration at a fundamental frequency of 16 Hz, with a vibration acceleration of 120 dB. The authors performed vibration exposure in an intermittent mode, consisting of alternating eight 20-minute vibration periods and eight 10-minute breaks of 4 hours a day 5 times a week for a total duration of the experiment of 9 weeks. Scientists assessed the change in pain response thresholds in rats in the dynamics of vibration effects using classical pain models — "Hot plate" and "Tail Flick". Structural changes developing as a result of prolonged vibration exposure were determined based on the results of morphological examination of rat brain tissue.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. Intermittent vibration exposure to rats for 9 weeks led to a change in the threshold of pain response — to an extension of the latent response period: in the Hot plate test from weeks 3 to 6 by 41% and 46%, respectively, compared with the control group; in the Tail flick test — by 3 by 32% at week 6, by 28% at week 6, and by 65% at week 9 compared to the control group. Experts have identified the dynamics of morphological disorders in the brain tissue of rats exposed to intermittent vibration. On the 3rd week of exposure to vibration, disturbances in the structure of brain tissue begin to manifest themselves only in the form of an uneven distribution of nerve cells and the appearance of hyperchromic neurons. At the 6th and 9th weeks of vibration application, the authors observed more pronounced hyperchromia of the nuclei of neurons, partial cell decay in some areas of the brain with zonal loss of the latter and the phenomena of neuronophagy, which indicates degenerative changes in the central nervous system.</p></sec><sec><title>Limitations</title><p>Limitations. The experiments were conducted on laboratory rats of the same line and the same sex, using intermittent vibration exposure at a single frequency of 16 Hz, with a vibration acceleration of 120 Db.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. Intermittent vibration exposure during 3, 6, and 9 weeks led to an increase in pain response thresholds in rats in both the Hot plate and Tail flick tests, which is associated with a general decrease in CNS activity. A comparison of the results of histological studies obtained at weeks 3, 6, and 9 of intermittent vibration exposure showed progressive morphological and structural changes in the rat brain.</p></sec><sec><title>Ethics</title><p>Ethics. The study was approved by the local Ethics Committee of the Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases (Minutes of meeting No. 4 § 2 dated 11/18/2021). The animals were kept, fed and removed from the experiment in accordance with the requirements of the European Convention for the Protection of Vertebrates Used for Experimental or Other Scientific Purposes (ETS No. 123, European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes, Strasbourg, 18.03.1986).</p></sec><sec><title>Contributions</title><p>Contributions:Zhukova A.G. — research concept and design, material collection and data processing, text writing;Gorokhova L.G. — conducting an experiment, collecting material and processing data, editing text;Gostyaeva E.P. — conducting an experiment, collecting material and processing data;Koltunova A.A. — conducting an experiment, collecting material and processing data;Kazitskaya A.S. — conducting an experiment, collecting material and processing data;Bugaeva M.S. — material collection and data processing;Bondarev O.I. — data processing, text editing.</p></sec><sec><title>Acknowledgement</title><p>Acknowledgement. We would like to express our gratitude to the students of the Faculty of Physical Culture, Natural Sciences and Environmental Management of the Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of Kemerovo State University, who study in Biology and Chemistry, for their help in setting up the experiment: Zhukova A.A., Kozlova V.N., Logvinsky V.A., Plotnikova A.O.</p></sec><sec><title>Funding</title><p>Funding. The study had no funding.</p></sec><sec><title>Conflict of interest</title><p>Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.</p></sec><sec><title>Received</title><p>Received: 02.06.2026 / Accepted: 09.06.2026 / Published: 11.08.2026</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>интермиттирующее вибрационное воздействие</kwd><kwd>крысы Wistar</kwd><kwd>порог болевой реакции</kwd><kwd>морфология головного мозга</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>intermittent vibration effect</kwd><kwd>Wistar rats</kwd><kwd>pain response threshold</kwd><kwd>brain morphology</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">Катаманова Е.В., Бичев С.С., Нурбаева Д.Ж. Значение дисфункции структур головного мозга в патогенезе и формировании клинической картины вибрационной болезни. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2012; 1: 32–36. https://elibrary.ru/pbtymn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Katamanova E.V., Bichev S.S., Nurbayeva D.Zh. Value of brain structure dysfunction in pathogenesis and formation of clinical picture of vibration induced disease. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk. 2012; 1: 32–6. https://elibrary.ru/pbtymn (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">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; 17(3): 59–70. https://doi.org/10.17816/RCF17359-70 https://elibrary.ru/qgqzkh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorobieva V.V., Shabanov P.D. Cellular mechanisms of hypoxia development in the tissues of experimental animals under varying characteristics of vibration exposure. Obzory po klinicheskoy farmakologii i lekarstvennoy terapii. 