CC..png   

16plus.png

Юридический и почтовый адрес учредителя и издателя: САФУ им. М.В. Ломоносова,  наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия, 163002

Адрес редакции: «Журнал медико-биологических исследований», ул. Урицкого, 56, г. Архангельск

Тел: (818-2) 21-61-00, вн. 18-20 
e-mail: vestnik_med@narfu.ru
Сайт: https://vestnikmed.ru

о журнале

Влияние закаливающих процедур на адаптацию иммунной и эндокринной систем к холоду у детей дошкольного возраста. С. 287–296

Версия для печати

Рубрика: Биологические науки

Скачать статью (pdf, 0.7MB )

УДК

613.954+616.15-053.4

DOI

10.37482/2687-1491-Z251

Сведения об авторах

Евгения Николаевна Булашева* ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0761-1803
Александр Дмитриевич Шалабодов* ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5844-0859
Ирина Викторовна Ральченко* ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4375-078X

*Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия)

Аннотация

Закаливающие процедуры могут вызывать изменения в лейкоцитарном составе крови, гормональном статусе и иммунологических показателях, тем самым играя ключевую роль в адаптации организма к низким температурам. Взаимодействие иммунной и эндокринной систем обеспечивает развитие адаптационных механизмов, что делает эти системы важными объектами для исследования. Цель работы – изучить влияние закаливания на показатели белой крови, уровни провоспалительных цитокинов и концентрации гормонов у детей дошкольного возраста, а также выявить корреляционные связи между этими параметрами. Материалы и методы. Исследование проводилось в 2020–2021 годах на базе дошкольного образовательного учреждения «Малышок» в пос. Винзили Тюменской области. В нем приняли участие практически здоровые дети в возрасте от 4 до 6 лет (n = 81). Все испытуемые были разделены на три группы: «Контроль» (n = 16), «Обливание» (n = 53) и «Контрастное закаливание» (n = 12). Уровни провоспалительных цитокинов и гормонов определялись методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия), содержание лейкоцитов – с помощью гематологического анализатора SysmexXN-550 (DIFF) (Sysmex Corporation, Япония). Результаты. Закаливающие процедуры приводили к повышению уровня интерлейкина-6 в группах «Обливание» и «Контрастное закаливание», а рост уровня фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) наблюдался только в группе «Контрастное закаливание», при этом все значения оставались в пределах нормы. Отсутствие значимых изменений в уровне лейкоцитов и гормональном профиле во всех исследуемых группах свидетельствует об адаптации организма без стрессовых реакций. Корреляционный анализ выявил положительную связь между цитокинами и гормонами в группе «Контроль», тогда как в группах «Обливание» и «Контрастное закаливание» наблюдалось формирование устойчивых адаптационных механизмов. В частности, в группе «Контрастное закаливание» обнаружена положительная корреляция между кортизолом и ФНО-α, что подчеркивает роль последнего в энергетическом обмене при перепадах температур. Таким образом, закаливающие процедуры способствуют эффективной адаптации иммунной и эндокринной систем у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова

закаливание дошкольников, иммунологические показатели, провоспалительные цитокины, гормональный статус, лейкоциты, адаптация иммунной системы, адаптация эндокринной системы

