<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="review-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">medlit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гигиена и санитария</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygiene and Sanitation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0016-9900</issn><issn pub-type="epub">2412-0650</issn><publisher><publisher-name>Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0016-9900-2026-105-7-763-771</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">whvuzj</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">medlit-5782</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕДИЦИНА ТРУДА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>OCCUPATIONAL HEALTH</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Молекулярно-клеточные основы патогенеза вибрационной болезни (нарративный обзор литературы)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Molecular and cellular basis of the pathogenesis of vibration disease (narrative literature review)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3692-2616</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бугаева</surname><given-names>Мария Сергеевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bugaeva</surname><given-names>Maria S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: bugms14@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), senior researcher, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: bugms14@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">bugms14@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-1809-0924</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гостяева</surname><given-names>Екатерина Павловна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gostyaeva</surname><given-names>Ekaterina P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Аспирант, ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: epkolova@gmail.com</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Graduate assistant, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: epkolova@gmail.com</p></bio><email xlink:type="simple">epkolova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4797-7842</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жукова</surname><given-names>Анна Геннадьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhukova</surname><given-names>Anna G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор биол. наук, доцент, зав. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: nyura_g@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>DSc (Biology), associate professor, head, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: nyura_g@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">nyura_g@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0545-631X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Горохова</surname><given-names>Лариса Геннадьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gorokhova</surname><given-names>Larisa G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. биол. наук, вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: ponomarikova@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), leading researcher, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: ponomarikova@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">ponomarikova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5821-3100</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бондарев</surname><given-names>Олег Иванович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bondarev</surname><given-names>Oleg I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор мед. наук, доцент, вед. науч. сотр. лаб. молекулярно-генетических и экспериментальных исследований ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», 654041, Новокузнецк, Россия</p><p>e-mail: gis.bondarev@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>DSc (Medicine), associate professor, leading researcher, Molecular-genetic and experimental study laboratory, Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Novokuznetsk, 654041, Russian Federation</p><p>e-mail: gis.bondarev@yandex.ru</p></bio><email xlink:type="simple">gis.bondarev@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>14</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>105</volume><issue>7</issue><fpage>763</fpage><lpage>771</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Бугаева М.С., Гостяева Е.П., Жукова А.Г., Горохова Л.Г., Бондарев О.И., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Бугаева М.С., Гостяева Е.П., Жукова А.Г., Горохова Л.Г., Бондарев О.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Bugaeva M.S., Gostyaeva E.P., Zhukova A.G., Gorokhova L.G., Bondarev O.