2019; 17(3): 59–70. https://doi.org/10.17816/RCF17359-70 https://elibrary.ru/qgqzkh (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Reynolds R., Garner A., Norton J. Sound and vibration as research variables in terrestrial vertebrate models. ILAR J. 2020; 60(2): 159–74. https://doi.org/10.1093/ilar/ilaa004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reynolds R., Garner A., Norton J. Sound and vibration as research variables in terrestrial vertebrate models. ILAR J. 2020; 60(2): 159–74. https://doi.org/10.1093/ilar/ilaa004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панков В.А., Катаманова Е.В., Кулешова М.В., Титов Е.А., Картапольцева Н.В., Якимова Н.Л. и др. Динамика морфофункционального состояния центральной нервной системы у белых крыс при вибрационном воздействии. Мед. труда и пром. экол. 2014; 4: 37–43. https://elibrary.ru/scevln</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pankov V.A., Katamanova E.V., Kuleshova M.V., Titov E.A., Kartapoltseva N.V., Yakimova N.L. et al. Dynamics of morphofunctional state of central nervous system in white rats exposed to vibration. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2014; 4: 37–43. https://elibrary.ru/scevln (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dahlin L.B., Sandén H., Dahlin E., Zimmerman M., Thomsen N., Björkman A. Low myelinated nerve-fibre density may lead to symptoms associated with nerve entrapment in vibration-induced neuropathy. J. Occup. Med. Toxicol. 2014; 9(1):7. https://doi.org/10.1186/1745-6673-9-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dahlin L.B., Sandén H., Dahlin E., Zimmerman M., Thomsen N., Björkman A. Low myelinated nerve-fibre density may lead to symptoms associated with nerve entrapment in vibration-induced neuropathy. J. Occup. Med. Toxicol. 2014; 9(1):7. https://doi.org/10.1186/1745-6673-9-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ямщикова А.В., Флейшман А.Н., Мартынов И.Д. Оценка вегетативных нарушений у шахтёров с вибрационной болезнью. Гигиена и санитария. 2023; 102(7): 664–669. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-7-664-669 https://elibrary.ru/qczrmo</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yamshchikova A.V., Fleishman A.N., Martynov I.D. Evaluation of autonomic disorders in miners with vibration disease. Gigiena i Sanitariya. 2023; 102(7): 664–9. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-7-664-669 https://elibrary.ru/qczrmo (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жукова А.Г., Горохова Л.Г., Гостяева Е.П., Кизиченко Н.В., Бугаева М.С., Бондарев О.И. Способ моделирования вибрационной болезни на лабораторных животных: пат. № 2859822 Рос. Федерация: МПК 51 A61B 5/00, G09B 23/28; № 2025116198</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhukova A.G., Gorokhova L.G., Gostyaeva E.P., Kizichenko N.V., Bugaeva M.S., Bondarev O.I. Method for modeling vibration disease in laboratory animals. Patent No. 2859822; 2026 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хусаинов Д.Р., Туманянц К.Н., Можаровская И.А., Усова В.В. Динамика общей двигательной активности крыс-самцов в условиях четырнадцатидневного электромагнитного экранирования. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2019; 5(71)(3): 155–66. https://elibrary.ru/xtxdzr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khusainov D.R., Tumanyants K.N., Mozharovskaya I.A., Usova V.V. Dynamics of general motor activity of rats under the conditions of the fourteen-day electromagnetic shielding. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Biologiya. Khimiya. 2019; 5(71)(3): 155–66. https://elibrary.ru/xtxdzr (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова Л.В., Клишина Н.Ю., Карпова М.Н., Кукушкин М.Л. Влияние сочетанного воздействия изоляционного и холодового стресса на болевую чувствительность крыс. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2024; 68(2): 13–9. https://doi.org/10.25557/0031-2991.2024.02.13-19 https://elibrary.ru/tkmpsy</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsova L.V., Klishina N.Yu., Karpova M.N., Kukushkin M.L. Effects of the combined isolation stress and cold stress on pain sensitivity of rats. Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimental`naya terapiya. 2024; 68(2): 13–9. https://doi.org/10.25557/0031-2991.2024.02.13-19 https://elibrary.ru/tkmpsy (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Santenna C., Kumar S., Balakrishnan S., Jhaj R., Ahmed S.N. A comparative experimental study of analgesic activity of a novel non-steroidal anti-inflammatory molecule — zaltoprofen, and a standard drug — piroxicam, using murine models. J. Exp. Pharmacol. 2019; 11: 85–91. https://doi.org/10.2147/JEP.S212988</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Santenna C., Kumar S., Balakrishnan S., Jhaj R., Ahmed S.N. A comparative experimental study of analgesic activity of a novel non-steroidal anti-inflammatory molecule — zaltoprofen, and a standard drug — piroxicam, using murine models. J. Exp. Pharmacol. 2019; 11: 85–91. https://doi.org/10.2147/JEP.S212988</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коржевский Д.Э. Краткое изложение основ гистологической техники для врачей и лаборантов-гистологов. СПб: Крофт; 2005. https://elibrary.ru/rwxfhf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korzhevskiy D.E. Brief description of basic histology technics for doctors and laboratory histologists. St. Petersburg: Kroft. 