<?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">Russian Journal of Physiology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physiology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0869-8139</issn><issn publication-format="electronic">2658-655X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">682951</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0869813925010046</article-id><article-id pub-id-type="edn">UKJNEM</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>EXPERIMENTAL ARTICLES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</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">Age-associated changes in the functional state of microhemocirculation</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Возраст-ассоциированные изменения функционального состояния микрогемоциркуляции</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Deryugina</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дерюгина</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>danilovad.a@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Danilova</surname><given-names>D. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Данилова</surname><given-names>Д. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>danilovad.a@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Starateleva</surname><given-names>Y. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Старателева</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>danilovad.a@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Talamanova</surname><given-names>M. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Таламанова</surname><given-names>М. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>danilovad.a@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Biology and Biomedicine National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-01-14" publication-format="electronic"><day>14</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date><volume>111</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>66</fpage><lpage>77</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-05"><day>05</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0869-8139/article/view/682951">https://journals.eco-vector.com/0869-8139/article/view/682951</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The microcirculatory bed is a crucial component of the cardiovascular system, at the level of which transcapillary metabolism occurs, which ensures the maintenance of body homeostasis. The analysis of changes in the mechanisms of microcirculation regulation depending on age is directly related to the development of predictive medicine.</p> <p>Objective: To assess the dynamics of functional changes in microcirculation across different age groups and to identify the mechanisms of microcirculatory regulation in relation to age.</p> <p>The study involved volunteers (from the city of Semenov) divided into three age groups. Group 1: 18–44 years old, group 2: 45–59 years old, Group 3: 60–74 years old. The work analyzed the normalized characteristics of the rhythms of blood flow fluctuations, studied the microcirculation index, indicators of oxidative and energy metabolism on the laser diagnostic device "LAZMA ST" (NPP "Lazma" LLC, Russia).</p> <p>The study found that there was a decrease in the amplitudes of the endothelial rhythm (Ae), neurogenic rhythm (An) and heart rate (Ac) in group 2 compared to group 1, which was accompanied by an increase in microcirculation and increased oxidative metabolism. A further increase in perfusion and index of oxidative metabolism in group 3 caused a maximum decrease in the heart rate amplitude (As) and an increase in the endothelial (Ae), neurogenic (An) and myogenic (Am) amplitudes compared with groups 1 and 2. Energy metabolism indicators did not change significantly between the groups.</p> <p>Thus, as people age there was an increase in the volume of blood entering the microcirculatory bed and an increase in oxidative metabolism, which was accompanied not only by changes in the reactivity of the cardiac component, but also an increase in the importance of local regulatory mechanisms in group 3.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Микроциркуляторное русло является ключевым звеном сердечно-сосудистой системы, на уровне которого происходит транскапиллярный обмен, что обеспечивает поддержание гомеостаза организма. Анализ изменения механизмов регуляции микроциркуляции в зависимости от возраста непосредственно связан с развитием предиктивной медицины.