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5782">https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5782</self-uri><abstract><p>В Российской Федерации ведущее место в структуре профессиональной патологии занимает вибрационная болезнь. Её прогрессирующее течение приводит к утрате трудоспособности и инвалидизации лиц трудоспособного возраста. Это обусловливает необходимость поиска ранних маркёров повреждения, что невозможно без детального понимания последовательности патологических изменений, предшествующих манифестации клинико-функциональных проявлений болезни.</p><p>Цель работы – обобщение и анализ современных данных о молекулярных и клеточных основах патогенеза вибрационной болезни. Поиск и отбор литературных источников осуществлены с использованием баз данных eLIBRARY, PubMed, Google Scholar, MedLine, Web of Science и Scopus.</p><p>Показано, что вибрационная болезнь представляет собой системный патологический процесс, в основе которого лежит каскад взаимосвязанных молекулярных и клеточных нарушений. Вибрационное воздействие сопровождается развитием окислительного стресса, что в сочетании с дисфункцией митохондрий и нарушением биоэнергетических процессов создаёт условия для повреждения клеточных структур. Центральным звеном патогенеза выступает эндотелиальная дисфункция, развивающаяся от обратимых вазомоторных нарушений до стойкого ремоделирования сосудистой стенки. В основе её лежат повреждение ультраструктуры эндотелиоцитов, дисбаланс вазоактивных молекул и активация провоспалительных и проапоптотических сигнальных путей. Дополнительный вклад в усугубление вазоконстрикции и трофических нарушений вносит активация симпатоадреналового звена и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Изменения эндотелия и сопутствующая тканевая гипоксия инициируют вовлечение иммунной системы, что проявляется дисбалансом цитокинового профиля, изменениями субпопуляционного состава лимфоцитов и угнетением врождённого иммунитета. Показана взаимосвязь формируемых нарушений с повреждением нервной ткани, подтверждаемая повышением нейроспецифических белков и развитием вторичных аутоиммунных реакций.</p><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Проведённый анализ позволяет расширить представление о патогенетических основах вибрационной болезни для разработки современных стратегий её ранней диагностики, профилактики и лечения.</p></sec><sec><title>Вклад авторов</title><p>Вклад авторов: Бугаева М.С. – концепция и дизайн исследования, сбор и анализ данных литературы, написание текста, редактирование; Гостяева Е.П. – сбор и анализ данных литературы, написание текста; Жукова А.Г., Горохова Л.Г., Бондарев О.И. – сбор и анализ данных литературы. Все соавторы – утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех её частей.</p></sec><sec><title>Конфликт интересов</title><p>Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.</p></sec><sec><title>Финансирование</title><p>Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.</p></sec><sec><title>Поступила</title><p>Поступила: 24.04.2026 / Поступила после доработки: 25.05.2026 / Принята к печати: 01.07.2026 / Опубликована: 14.08.2026</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Vibration disease occupies a leading place in the structure of occupational pathology in the Russian Federation. Its progressive course leads to incapacity for work and disability in individuals of employable age. This necessitates the identification of early markers of damage, which is impossible without a detailed understanding of the sequence of pathological changes that precede the appearance of clinical and functional manifestations of the disease.</p><sec><title>The aim of the study</title><p>The aim of the study. Generalization and analysis of contemporary data on the molecular and cellular basis of the pathogenesis of vibration disease.</p><p>The following databases were used to search and select literature sources: eLIBRARY, PubMed, Google Scholar, MedLine, Web of Science, and Scopus. The vibration disease is a systemic pathological process based on a cascade of interconnected molecular and cellular disturbances. Vibration exposure is accompanied by the development of oxidative stress, combined with mitochondrial dysfunction and disruption of bioenergetic processes, creates conditions for damage to cellular structures. The central link in the pathogenesis is endothelial dysfunction, developing from reversible vasomotor disturbances to persistent vascular wall remodeling. It is based on damage to the ultrastructure of endothelial cells, an imbalance of vasoactive molecules, and the activation of proinflammatory and proapoptotic signaling pathways. Activation of the sympathoadrenal system and the renin-angiotensin-aldosterone system further contributes to the aggravation of vasoconstriction and trophic disturbances. Endothelial changes and associated tissue hypoxia trigger immune system involvement, manifested by cytokine profile imbalances, changes in lymphocyte subpopulation composition, and suppression of innate immunity. There the relationship of the formed disorders with damage to the nervous tissue, confirmed by an increase in neurospecific proteins and the development of secondary autoimmune responce. </p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. The performed analysis allows expanding our understanding of the pathogenetic basis of vibration disease for the elaboration of up-to-date strategies for early diagnosis, prevention, and treatment of the disease.