2005. https://elibrary.ru/rwxfhf (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ракитский В.Н., Николаева Н.И. Морфофункциональные критерии действия на организм факторов окружающей среды. М.: Медицина; 2001. https://elibrary.ru/sndkgt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakitskiy V.N., Nikolayeva N.I. Morpho-functional criteria of human exposure to environmental factors. Moscow: Meditsina; 2001. https://elibrary.ru/sndkgt (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бонитенко Е.Ю., Кашуро В.А., Башарин В.А. Вопросы моделирования в экспериментальной токсикологии и медицине. Биомодели нулевого порядка. Мед. труда и пром. экол. 2022; 62(11): 718–32. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-11-718-732 https://elibrary.ru/alhmie</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bonitenko E.U., Kashuro V.A., Basharin V.A. Modeling issues in experimental toxicology and medicine. Zero-order biomodels. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2022; 62(11): 718–732. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-11-718-732 https://elibrary.ru/alhmie (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жукова А.Г., Кизиченко Н.В., Горохова Л.Г., Казицкая А.С. Экспериментальные модели вибрационной болезни (обзор литературы). Гигиена и санитария. 2022; 101(7): 776–82. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-7-776-782 https://elibrary.ru/ldcxri</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhukova A.G., Kizichenko N.V., Gorokhova L.G., Kazitskaya A.S. Experimental models of vibration disease (literature review). Gigiena i Sanitariya. 2022; 101(7): 776–82. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-7-776-782 https://elibrary.ru/ldcxri (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кислицына В.В., Суржиков Д.В., Штайгер В.А., Мотуз И.Ю. Гигиеническая характеристика некоторых показателей условий труда работников основных профессий угледобывающей и алюминиевой отраслей промышленности. Санитарный врач. 2026; 23(1): 15–25. https://doi.org/10.33920/med-08-2601-02 https://elibrary.ru/pfwote</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kislitsyna V.V., Surzhikov D.V., Shtaiger V.A., Motuz I.Yu. Hygienic characteristics of some indicators of working conditions of workers in the main professions of the coal mining and aluminum industries. Sanitarnyy vrach. 2026; 23(1): 15–25. https://doi.org/10.33920/med-08-2601-02 https://elibrary.ru/pfwote (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dina O.A., Joseph E.K., Levine J.D., Green P.G. Mechanisms mediating vibration-induced chronic musculoskeletal pain analyzed in the rat. Pain. 2010; 11(4): 369–77. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2009.08.007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dina O.A., Joseph E.K., Levine J.D., Green P.G. Mechanisms mediating vibration-induced chronic musculoskeletal pain analyzed in the rat. Pain. 2010; 11(4): 369–77. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2009.08.007</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rabey K.N., Li Y., Norton J.N., Reynolds R.P., Schmitt D. Vibrating frequency thresholds in mice and rats: implications for the effects of vibrations on animal health. Ann. Biomed. Eng. 2015; 43(8): 1957–64. https://doi.org/10.1007/s10439-014-1226-y</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rabey K.N., Li Y., Norton J.N., Reynolds R.P., Schmitt D. Vibrating frequency thresholds in mice and rats: implications for the effects of vibrations on animal health. Ann. Biomed. Eng. 2015; 43(8): 1957–64. https://doi.org/10.1007/s10439-014-1226-y</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Loffredo M.A., Yan J.G., Kao D., Zhang L.L., Matloub H.S., Riley D.A. Persistent reduction of conduction velocity and myelinated axon damage in vibrated rat tail nerves. Muscle Nerve. 2009; 39(6): 770–5. https://doi.org/10.1002/mus.21235</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Loffredo M.A., Yan J.G., Kao D., Zhang L.L., Matloub H.S., Riley D.A. Persistent reduction of conduction velocity and myelinated axon damage in vibrated rat tail nerves. Muscle Nerve. 2009; 39(6): 770–5. https://doi.org/10.1002/mus.21235</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Krajnak K., Riley D.A., Wu J., McDowell T., Welcome D.E., Xu X.S., et al. Frequency-dependent effects of vibration on physiological systems: experiments with animals and other human surrogates. Ind. Health. 2012; 50(5): 343–53. https://doi.org/10.2486/indhealth.ms1378</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krajnak K., Riley D.A., Wu J., McDowell T., Welcome D.E., Xu X.S., et al. Frequency-dependent effects of vibration on physiological systems: experiments with animals and other human surrogates. Ind. Health. 2012; 50(5): 343–53. https://doi.org/10.2486/indhealth.ms1378</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Krajnak K., Waugh S. Systemic Effects of Segmental Vibration in an Animal Model of Hand-Arm Vibration Syndrome. J. Occup. Environ. Med. 2018; 60(10): 886–95. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001396</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krajnak K., Waugh S. Systemic Effects of Segmental Vibration in an Animal Model of Hand-Arm Vibration Syndrome. J. Occup. Environ. Med. 2018; 60(10): 886–95. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001396</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>
