<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" article-type="research-article" dtd-version="1.1d1" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Молодежный инновационный вестник</journal-id><journal-title-group><journal-title>Молодежный инновационный вестник</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">2415-7805</issn><publisher><publisher-name>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">10358</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Conference Proceedings</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Effect of a shiftable lighting regime model on some biochemical parameters of Wistar rats</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Anurkina</surname><given-names>Anna I.</given-names></name><email>anyaaai1925@gmail.com</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-0011-1114</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Areshidze</surname><given-names>David A.</given-names></name><email>labcelpat@mail.ru</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3006-6281</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Borisenko</surname><given-names>Marina B.</given-names></name><email>marina-borisenko-2000@mail.ru</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2684-2017</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Kozlova</surname><given-names>Mariya A.</given-names></name><email>kma-morph@mail.ru</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6251-2560</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1"></aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2025-04-25" publication-format="electronic"><day>25</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><volume>14</volume><issue>S1</issue><fpage>797</fpage><lpage>799</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-24"><day>24</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2025, Anurkina A.I., Areshidze D.A., Borisenko M.B., Kozlova M.A.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;Biorhythm discordance, or desynchronosis, is a consequence of circadian rhythm disturbances and can provoke the development of serious diseases. Its development can be caused by disruption of the morphofunctional structure of the epiphysis, which participates in the regulation of circadian rhythm (CR), and as a consequence, inhibition of melatonin production. Since the negative effect of shift work on the processes of melatonin synthesis and secretion leading to desynchronosis is well known, it is relevant to investigate the effect of the lighting regime simulating shift work on the average daily value of some biochemical parameters with different time of withdrawal of animals from the experiment. The aim. To reveal the differences between some biochemical parameters of Wistar line rats and time of slaughter of animals under the lighting regime modelling shift work. Materials and methods of research. The study was carried out on 60 male Wistar rats divided into 2 equal groups with the same day/two-day light regime model, but with different slaughter times. The study was conducted for 21 days with slaughter on the 22nd day. Blood for biochemical analysis was taken from all animals at the time of slaughter and epiphysis evisceration was performed. Results of the study. As a result of the conducted research it was possible to reveal reliable differences between average daily indices of several biochemical parameters.&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>shift work</kwd><kwd>epiphysis</kwd><kwd>biochemical parameters</kwd><kwd>desynchronosis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сменная работа</kwd><kwd>эпифиз</kwd><kwd>биохимические показатели</kwd><kwd>десинхроноз</kwd></kwd-group></article-meta></front><body>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Введение. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Естественный 244-часовой цикл, или циркадные (циркадианные) ритмы, из всего диапазона биоритмов является одним из основополагающих аспектов физиологии человека, способствующих повышению уровня выживаемости благодаря предадаптации к регулярным изменениям в окружающей среде [1-4].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Для успешной предадаптации очень важна согласованность ЦР с внешней средой. В силу повышения уровня цифровизации нарушение синхронности ЦР организма может быть спровоцировано такими факторами, как смена часовых поясов (джетлаг), работа в ночное время или изменение режима сна и бодрствования и приводить к десинхронозу. На сегодняшний день, нарушение режима света-темноты является ведущим среди факторов дезорганизации биоритмов. Наиболее значимой проблемой остаётся световое загрязнение, проявляющееся воздействием света в ночное время и приводящее к десинхронозу.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Десинхроноз, т.е. рассогласование (десинхронизация) биоритмов организма, является следствием нарушения циркадных ритмов и может спровоцировать развитие серьёзных заболеваний, в частности сахарного диабета II типа, нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, а также новообразований и др.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Важным звеном регуляции циркадных ритмов организма млекопитающих является эпифиз, секретирующий гормон мелатонин. Последний известен как естественный адаптоген, участвующий в регуляции биоритмов и проявляющий антиоксидантные и адаптационные свойства при развитии многих заболеваний.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В литературе описано негативное влияние сменной работы на процессы синтеза и секреции мелатонина, приводящее к развитию десинхроноза. Тем не менее, интересно рассмотреть влияние сменной работы более детально и выявить изменения морфофункциональных структур, физиологических и биохимических параметров.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Таким образом, в силу отсутствия литературных данных, актуально исследовать влияние режима освещения, моделирующего сменную трудовую деятельность, на среднесуточную величину некоторых биохимических показателей с разным временем выведения животных из эксперимента.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Цель работы  &lt;/strong&gt;выявить различия между некоторыми биохимическими параметрами крыс линии Вистар и временем забоя животных при режиме освещения, моделирующем сменную работу.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Материалы и методы исследования. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Исследование проводилось на 60 самцах крыс в возрасте 5 мес. без видимых патологий. Животные были разделены на 2 равные группы. Все крысы находились в одинаковых условиях светового режима, моделирующего сменную трудовую деятельность сутки/двое (1 сутки  темновая депривация, 2 суток  фиксированный свет (10:14)) с разным временем забоя:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;I группу (L/D) забивали при фиксированном освещении;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;II группу (L/L) выводили из эксперимента при круглосуточном освещении.