</p></sec><sec><title>Contribution</title><p>Contribution: Bugaeva M.S. – concept and design of the study, collection and analysis of literature data, writing the text, editing; Gostyaeva E.P. – collection and analysis of literature data, writing the text; Zhukova A.G. – collection and analysis of literature data; Gorokhova L.G. – collection and analysis of literature data; Bondarev O.I. – collection and analysis of literature data. All authors are responsible for the integrity of all parts of the manuscript and approval of the manuscript final version.</p></sec><sec><title>Conflict of interest</title><p>Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.</p></sec><sec><title>Funding</title><p>Funding. The study had no sponsorship.</p></sec><sec><title>Received</title><p>Received: April 24, 2026 / Revised: May 25, 2026 / Accepted: July 1, 2026 / Published: August 14, 2026</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>вибрационная болезнь</kwd><kwd>патогенез</kwd><kwd>окислительный стресс</kwd><kwd>эндотелиальная дисфункция</kwd><kwd>митохондрии</kwd><kwd>цитокины</kwd><kwd>нейроспецифические белки</kwd><kwd>обзор</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vibration disease</kwd><kwd>pathogenesis</kwd><kwd>oxidative stress</kwd><kwd>endothelial dysfunction</kwd><kwd>mitochondria</kwd><kwd>cytokines</kwd><kwd>neurospecific proteins</kwd><kwd>review</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никанов А.Н., Петрухин Н.Н., Рочева И.И., Шилов В.В., Макеева Л.В. Тепловизионное исследование – как один из методов диагностики вибрационной болезни у работников промышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации. Российская Арктика. 2025; 7(3): 8–16. https://elibrary.ru/timxee</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikanov A.N., Petrukhin N.N., Rocheva I.I., Shilov V.V., Makeeva L.V. Thermal imaging study as a method of diagnostic of vibration disease in industrial workers in the arctic zone of the Russian Federation. Rossiiskaya Arktika. 2025; 7(3): 8–16. https://elibrary.ru/timxee (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильева Л.С., Сливницына Н.В., Лахман О.Л., Шевченко О.И. Возможности применения современных нейрофизиологических методов в диагностике вибрационной болезни. Acta Biomedica Scientifica. 2018; 3(6): 82–7. https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.6.11 https://elibrary.ru/ytwrnr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasileva L.S., Slivnitsyna N.V., Lakhman O.L., Shevchenko O.I. Possibilities of application of modern neurophysiological methods in diagnosis of vibration disease. Acta Biomedica Scientifica. 2018; 3(6): 82–7. https://doi.org/10.29413/ABS.2018-3.6.11 https://elibrary.ru/ytwrnr (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nilsson T., Wahlström J., Burström L. Hand-arm vibration and the risk of vascular and neurological diseases – a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017; 12(7): e0180795. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180795</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nilsson T., Wahlström J., Burström L. Hand-arm vibration and the risk of vascular and neurological diseases – a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017; 12(7): e0180795. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180795</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Munkhtur N., Amgalan E., Jargalsaikhan M., Natsagdorj E., Damiran N., Janlav M., et al. Prevalence of Occupational Diseases caused by vibration, 1975 to 2022: National baseline survey. Cent. Asian J. Med. Sci. 2025; 11(4): 213–22. https://doi.org/10.24079/CAJMS.2025.04.006 https://elibrary.ru/ddydru</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Munkhtur N., Amgalan E., Jargalsaikhan M., Natsagdorj E., Damiran N., Janlav M., et al. Prevalence of Occupational Diseases caused by vibration, 1975 to 2022: National baseline survey. Cent. Asian J. Med. Sci. 2025; 11(4): 213–22. https://doi.org/10.24079/CAJMS.2025.04.006 https://elibrary.ru/ddydru</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чеботарёв А.