<?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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Health Сare of the Russian Federation</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Health Сare of the Russian Federation</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Здравоохранение Российской Федерации</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-197X</issn><issn publication-format="electronic">2412-0723</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Federal Scientific Center for Hygiene F.F.Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">704565</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0044-197X-2025-69-6-581-585</article-id><article-id pub-id-type="edn">cewarz</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>TOPICAL ISSUES OF HYGIENE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Formaldehyde contamination of biological media and <italic>MTHFR</italic> A1298C (rs1801131) gene polymorphism as risk factors in the formation of thyroid diseases in children</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Контаминация биосред формальдегидом и полиморфизм гена <italic>MTHFR</italic> A1298C (rs1801131) как факторы риска формирования у детей болезней щитовидной железы</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4860-3145</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dolgikh</surname><given-names>Oleg V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Долгих</surname><given-names>Олег Владимирович</given-names></name></name-alternatives><email>oleg@fcrisk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0114-3930</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kazakova</surname><given-names>Olga A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Казакова</surname><given-names>Ольга Алексеевна</given-names></name></name-alternatives><email>chakina2011@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-8957-9164</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Luchnikova</surname><given-names>Victoria A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лучникова</surname><given-names>Виктория Александровна</given-names></name></name-alternatives><email>bezdenezhka@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-17" publication-format="electronic"><day>17</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>69</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 69, NO6 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 69, №6 (2025)</issue-title><fpage>581</fpage><lpage>585</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-18"><day>18</day><month>03</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-year>2025</copyright-year></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-197X/article/view/704565">https://journals.eco-vector.com/0044-197X/article/view/704565</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Introduction. Formaldehyde is a well-known and widespread pollutant, an endocrine disruptor, capable of forming DNA adducts, causing genotoxic stress.The purpose of the study. To evaluate the contamination of the formaldehyde biosensor and the polymorphism of the MTHFR A1298C gene as risk factors for the formation of thyroid pathology in children.Materials and methods. Overall, we examined seventy nine adolescents aged of 13.59 ± 1.74 years exposed to airborne formaldehyde at the level of 2.3 average annual MPL; of them, 39 adolescents (the observation group) were diagnosed with other specified disorders of thyroid (E07.8); the reference group was made of 40 conditionally healthy adolescents. We examined levels of specific sensitization to formaldehyde (IgE), chemokine MCP-1, T4, TTH, a/b to TG, a/b to TPO by Elias tests. A1298C polymorphism of the MTHFR gene was estimated by RT PCR.Results. The level of bioexposure by formaldehyde in the observation group was found to be significantly higher than the background range and in the comparison group by 2.3 and 1.2 times, respectively. Specific immune response was also more prominent in the observation group (1.4 times as high levels of IgE specific to formaldehyde); TTH and MCP-1 levels were also higher in this group, 1.3 and 1.2 times respectively against the reference one. Comparative analysis of A1298C polymorphism of the MTHFR gene revealed authentically higher frequency of the C allele, 1.9 times higher in the observation group against the reference one (OR = 2.55; 95% CI: 1.26–5.16; p &lt; 0,01), and the CC genotype (OR = 19.29; 95% CI: 1.06–350.64; p &lt; 0.01), which creates 1.6 times higher risks of thyroid diseases (RR = 1.58; 95% CI: 1.26–1.95).Research limitations. The small sample size.Conclusion. The study findings confirm the hypothesis that additional bioexposure to formaldehyde occurs due to production of endogenous formaldehyde resulting from the A1298C folate cycle modified by the MTHFR gene knock-out. This promotes formation of pathological thyroid phenotype (E07.8).Compliance with ethical standards. The study was approved by the ethics committee of the Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies (The Meeting Protocol No. 4 dated February 21, 2023). All participants were informed about the study aim and provided their informed written consent to it.Contribution of the authors: Dolgikh O.V. — study design, data analysis and interpretation, intermediate approval of the manuscript to be published; Kazakova О.