🔧На сайте запланированы технические работы
25.12.2025 в промежутке с 18:00 до 21:00 по Московскому времени (GMT+3) на сайте будут проводиться плановые технические работы. Возможны перебои с доступом к сайту. Приносим извинения за временные неудобства. Благодарим за понимание!
🔧Site maintenance is scheduled.
Scheduled maintenance will be performed on the site from 6:00 PM to 9:00 PM Moscow time (GMT+3) on December 25, 2025. Site access may be interrupted. We apologize for the inconvenience. Thank you for your understanding!

 

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 42, № 6 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ОБЗОРЫ

РОЛЬ Сх43 В ВЫЖИВАНИИ И ГИБЕЛИ НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ ТРАВМАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нвосу Ч.Д., Кириченко Е.Ю., Логвинов А.К., Родькин С.В.

Аннотация

Коннексин 43 (Сх43) — ключевой белок шелевых контактов, которые играют двойственную роль в регуляции выживания и гибели нейронов и глиальных клеток при травмах центральной (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС). Он способствует нейропротекции, поддерживая клеточный гомеостаз, но может усиливать вторичные повреждения, провоцируя воспаление и апоптоз. В данном обзоре детально рассмотрена роль Сх43 в этих процессах с акцентом на его амбивалентное влияние, зависящее от типа клеток, фазы травмы и молекулярного микроокружения. Также обсуждаются механизмы межклеточной коммуникации и перспективы терапевтической модуляции Сх43 для оптимизации реабилитации после нейротравм.
Биологические мембраны. 2025;42(6):441–464
pages 441–464 views

СТАТЬИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ КАНАЛОВ Piezo1 В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ В НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТЕНОЗЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Гайнуллина Д.К., Борзых A.A., Печкова M.Г., Богоцкой K.A., Тарасова O.C.

Аннотация

В гладкомышечных клетках артерий каналы Piezo1 принимают участие в регуляции сосудистого тонуса и ремоделировании при различных заболеваниях. Они представляют собой неселективные катионные каналы, активация которых может приводить к деполяризации мембраны гладкомышечных клеток, входу Ca2+ через потенциал-управляемые каналы и развитию сокращения. Данная работа была направлена на проверку гипотезы, что каналы Piezo1 участвуют в регуляции тонуса гладкомышечных клеток мелких артерий мозга и их функциональный вклад может изменяться при хроническом стенозе сонных артерий. Крысам на обе общие сонные артерии надевали суживающие клипсы (снижение объемной скорости кровотока не менее чем на 70%). Через 4 недели изолировали среднюю мозговую артерию (СМА) для проведения исследований методами wire myography (после удаления эндотелия) и количественной ПЦР. Уровень базального тонуса СМА был ниже у крыс группы «Стеноз», чем в контроле, сократительные ответы при активации рецепторов тромбоксана А2 веществом U46619 не были изменены. Инкубация с Dooku1 (блокатор Piezo1, 30 мкМ) приводила к уменьшению базального тонуса и сократительных ответов на U46619 в СМА контрольных крыс, но не оказывала такого влияния в СМА крыс группы «Стеноз». Содержание мРНК Piezo1 и потенциал-управляемых Ca2+-каналов L-типа (Cav1.2) не различалось между группами, тогда как содержание мРНК потенциал-управляемых Ca2+-каналов T-типа (Cav3.1) было уменьшенным в СМА группы «Стеноз» по сравнению с контролем. Таким образом, каналы Piezo1 обладают просократительным влиянием в гладкомышечных клетках артерий мозга крысы, и такое влияние уменьшается при хроническом стенозе сонных артерий. Снижение просократительного влияния Piezo1 в СМА крыс группы «Стеноз» может быть связано с развитием изменений на уровне не самих каналов Piezo1, а последующих этапов передачи сигнала к сократительному аппарату гладкомышечных клеток.
Биологические мембраны. 2025;42(6):465-474
pages 465-474 views

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЫШЦ ГОЛЕНИ КРЫСЫ ПРИ ВЛИЯНИИ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ, ТЕНОТОМИИ И ДЕНЕРВАЦИИ

Сабирова Д.Э., Шадрина А.А., Еремеев А.А., Хайруллин А.Е., Балтина Т.В.