Г., Курьеров Н.Н. Гигиеническая оценка шума и вибрации, воздействующих на работников горных предприятий. Горная промышленность. 2020; (1): 148–53. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2020-1-148-153 https://elibrary.ru/qizwsm</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chebotarev A.G., Courierov N.N. Hygienic assessment of noise and vibration affecting workers at mining operations. Gornaya promyshlennost’. 2020; (1): 148–53. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2020-1-148-153 https://elibrary.ru/qizwsm (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В., Шиган Е.Е. Реализация глобального плана действий ВОЗ по охране здоровья работающих в Российской Федерации. Медицина труда и промышленная экология. 2015; 55(9): 4–10. https://elibrary.ru/umgojn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izmerov N.F., Bukhtiyarov I.V., Prokopenko L.V., Shigan E.E. Russian Federation implementation of who global efforts plan on workers health care. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2015; 55(9): 4–10. https://elibrary.ru/umgojn (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zeng Y., Wu Z., Xiong M., Liang Z., Chen Z., Huang H., et al. Piezo1 promotes vibration-induced vascular smooth muscle injury by regulating the NF-κB/p65 axis. Commun. Biol. 2025; 8(1): 96. https://doi.org/10.1038/s42003-025-07524-y https://elibrary.ru/mgwent</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zeng Y., Wu Z., Xiong M., Liang Z., Chen Z., Huang H., et al. Piezo1 promotes vibration-induced vascular smooth muscle injury by regulating the NF-κB/p65 axis. Commun. Biol. 2025; 8(1): 96. https://doi.org/10.1038/s42003-025-07524-y https://elibrary.ru/mgwent</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Waugh S., Leonard S.S., Miller G.R., Krajnak K.M. Acute vibration induces oxidative stress and changes in transcription in soft tissue of rat tails. In: Dong R.G., Krajnak K., Wirth O., Wu J., eds. Proceedings of the First American Conference on Human Vibration. Morgantown: NIOSH; 2006: 160–1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Waugh S., Leonard S.S., Miller G.R., Krajnak K.M. Acute vibration induces oxidative stress and changes in transcription in soft tissue of rat tails. In: Dong R.G., Krajnak K., Wirth O., Wu J., eds. Proceedings of the First American Conference on Human Vibration. Morgantown: NIOSH; 2006: 160–1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Krajnak K., Waugh S. Systemic effects of segmental vibration in an animal model of hand-arm vibration syndrome. J. Occup. Environ. Med. 2018; 60(10): 886–95. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001396</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krajnak K., Waugh S. Systemic effects of segmental vibration in an animal model of hand-arm vibration syndrome. J. Occup. Environ. Med. 2018; 60(10): 886–95. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001396</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tang Z., Chen Q., Li J., Zhou K., Zeng F., Yang H. Neural and oxidative-stress parameters as early biomarkers of hand-arm vibration syndrome. Biomolecules. 2026; 16(2): 238. https://doi.org/10.3390/biom16020238 https://elibrary.ru/lkdget</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tang Z., Chen Q., Li J., Zhou K., Zeng F., Yang H. Neural and oxidative-stress parameters as early biomarkers of hand-arm vibration syndrome. Biomolecules. 2026; 16(2): 238. https://doi.org/10.3390/biom16020238 https://elibrary.ru/lkdget</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антошина Л.И., Павловская Н.А. Биохимические маркеры воздействия вибрации на организм работающих и их критериальная оценка. Медицина труда и промышленная экология. 2009; 49(12): 22–7. https://elibrary.ru/kzenox</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antoshina L.I., Pavlovskaya N.A. Biochemical markers of vibration effects in workers, and their criterial evaluation. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2009; 49(12): 22–7. https://elibrary.ru/kzenox (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крючкова Е.Н., Антошина Л.И., Жеглова А.В., Сааркоппель Л.М. Критериальная значимость показателей оксидативного стресса при вибрационном воздействии. Медицина труда и промышленная экология. 2016; 56(3): 30–4. https://elibrary.ru/vrnufn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kriuchkova E.N., Antoshina L.I., Zheglova A.V., Saarkoppel’ L.M. Criterial value of oxidative stress parameters in exposure to vibration. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2016; 56(3): 30–4. https://elibrary.ru/vrnufn (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малютина Н.Н., Болотова А.Ф., Еремеев Р.Б., Гильманов А.