А. — study planning, data analysis and interpretation, creating a draft manuscript; Luchnikova V.А. — participating in creating a draft manuscript. All authors have approved the final version of the article and bear full responsibility for the integrity of all its parts.Funding. The research was not granted any sponsor support.Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.Received: May 21, 2025 / Accepted: October 8, 2025 / Published: December 17, 2025</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Введение. Формальдегид (CH2O) — широко распространённый поллютант, эндокринный разрушитель, способен образовывать аддукты ДНК, вызывая генотоксический стресс.Цель исследования — оценка контаминации биосред CH2O и полиморфизма гена MTHFR A1298C как факторов риска формирования у детей патологии щитовидной железы.Материалы и методы. 79 детей-подростков в возрасте 13,59 ± 1,74 года, проживающих в условиях аэрогенной экспозиции CH2O на уровне 2,3 предельно допустимой среднегодовой концентрации, из них 39 человек — группа наблюдения с диагнозом «другие уточнённые болезни щитовидной железы» (E07.8), 40 условно здоровых детей — группа сравнения. Изучены уровни IgE, специфического к CH2O, моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (MCP-1), T4, тиреотропного гормона, антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе методом иммуноферментного анализа. Выполнена оценка полиморфизма гена MTHFR A1298C методом ПЦР в реальном времени.Результаты. Установлено, что уровень биоэкспозиции CH2O в группе наблюдения достоверно выше фонового диапазона и группы сравнения в 2,3 и 1,2 раза соответственно. Группа наблюдения отличалась более высоким уровнем специфического иммунного ответа (IgE к CH2O) в 1,4 раза, а также достоверно повышенным уровнем тиреотропного гормона в 1,3 раза и MCP-1 в 1,2 раза. Сравнительный анализ полиморфизма гена MTHFR A1298C в группе наблюдения по отношению к группе сравнения показал достоверное повышение частоты C-вариантного аллеля в 1,9 раза (OШ = 2,55; 95% ДИ 1,26–5,16; p &lt; 0,01) и CC-вариантного генотипа (OШ = 19,29; 95% ДИ 1,06–350,64; p &lt; 0,01), что увеличивает вероятность формирования заболеваний щитовидной железы в 1,6 раза (ОР = 1,58; 95% ДИ 1,26–1,95).Ограничения исследования связаны с ограниченностью выборки.Заключение. Полученные результаты подтверждают гипотезу формирования дополнительной биоэкспозиции CH2O за счёт выработки эндогенного CH2O как результат модифицированного нокаутом гена MTHFR A1298C фолатного цикла, что способствует формированию патологического фенотипа щитовидной железы (E07.8).Соблюдение этических стандартов. Исследование одобрено этическим комитетом ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» (протокол № 4 от 21.02.2023). Все участники дали информированное добровольное письменное согласие на участие в исследовании.Участие авторов: Долгих О.В. — дизайн, анализ и интерпретация данных, окончательное утверждение публикуемой рукописи; Казакова О.А. — планирование, анализ и интерпретация данных, составление черновика рукописи; Лучникова В.А. — участие в подготовке черновика рукописи. Все авторы — утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех частей.Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.Поступила: 21.05.2025 / Принята к печати: 08.10.2025 / Опубликована: 17.12.2025</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>formaldehyde</kwd><kwd>children</kwd><kwd>thyroid gland</kwd><kwd>MTHFR gene</kwd><kwd>IgE specific to formaldehyde</kwd><kwd>MCP-1</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>формальдегид</kwd><kwd>дети</kwd><kwd>щитовидная железа</kwd><kwd>ген MTHFR</kwd><kwd>специфический к формальдегиду IgE</kwd><kwd>моноцитарный хемоаттрактантный белок-1</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Дорогова В.Б., Тараненко Н.А., Рычагова О.А. Формальдегид в окружающей среде и его влияние на организм (обзор). Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2010; (1): 32–5. https://elibrary.ru/oopwvd</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Schug Z.T. Formaldehyde detoxification creates a new wheel for the folate-driven one-carbon “Bi”-cycle. Biochemistry. 2018; 57(6): 889–90. https://doi.org/10.1021/acs.biochem.7b01261</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Burgos-Barragan G., Wit N., Meiser J., Dingler F.A., Pietzke M., Mulderrig L., et al. Mammals divert endogenous genotoxic formaldehyde into one-carbon metabolism. Nature. 2017; 548(7669): 549–54. https://doi.org/10.1038/nature23481</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Molotkov A., Fan X., Deltour L., Foglio M.H., Martras S., Farres J., et al. Stimulation of retinoic acid production and growth by ubiquitously expressed alcohol dehydrogenase Adh3. Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2002; 99(8): 5337–42. https://doi.org/10.1073/pnas.082093299</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Михайлюкова В.А. Идеальный фолат: миф или реальность? Доктор.ру. 2020; 19(8): 55–60. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2020-19-8-55-60 https://elibrary.ru/dcibgc</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Chen J., Chen W., Zhang J., Zhao H., Cui J., Wu J., et al. Dual effects of endogenous formaldehyde on the organism and drugs for its removal. J. Appl. Toxicol. 2024; 44(6): 798–817. https://doi.org/10.1002/jat.4546</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Трошина Е.А., Терехова М.А. Физиологические эффекты тиреоидных гормонов в аспекте коморбидности и здорового долголетия. Медицинский совет. 2022; 16(23): 216–23. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-23-216-223 https://elibrary.ru/fqzucj</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Patel K.G., Bhat H.V., Choudhury A.R. Alteration in thyroid after formaldehyde (HCHO) treatment in rats. Ind. Health. 2003; 41(3): 295–7. https://doi.org/10.2486/indhealth.41.295</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Chen X., Huang H., Liang B., Zhou J. Abnormal iodine nutrition-induced ER stress upregulates MCP-1 expression through P38/MARK signaling pathway in thyroid cells. Biol. Trace Elem. Res. 2019; 191(5): 98–103. https://doi.org/10.1007/s12011-018-1610-9</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Singh S., Anshita D., Ravichandiran V. MCP-1: Function, regulation, and involvement in disease. Int. Immunopharmacol. 2021; 101(Pt. B): 107598. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107598</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Fang Y., Zhao L., Yan F. Chemokines as novel therapeutic targets in autoimmune thyroiditis. Recent Pat. DNA Gene Seq. 2010; 4(1): 52–7. https://doi.org/10.2174/187221510790410787</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Yang R., Pu D., Tan R., Wu J. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphisms (C677T and A1298C) with thyroid dysfunction: A meta-analysis and trial sequential analysis. Arch. Endocrinol. Metab. 2022; 66(4): 551–81. https://doi.org/10.20945/2359-3997000000471</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Malik A., Zaman A., Izhar K., Iqbal Y. Correlation of thyroid stimulating hormone with homocysteine and lipid profile in hypothyroidism. J. Liaquat Uni. Med. Health Sci. 2018; 17(03): 147–51. https://doi.org/10.22442/jlumhs.181730567</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Klein J.R. The immune system as a regulator of thyroid hormone activity. Exp. Biol. Med. (Maywood). 2006; 231(3): 229–36. https://doi.org/10.1177/153537020623100301</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2023 году». Пермь; 2023.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Xiu Y., Field M.S. The roles of mitochondrial folate metabolism in supporting mitochondrial DNA synthesis, oxidative phosphorylation, and cellular function. Curr. Dev. Nutr. 2020; 4(10): nzaa153. https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa153</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Bamashmoos S.A., Al-Nuzaily M.A., Al Meeri A.M., Ali F.H. Relationship between total homocysteine, total cholesterol and creatinine levels in overt hypothyroid patients. SpringerPlus. 2013; 2: 423. https://doi.org/10.1186/2193-1801-2-423</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Трошина Е.А., Сенюшкина Е.С. Вклад центральных регуляторов иммунного ответа в развитие заболеваний щитовидной железы. Проблемы эндокринологии. 2019; 65(6): 458–65. https://doi.org/10.14341/probl10304 https://elibrary.ru/biwzan</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Kokkotou E., Marafelina P., Mantzos E.I., Tritos N.A. Serum monocyte chemoattractant protein-1 is increased in chronic autoimmune thyroiditis. Metabolism. 2002; 51(11): 1489–93. https://doi.org/10.1053/meta.2002.34717</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Chen N.H., Djoko K.Y., Veyrier F.J., McEwan A.G. Formaldehyde stress responses in bacterial pathogens. Front. Microbiol. 2016; 7: 257. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00257</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Orzechowska-Pawilojc A., Lewczuk A., Sworczak K. The influence of thyroid hormones on homocysteine and atherosclerotic vascular disease. Endokrynol. Pol. 2005; 56(2): 194–202. (in Polish)</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Abu-Hassan D.W., Alhouri A.N., Altork N.A., Shkoukani Z.W., Altamimi T.S., Alqaisi O.M., et al. MTHFR gene polymorphisms in hypothyroidism and hyperthyroidism among Jordanian females. Arch. Endocrinol. Metab. 2019; 63(3): 280–7. https://doi.org/10.20945/2359-3997000000133</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