Аннотация

Атрофия скелетных мышц может развиваться под влиянием различных факторов, связанных с их неиспользованием, таких как иммобилизация, денервация или пребывание в условиях микрогравитации. Целью работы являлось проведение морфологической и функциональной оценки камбаловидной, икроножной и передней большеберцовой мышц в моделях неиспользования у крыс. Крысы случайным образом были распределены на контрольную группу и группы, подвергшиеся денервации, тенотомии и антиортостатическому вывешиванию (АОВ). В ходе экспериментов было выявлено уменьшение диаметра мышечных волокон во всех экспериментальных группах. При тенотомии происходило снижение иммуноэкспрессии дистрофина. При АОВ уровень дистрофина снижался, однако к 35 сут наблюдалось восстановление в икроножной и передней большеберцовой мышцах, тогда как в камбаловидной уровень продолжал падать. После денервации содержание дистрофина также снижалось, но затем возрастало, достигая у камбаловидной мышцы контрольных значений к 35 сут. Уровень нейрональной NO-синтазы достоверно снижался во всех экспериментальных группы. Влияние денервации и тенотомии приводит к выраженным изменениям сократительной функции камбаловидной мышцы у крысы.
Биологические мембраны. 2025;42(6):475-487
pages 475-487 views

ВЛИЯНИЕ РАФТОВ МИКРОСОМ НА ИМПОРТ ДНК В МИТОХОНДРИИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.)

Капустина И.С., Шмаков В.Н., Озолина Н.В., Нурминский В.Н., Гурина В.В., Спиридонова Е.В., Константинов Ю.М.

Аннотация

Изучено влияние микросом и изолированных из них липидных рафтов на импорт ДНК в митохондрии картофеля (Solanum tuberosum L.). В результате ультрацентрифугирования препарата микросом, обработанных тритоном X-100, выявлено 3 зоны опалесценции, содержащих рафты: в 15, 25 и 35% градиента сахарозы. При добавлении отдельных фракций рафтов к системе митохондриального импорта ДНК in organello установлена их способность в разной степени (от 4 до 23 раз в зависимости от их мембранного происхождения) усиливать активность импорта ДНК.
Биологические мембраны. 2025;42(6):488–494
pages 488–494 views

АНТИОКСИДАНТ Mito-TEMPO ЧАСТИЧНО ПРЕДОТВРАЩАЕТ АТРОФИЮ КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ КРЫСЫ ПОСЛЕ 7 СУТОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ

Сидоренко Д.А., Львова И.Д., Шенкман Б.С., Шарло К.А.

Аннотация

Функциональная разгрузка скелетных мышц наблюдается во время космического полета, длительного постельного режима или иммобилизации конечности. При этом развивается атрофия скелетных мышц — серьезное последствие для здоровья и ощутимое снижение качества жизни. Кроме того, во время функциональной разгрузки наблюдается дисфункция митохондрий и повышается выброс митохондриями активных форм кислорода (АФК). Известно, что некоторые антиоксиданты способны уменьшать проявление атрофии во время функциональной разгрузки. Мы предположили, что специфический для митохондрий антиоксидант Mito-TEMPO заблокирует накопление митохондриальных АФК, предотвратит рост экспрессии мРНК убиквитинлитаз и снижение анаболических параметров во время 7-суточной функциональной разгрузки, что в совокупности может уменьшить степень атрофии. В нашем исследовании у животных, получавших Mito-TEMPO, во время 7-суточного вывешивания задних конечностей частично предотвращалось уменьшение площади поперечного сечения мышечных волокон m. soleus, рост экспрессии мРНК MuRF-1 и Atrogin, а также снижение содержания рРНК. Кроме того, Mito-TEMPO предотвратил АФК.-зависимое окисление тропомиозина во время 7-суточного вывешивания m. soleus. Таким образом, накопление митохондриальных АФК в камбаловидной мышце во время 7-суточной функциональной разгрузки влияет как на синтез, так и на распад белка, что отражается в уменьшении площади поперечного сечения мышечных волокон в камбаловидной мышце крысы.
Биологические мембраны. 2025;42(6):495–503
pages 495–503 views

X-ДОМЕН БЕЛКА NSP-3 КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 СПОСОБЕН ДЕФОРМИРОВАТЬ МЕМБРАНЫ И ИНИЦИИРОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ДВУМЕМБРАННЫХ ВЕЗИКУЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА В СОСТАВЕ МЕМБРАНЫ

Махонько А.А., Дениева З.Г., Батищев О.В.

Аннотация

Коронавирусы, в том числе пандемический вирус SARS-CoV-2, кодируют 16 неструктурных белков, регулирующих различные стадии воспроизводства вируса внутри инфицированной клетки, но не входящих в структуру вириона. Часть этих белков отвечает за формирование вироплазмы, ответственной за воспроизводство вирусного генома. Характерной особенностью вироплазмы является образование двумембранных везикул, физико-химические механизмы формирования которых до сих пор не ясны. При этом известно, что важную роль в данном процессе играет неструктурный белок (non-structural protein) nsp-3. В данной работе для макродомена X (X-домена) белка nsp-3 коронавируса SARS-CoV-2 мы показали, что он способен связываться только с мембранами, содержащими анионные липиды. В зависимости от содержания холестерина в составе мембраны данный домен способен образовывать различные мембранные выросты, от филаментозных до сферических. Таким образом, X-домен белка nsp-3 коронавируса SARS-CoV-2 может быть инициатором образования двумембранных везикул за счет преимущественно электростатических взаимодействий с мембранами клеточных органелл.
Биологические мембраны. 2025;42(6):504-512
pages 504-512 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».