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Продолжительность эксперимента составляла 21 день с забоем на 22-е сутки в четырёх временных точках (9:00, 15:00, 21:00, 3:00).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Далее осуществляли забор крови для биохимического анализа и эвисцерацию шишковидной железы.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Биохимический анализ крови на содержание глюкозы, общего белка, альбумина, щелочной фосфотазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), холестерина и триглицеридов проводили с использованием автоматического биохимического анализатора ACCENT S120 с соответствующими наборами Accent 200.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили в программе GraphPad Prism v8.41 (США).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Результаты исследования. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В результате проведённого исследования удалось выявить достоверные различия между среднесуточными показателями нескольких биохимических параметров.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Среднесуточная концентрация триглицеридов, АЛТ и АСТ в крови крыс II экспериментальной группы выросла по сравнению с животными, выведенными из эксперимента на момент фиксированного светового режима (табл. 1).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В I группе отмечена более высокая среднесуточная концентрация общего белка. При этом, значительных изменений в суточной концентрации альбумина между группами не выявлено.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Среднесуточная концентрация ЛДГ у крыс I группы оказалась также значительно выше показателей II группы.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Таблица 1. Результаты среднесуточных показателей некоторых биохимических параметров крыс&lt;/p&gt;&#13;
&lt;table width="100%"&gt;&#13;
&lt;thead&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Показатели&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td colspan="2" width="73%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Группы животных&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/thead&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="37%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;I группа &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(L/D)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="36%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;II группа&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; (L/L)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Общий белок, г/л&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="37%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;72,672,843&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="36%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;67,283,257&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;***&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Триглицериды, ммоль/л&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="37%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,57820,428&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="36%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;1,2940,62&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;***&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;АЛТ, Ед/л&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="37%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;36,886,694&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="36%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;46,1914,51&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;*&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;АСТ, Ед/л&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="37%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;96,5720,53&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="36%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;159,999&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;*&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="26%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ЛДГ, Ед/л&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="37%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;7932,843&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="36%"&gt;&#13;
&lt;p&gt;67,283,26&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;**&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;p&gt;Примечание: *(p0,05); **(p0,005); ***(p0,0005)  в сравнении показателями I группы.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Заключение.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Таким образом, удалось выявить существенные изменения в динамике среднесуточных значений некоторых биохимических показателей.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Это может свидетельствовать о нарушении адаптации к т.н. разорванному графику цикла сон-бодрствование [5]. По мнению Kim K, et al., сменная работа, в т.ч. для медицинского персонала, может повлечь серьёзные последствия для здоровья, нарушая нормальные биологические ритмы, включая недостаток сна, усталость, а также высокий риск развития хронических заболеваний [6]. Повышенные концентрации ЛДГ, АЛТ и АСТ в крови крыс могут сигнализировать об изменении структуры миокарда и развитии метаболических нарушений [7].&lt;/p&gt;</body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Bazhanova ED. Desynchronosis: Types, Main Mechanisms, Role in the Pathogenesis of Epilepsy and Other Diseases: A Literature Review. Life. 2022; 12(8):1218. https://doi.org/10.3390/life12081218</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Hannay KM, Forger DB, Booth V. Seasonality and light phase-resetting in the mammalian circadian rhythm. Sci Rep. 2020;10(1):19506. doi: 10.1038/s41598-020-74002-2</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Michel S, Kervezee L. One seasonal clock fits all?. J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol. 2024;210(4):641-647. doi: 10.1007/s00359-023-01680-4</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Helfrich-Förster C, Rieger D. A clock for all seasons. J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol. 2024;210(4):473-480. doi: 10.1007/s00359-024-01711-8</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Костенко Е.В., Маневич Т.М., Разумов Н.А. Десинхроноз как один из важнейших факторов возникновения и развития цереброваскулярных заболеваний // Лечебное дело. 2013. №2.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Kim K, Lee Y. Influence of Sleep Characteristic Changes on Nurses' Quality of Life during Their Transition to Practice: A Prospective Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(1):573. Published 2022 Jan 5. doi:10.3390/ijerph19010573</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Ali F, Naqvi SA, Bismillah M, Wajid N. Comparative analysis of biochemical parameters in diabetic and non-diabetic acute myocardial infarction patients. Indian Heart J. 2016;68(3):325-331. doi:10.1016/j.ihj.2015.09.026</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
