<?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">Doklady Biological Sciences</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Doklady Biological Sciences</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Российской академии наук. Науки о жизни</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2686-7389</issn><issn publication-format="electronic">3034-5057</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">686382</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2686738925030084</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>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">The correlation between rhythmic changes of body temperature of small passerine birds (<italic>Chloris chloris</italic>) and non–tidal gravity fluctuation in the 12–30 minute period range</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Связь ритмических изменений температуры тела мелких воробьиных птиц (<italic>Chloris chloris</italic>) и неприливных вариаций силы тяжести в 12–30-минутном диапазоне периодов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Diatroptov</surname><given-names>M. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Диатроптов</surname><given-names>М. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>diatrom@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Surov</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Суров</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Corresponding Member of the RAS</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Член-корреспондент РАН</p></bio><email>diatrom@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">A.N. Severtsov Institute for Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><volume>522</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>364</fpage><lpage>369</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-29"><day>29</day><month>06</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-06-29"><day>29</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/2686-7389/article/view/686382">https://journals.eco-vector.com/2686-7389/article/view/686382</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Previously, a connection between animal activity and deformational changes in the lithosphere was established. We have investigated this phenomenon using the example of the relationship between the body temperature dynamics of males of the common greenfinches (<italic>Chloris chloris</italic>) and gravimeter data. For a 12-30-minute range of periods, a simultaneous change in the power of the prevailing harmonics of body temperature and gravimeter readings is shown, which indicates the presence of a connection between these processes. It is shown that a stable positive correlation occurs only during the period of bird activity. Therefore, fluctuations in the gravimeter readings in the 12<bold>–</bold>30 minute range of periods can be considered as a marker of an as yet unidentified biotropic environmental factor affecting animal activity.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Учитывая установленную ранее связь деформационных изменений литосферы с активностью животных, проведено исследование динамики температуры тела самцов обыкновенной зеленушки (<italic>Chloris chloris</italic>) в сопоставлении с показаниями гравиметра. Показана устойчивая положительная корреляционная связь между изменениями температуры тела птиц и показаниями гравиметра, но только в период их активности. Для 12–30-минутного диапазона периодов показано одновременное изменение мощности преобладающих гармоник динамики температуры тела птиц и показаний гравиметра, что также указывает на наличие связи между этими процессами. Следовательно, колебания показаний гравиметра в 12–30-минутном диапазоне периодов можно рассматривать как маркер пока не выявленного биотропного фактора среды, влияющего на активность животных.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ultradian rhythms</kwd><kwd>body temperature</kwd><kwd>gravimeter</kwd><kwd>natural oscillations of the Earth</kwd><kwd>birds</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ультрадианные ритмы</kwd><kwd>температура тела</kwd><kwd>гравиметр</kwd><kwd>собственные колебания Земли</kwd><kwd>птицы</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Министерство науки и высшего образования РФ</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of scenece and higher education of Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Lloyd D., Rossi E. Ultradian Rhythms: From Molecules to Mind. Berlin: Springer Science and Business, 2008. 445 p.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Bourguignon C., Storch K.F. Control of rest: activity by a dopaminergic ultradian oscillator and the circadian clock // Front. Neurol. 2017. V. 8. ID 614.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Goh G.H., Maloney S.K., Mark P.J., et al. Episodic ultradian events-ultradian rhythms // Biology (Basel). 2019. V. 8. № 1. ID 15.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Blum I.D., Zhu L., Moquin L., et al. A highly tunable dopaminergic oscillator generates ultradian rhythms of behavioral arousal // Elife. 2014. V. 3. ID e05105.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Chernouss S., Vinogradov A., Vlassova E. Geophysical hazard for human health in the circumpolar auroral belt: Evidence of a relationship between heart rate variation and electromagnetic disturbances // Natural hazards. 2001. V. 23. P. 121–135.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>McCraty R., Atkinson M., Stolc V., et al. Synchronization of human autonomic nervous system rhythms with geomagnetic activity in human subjects // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. V. 14. № 7. P. 770.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Monto S., Palva S., Voipio J., and Palva J.M. Very slow EEG fluctuations predict the dynamics of stimulus detection and oscillation amplitudes in humans // J. Neurosci. 2008. Vol. 28. P. 8268–8272.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Palmer S.J., Rycroft M.J., Cermack M. Solar and geomagnetic activity, extremely low frequency magnetic and electric fields and human health at the Earth’s surface // Surv. Geophys. 2006. Vol. 27. №5. P. 557–595.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Зенченчеко Т.А., Хорсева И.Н., Станкевич А.А. Эффект синхронизации сердечного ритма человека с вариациями геомагнитного поля: существуют ли выделенные частоты? // Биофизика. 2024. T. 69. № 4. С. 915–926.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Диатроптов М.Е., Суров А.В. Периодическая “спонтанная” активность животных определяется квазиритмическим фактором внешней среды? // Докл. РАН. Науки о жизни. 2021. V. 497. № 1. С. 148–151.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Диатроптов М.Е., Панчелюга В.А., Панчелюга М.С., Суров А.В. Околочасовые ритмы температуры тела у млекопитающих и птиц с разным уровнем обмена веществ // Докл. РАН. Науки о жизни. 2020. V. 494. № 1. С. 472–476.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Zenchenko T.A., Khorseva N.I., Breus T.K., et al. Effect of synchronization between millihertz geomagnetic field variations and human heart rate oscillations during strong magnetic storms // Atmosphere. 2025. V. 16. № 2. 219.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Адушкин В.В., Спивак А.А., Харламов В.А. Новый метод изучения собственных колебаний Земли на основе анализа геомагнитных вариаций // Доклады Академии Наук. 2017. Т. 476. №4. С. 452–455.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Шалимов С.Л. О влиянии длиннопериодных колебаний Земли на верхнюю атмосферу // Физика Земли. 1992. № 7. С. 89–94.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Петрова Л.Н. Колебания Земли с периодами 9–57 мин в фоновом сейсмическом процессе и направление потока энергии в области собственного колебания 0S2 // Физика Земли. 2008. № 1. С. 31–43.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Tanimoto T. Continuous free oscillations: Atmosphere-Solid Earth coupling //Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 2001. V. 29. № 10. P. 563–584.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Диатроптова М.А., Мясников А.В., Диатроптов М.Е. Связь ультрадианных ритмов температуры тела мелких млекопитающих с напряжениями земной коры // Бюл. экспер. биол. 2024. 177. №1. С. 120–125.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Диатроптов М.Е., Арсеньев Г.Н., Лигун Н.В. и др. Влияние на степень синхронизации ультрадианных ритмов температуры тела мышей гелиогеофизических и атмосферных факторов // Бюл. экспер. биол. 2023. 175. № 3. С. 367–373.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