Список литературы

  1. Messa R.M., Benfica M.A., Ribeiro L.F.P., Williams C.M., Davidson S.R.E., Alves E.S. The Effect of Total Sleep Deprivation on Autonomic Nervous System and Cortisol Responses to Acute Stressors in Healthy Individuals: A Systematic Review // Psychoneuroendocrinology. 2024. Vol. 168. Art. No 107114. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2024.107114
  2. Wu J., Kensiski A., Li L. Cold Stress-Regulated Immune Responses: Insights, Challenges, and Perspectives // Frigid Zone Med. 2022. Vol. 2, No 3. P. 135–137. https://doi.org/10.2478/fzm-2022-0019
  3. Teległów A., Romanovski V., Skowron B., Mucha D., Tota Ł., Rosińczuk J., Mucha D. The Effect of Extreme Cold on Complete Blood Count and Biochemical Indicators: A Case Study // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19, No 1. Art. No 424. https://doi.org/10.3390/ijerph19010424
  4. Aliyu M., Zohora F.T., Anka A.U., Ali K., Maleknia S., Saffarioun M., Azizi G. Interleukin-6 Cytokine: An Overview of the Immune Regulation, Immune Dysregulation, and Therapeutic Approach // Int. Immunopharmacol. 2022. Vol. 111. Art. No 109130. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.109130
  5. White G.E., Rhind S.G., Wells G.D. The Effect of Various Cold-Water Immersion Protocols on Exercise-Induced Inflammatory Response and Functional Recovery from High-Intensity Sprint Exercise // Eur. J. Appl. Physiol. 2014. Vol. 114. P. 2353–2367. https://doi.org/10.1007/s00421-014-2954-2
  6. Salman R.S., Abdul Azeez B.A.M., Munshid M.C., Al-Fahham A.A. Inflammatory Response and Pathophysiology of IL-6 Overproduction: A Review Article // IJHMR. 2024. Vo l. 3, No 8. P. 568–572. https://doi.org/10.58806/ijhmr.2024.v3i08n05
  7. Цой Н.О., Цой О.Г. Глюкокортикоидные гормоны и иммунная система // Мед. журн. Астана. 2021. No 3 (109). С. 4–12.
  8. Tsibulnikov S., Maslov L., Voronkov N., Oeltgen P. Thyroid Hormones and the Mechanisms of Adaptation to Cold // Hormones (Athens). 2020. Vol. 19, No 3. P. 329–339. https://doi.org/10.1007/s42000-020-00200-2
  9. Патракеева В.П., Контиевская Е.В. Взаимосвязь вариантов иммунного реагирования с уровнем кортизола и адреналина при охлаждении // Медицина экстрем. ситуаций. 2023. Т. 25, No 2. С. 58–62. https://doi.org/10.47183/ mes.2023.020
  10. Egecioglu E., Anesten F., Schéle E., Palsdottir V. Interleukin-6 Is Important for Regulation of Core Body Temperature During Long-Term Cold Exposure in Mice // Biomed. Rep. 2018. Vol. 9, No 3. P. 206–212. https://doi.org/10.3892/br.2018.1118
  11. Sundgren-Andersson A.K., Östlund P., Bartfai T. IL-6 Is Essential in TNF-α-Induced Fever // Am. J. Physiol. 1998. Vol. 275, No 6. P. R2028–R2034. https://doi.org/10.1152/ajpregu.1998.275.6.R2028
  12. Wang H., Ye J. Regulation of Energy Balance by Inflammation: Common Theme in Physiology and Pathology // Rev. Endocr. Metab. Disord. 2015. Vol. 16, No 1. P. 47–54. https://doi.org/10.1007/s11154-014-9306-8
  13. Wittert G.A., Or H.K., Livesey J.H., Richards A.M., Donald R.A., Espiner E.A. Vasopressin, Corticotrophin-Releasing Factor, and Pituitary Adrenal Responses to Acute Cold Stress in Normal Humans // J. Clin. Endocrinol. Metab. 1992. Vol. 75, No 3. P. 750–755. https://doi.org/10.1210/jcem.75.3.1517364
  14. Castillo-Campos A., Gutiérrez-Mata A., Charli J.-L., Joseph-Bravo P. Chronic Stress Inhibits Hypothalamus-Pituitary-Thyroid Axis and Brown Adipose Tissue Responses to Acute Cold Exposure in Male Rats // J. Endocrinol. Invest. 2020. Vol. 44, No 4. P. 713–723. https://doi.org/10.1007/s40618-020-01328-z
  15. Pääkkönen T., Leppäluoto J. Cold Exposure and Hormonal Secretion: A Review // Int. J. Circumpolar Health. 2002. Vol. 61, No 3. P. 265–276. https://doi.org/10.3402/ijch.v61i3.17474