</p> <p>Цель работы – оценка динамики функциональных изменений микроциркуляции у различных возрастных когорт и выявление механизмов системы регуляции микроциркуляции в зависимости от возраста.</p> <p>В исследовании принимали участие добровольцы (города Семенова), разделенные на три возрастных группы. Группа 1 в возрасте 18 – 44 года, группа 2 – 45–59 лет, группа 3 – 60–74 года. В работе проводили анализ нормированных характеристик ритмов колебаний кровотока, исследовали показатель микроциркуляции, показатели окислительного и энергетического метаболизма на лазерном диагностическом аппарате «ЛАЗМА СТ» (ООО НПП «Лазма», Россия). В ходе исследования показано снижение амплитуд эндотелиального ритма (Аэ), нейрогенного ритма (Ан) и сердечного ритма (Ас) во 2-й группе относительно 1-й группы, что сопровождалось ростом показателя микроциркуляции и усилением окислительного метаболизма. Дальнейшее увеличение перфузии и окислительного метаболизма в 3-й группе вызывало максимальное снижение Ас и Аэ, Ан и миогенного (Ам) ритмов по сравнению с 1-й и 2-й группами. Показатели энергетического метаболизма в группах значимо не изменялись.</p> <p>Таким образом, с возрастом регистрировалось увеличение объема крови, поступающей в систему микроциркуляции, и усиление окислительного метаболизма, что сопровождалось не только изменением реактивности сердечной компоненты, но и увеличением роли местных механизмов регуляции в 3-й группе.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>microcirculation</kwd><kwd>age</kwd><kwd>laser Doppler flowmetry</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>микроциркуляция</kwd><kwd>возраст</kwd><kwd>лазерная допплеровская флоуметрия</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство РФ</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of RF</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>FSWR-2023-0032</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Guven G, Hilty MP, Ince C (2020) Microcirculation: physiology, pathophysiology, and clinical application. Blood Purif 49(1–2): 143–150. https://doi.org/10.1159/000503775</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Муравьев АВ, Михайлов ПВ, Тихомирова ИА (2017) Микроциркуляция и гемореология: точки взаимодействия. Регионар кровообращ микроциркул 16(2): 90–100. [Muravyov AV, Mikhailov PV, Tikhomirova IA (2017) Microcirculation and hemorheology: points of interaction. Region Blood Circul Microcircul 16(2): 90–100. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2017-16-2-90-100</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Плотников БМ, Алиев ОИ, Анищенко АМ, Сидехменова АВ, Шаманаев АЮ, Фомина ТИ (2016) Параметры капиллярной сети коры головного мозга крыс линии SHR в периоды развития артериальной гипертензии и стабильно высокого артериального давления. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 102(5): 558–566. [Plotnikov MB, Aliev OI, Anishchenko AM, Sidekhmenova AB, Shamanaev AY, Fomina TI (2016) Parameters of cerebral cortex capillary network in shr rats during the development of arterial hypertension and stable high blood pressure. Russ J Physiol 102(5): 558–566. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Бархатов ИВ (2013) Оценка системы микроциркуляции крови методом лазерной допплеровской флоуметрии. Клин мед 91(11): 21–27. [Barkhatov IV (2013) Assessment of the microcirculation system by laser Doppler flowmetry. Klin Med (Mosk) 91(11): 21–27. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Арутюнян АВ, Козина ЛС (2009) Механизмы свободнорадикального окисления и его роль в старении. Успехи геронтол 22(1): 104–116. [Arutiunian AV, Kozina LS (2009) Mechanisms of free radical oxidation and its role in aging. Adv Gerontol 22(1): 104–116. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Михайлов ПВ, Муравьев АВ, Осетров ИА, Муравьев АА (2019) Возрастные изменения микроциркуляции: роль регулярной физической активности. Науч результ биомед исследов 5(3): 82–91. [Mikhailov PV, Muravyov AV, Osetrov IA, Muravyov AА (2019) Age-related changes in microcirculation: the role of regular physical activity. Res Results Biomed 5(3): 82–91. (In Russ)]. https://doi.org/10.18413/2658-6533-2019-5-3-0-9</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Федорович АА (2010) Функциональное состояние регуляторных механизмов микроциркуляторного кровотока в норме и при артериальной гипертензии по данным лазерной допплеровской флоуметрии. Регионар кровообращ микроциркул 9(1): 49–60. [Fedorovich AA (2010) The functional state of regulatory mechanisms of the microcirculatory blood flow in normal conditions and in arterial hypertension according to laser doppler flowmetry. Region Blood Circulat Microcirculat 9(1): 49–60. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2010-9-1-49-60</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Крупаткин АИ (2007) Лазерная доплеровская флоуметрия: международный опыт и распространенные ошибки. Регионар кровообращ микроциркул 6(21): 90–92. [Krupatkin AI (2007) Laser Doppler flowmetry: international experience and common mistakes. Region Blood Circulat Microcirculat 6(21): 90–92. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Kralj L, Lenasi H (2023) Wavelet analysis of laser Doppler microcirculatory signals: Current applications and limitations. Front Physiol 20(13): 1076445. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.1076445</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Huang SJY, Wang X, Halvorson BD, Bao Y, Frisbee SJ, Frisbee JC, Goldman D (2024) Laser Doppler Fluximetry in Cutaneous Vasculature: Methods for Data Analyses. J Vasc Res 61(4): 197–211. https://doi.org/10.1159/000538718</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Martini R, Bagno A (2018) The wavelet analysis for the assessment of microvascular function with the laser Doppler fluxmetry over the last 20 years. Looking for hidden informations. Clin Hemorheol Microcirc 70(2): 213–229. https://doi.org/10.3233/CH-189903</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Theodossiou A, Hu L, Wang N, Nguyen U, Walsh AJ (2021) Autofluorescence Imaging to Evaluate Cellular Metabolism. J Vis Exp 177. https://doi.org/10.3791/63282</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Skala M, Ramanujam N (2010) Multiphoton redox ratio imaging for metabolic monitoring in vivo. Methods Mol Biol 594: 155–162. https://doi.org/10.1007/978-1-60761-411- 1_11</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Corpas FJ, Barroso JB (2014) NADPH-generating dehydrogenases: their role in the mechanism of protection against nitro-oxidative stress induced by adverse environmental conditions. Front Environ Sci 2. https://doi.org/10.3389/fenvs.2014.00055</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Staniszewski K, Audi SH, Sepehr R, Jacobs ER, Ranji M (2013) Surface fluorescence studies of tissue mitochondrial redox state in isolated perfused rat lungs. Ann Biomed Eng 41(4): 827–836. https://doi.org/10.1007/s10439-012-0716-z</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Абрамович СГ, Машанская АВ, Дробышев ВА, Долбилкин АЮ (2013) Вариабельность типов микроциркуляции у здоровых людей и больных артериальной гипертонией. Сибирск мед журн 2: 11. [Abramovich SG, Mashanskaya АV, Drobyshev VA, Dolbilkin АY (2013) Variability of microcirculation types at healthy people and patients with arterial hypertonia. J Siber Med 2: 11. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Раваева МЮ, Чуян ЕН (2018) Адаптация тканевой микрогемодинамики к условиям комбинации стрессовых факторов. Учен записки Крымск федер универ им ВИ Вернадского Биология Химия 4(70)(4): 165–179. [Ravaeva MYu, Chuyan EN (2018) Adaptation of tissue microhemodynamics to the conditions of combination of stress factors. Scient notes of Taurida Vernadsky National Univer Ser: Biol Chem 4(70)(4): 165–179. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Подзолков ВИ, Драгомирецкая НА, Беляев ЮГ, Русинов ИС (2021) Показатели микроциркуляции сосудов кожи у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с различной степенью систолической дисфункции левого желудочка. Кардиоваск терапия и профилакт 20(7): 2989. [Podzolkov VI, Dragomiretskaya NA, Beliaev YuG, Rusinov IS (2021) Skin microcirculation in patients with heart failure with different left ventricular systolic dysfunction. Cardiovasc Therapy and Prevent 20(7): 2989. (In Russ)]. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2989</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Крупаткин АИ, Сидоров ВВ (2005) Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови. Москва. Медицина. [Krupatkin AI, Sidorov VV (2005) Laser doppler flowmetry of blood microcirculation. Moscow. Meditsina. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Kvandal P, Stefanovska A, Veber M, Kvernmo HD, Kirkebøen KA (2003) Regulation of human cutaneous circulation evaluated by laser Doppler flowmetry, iontophoresis, and spectral analysis: importance of nitric oxide and prostaglandines. Microvasc Res 65(3): 160–171. https://doi.org/10.1016/s0026-2862(03)00006-2</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Бокерия ОЛ, Куулар АМ (2014) Оценка влияния низкоинтенсивных электромагнитных полей на эндотелиальную функцию у больных с хронической сердечной недостаточностью. Сарат науч-мед журн 10(1): 86–92. [Bokeria OL, Kuular AM (2014) Influence of low-intensity electromagnetic fields on endothelial function in patients with chronic heart failure. Saratov J Med Scient Res 10(1): 86–92. (In Russ)].</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Li L, Mac-Mary S, Marsaut D, Sainthillier JM, Nouveau S, Gharbi T, de Lacharriere O, Humbert P (2006) Age-related changes in skin topography and microcirculation. Arch Dermatol Res 297(9): 412–416. https://doi.org/10.1007/s00403-005-0628-y</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Li L, Mac-Mary S, Sainthillier JM, Nouveau S, de Lacharriere O, Humbert P (2006) Age-related changes of the cutaneous microcirculation in vivo. Gerontology 52(3): 142–153. https://doi.org/10.1159/000091823</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Albu M, Seicaru DA, Plesea RM, Mirea OC, Gherghiceanu F, Grigorean VT, Cordos I, Litescu M, Plesea IE, Serbanescu MS (2021) Assessment of the aortic wall histological changes with ageing. Rom J Morphol Embryol 62(1): 85–100. https://doi.org/10.47162/RJME.62.1.08</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Rogers WJ, Hu YL, Coast D, Vido DA, Kramer CM, Pyeritz RE, Reichek N (2001) Age-associated changes in regional aortic pulse wave velocity. J Am Coll Cardiol 38(4): 1123–1129. https://doi.org/10.1016/s0735-1097(01)01504-2</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Collins JA, Munoz JV, Patel TR, Loukas M, Tubbs RS (2014) The anatomy of the aging aorta. Clin Anat 27(3): 463–466. https://doi.org/10.1002/ca.22384</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>London GM, Guérin AP, Marchais SJ, Metivier F, Pannier B, Adda H (2003) Arterial media calcification in end-stage renal disease: impact on all-cause and cardiovascular mortality. Nephrol Dial Transplant 18(9): 1731–1740. https://doi.org/10.1093/ndt/gfg414</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Pescatore LA, Gamarra LF, Liberman M (2019) Multifaceted Mechanisms of Vascular Calcification in Aging. Arterioscler Thromb Vasc Biol 39(7): 1307–1316. https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.311576</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Donato AJ, Machin DR, Lesniewski LA (2018) Mechanisms of dysfunction in the aging vasculature and role in age-related disease. Circ Res 123(7): 825–848. https://doi.org/10.1161/circresaha.118.312563</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Van Bussel FC, van Bussel BC, Hoeks AP, Op't Roodt J, Henry RM, Ferreira I, Vanmolkot FH, Schalkwijk CG, Stehouwer CD, Reesink KD (2015) A control systems approach to quantify wall shear stress normalization by flow-mediated dilation in the brachial artery. PLoS One 10(2): e0115977. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115977</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Jaminon A, Reesink K, Kroon A, Schurgers L (2019) The role of vascular smooth muscle cells in arterial remodeling: focus on calcification-related processes. Int J Mol Sci 20: 5694. https://doi.org/10.3390/ijms20225694</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Uchimido R, Schmidt EP, Shapiro NI (2019) The glycocalyx: a novel diagnostic and therapeutic target in sepsis. Crit Care 23(1): 16. https://doi.org/10.1186/s13054-018-2292-6</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Weinbaum S, Tarbell JM, Damiano ER (2007) The structure and function of the endothelial glycocalyx layer. Annu Rev Biomed Eng 9: 121–167. https://doi.org/10.1146/annurev.bioeng.9.060906.151959</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Литвин ФБ, Голощапова СС, Аверьянов МА, Мартынов СВ, Жигало ВЯ, Аносов ИП (2013) Влияние кратковременного применения экстракта лимонника китайского на микроциркуляцию крови у спортсменов. Вестн Брянск гос универ 4: 120–124. [Litvin FB, Goloshchcapova SS, Averyanov MA, Martinov SV, Jigalo VYa, Anosov IP (2013) The influence of shot-term use of schizandra chinensis (turkz) Baill extract on sportsmen blood microcirculation. Bryansk state univer herald 4: 120–124. (In Russ)]</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Муравьев АВ, Ахапкина АА, Михайлов ПВ, Муравьев АА (2014) Микроциркуляция в коже при мышечной нагрузке как модель для изучения общих механизмов изменения микрокровотока. Регионар кровообращ микроциркул 13(2): 64–68. [Muravyov AV, Akhapkina AA, Mikhailov PV, Muravyov AA (2014) Skin microcirculation under muscular exercise as a model for the study of the mechanisms of microcirculatory alterations. Region Blood Circulat Microcirculat 13(2): 64–68. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2014-13-2-64-68</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