Ж., Соснин Д.Ю. Антиоксидантный статус крови у пациентов с вибрационной болезнью. Медицина труда и промышленная экология. 2019; 59(12): 978–82. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2019-59-12-978-982 https://elibrary.ru/zpvtxp</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malyutina N.N., Bolotova A.F., Eremeev R.B., Gilmanov A.Zh., Sosnin D.Yu. Antioxidant status of blood in patients with vibration disease. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2019; 59(12): 978–82. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2019-59-12-978-982 https://elibrary.ru/zpvtxp (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Авраменко К.А., Чистова Н.П., Дьякович О.А. Окислительный метаболизм липопротеинов у лиц с вибрационной болезнью и метаболическими нарушениями. Экология человека. 2021; (10): 51–6. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2021-10-51-56 https://elibrary.ru/ejwuwa</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Masnavieva L.B., Kudaeva I.V., Avramenko K.A., Chistova N.P., Dyakovich O.A. Oxidative modifications of lipoproteins in patients with vibration disease and metabolic disorders. Ekologiya cheloveka. 2021; (10): 51–6. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2021-10-51-56 https://elibrary.ru/ejwuwa (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воробьева Е.Н., Осипова И.В., Батанина И.А., Антропова О.Н., Борисова Л.В. Изменения оксидантно-антиоксидантного статуса у больных вибрационной болезнью. Клиническая лабораторная диагностика. 2008; (9): 59–61. https://elibrary.ru/jwdxql</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorobyeva Ye.N., Osipova I.V., Batanina I.A., Antropova О.N., Borisova L.V. Oxidative-antioxidative changes in patients with vibration disease. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2008; (9): 59–61. https://elibrary.ru/jwdxql (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Болотова А.Ф., Малютина Н.Н., Соснин Д.Ю. Нарушение свободно-радикальных процессов в организме при воздействии физических факторов. В кн.: Современный мир, актуальные вопросы биоэтики, молекулярной и персонализированной медицины: сборник материалов Международного евро-азиатского конгресса по вопросам биоэтики, молекулярной и персонализированной медицины «Biomed-inn-2019». Пермь; 2019: 30–5. https://elibrary.ru/unviyf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bolotova A.F., Malyutina N.N., Sosnin D.Yu. Violation of free radical processes in the body under the influence of physical factors. In: The Modern World, Current Issues of Bioethics, Molecular and Personalized Medicine: Proceedings of the International Euro-Asian Congress on Bioethics, Molecular and Personalized Medicine «Biomed-inn-2019» [Sovremennyi mir, aktual’nye voprosy bioetiki, molekulyarnoi i personalizirovannoi meditsiny: sbornik materialov Mezhdunarodnogo evro-aziatskogo kongressa po voprosam bioetiki, molekulyarnoi i personalizirovannoi meditsiny «Biomed-inn-2019»]. Perm’; 2019: 30–5. https://elibrary.ru/unviyf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воробьева В.В., Левченкова О.С., Шабанов П.Д. Биохимические механизмы энергопротективного действия блокаторов медленных высокопороговых кальциевых каналов L-типа. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2022; 20(4): 395–405. https://doi.org/10.17816/RCF204395-405 https://elibrary.ru/yeccvh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorobieva V.V., Levchenkova O.S., Shabanov P.D. Biochemical mechanisms of the energy-protective action of blockers of slow high-threshold l-type calcium channels. Obzory po klinicheskoi farmakologii i lekarstvennoi terapii. 2022; 20(4): 395–405. https://doi.org/10.17816/RCF204395-405 https://elibrary.ru/yeccvh (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воробьева В.В., Шабанов П.Д. Влияние общей вибрации на функции дыхательной цепи митохондрий почки кроликов в эксперименте. Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60(5): 344–8. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-5-344-348 https://elibrary.ru/jqzcrf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorobieva V.V., Shabanov P.D. Influence of general vibration on the functions of the kidney mitochondrial respiratory chain of rabbits in the experiment. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2020; 60(5): 344–8. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-5-344-348 https://elibrary.ru/jqzcrf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воробьева В.В., Левченкова О.С., Шабанов П.Д. Фармакологическая блокада высокопороговых кальциевых каналов L-типа кардиомиоцитов восстанавливает активность дыхательной цепи, нарушенную вибрацией. Биофизика. 2024; 69(2): 303–10. https://doi.org/10.31857/S0006302924020111 https://elibrary.ru/oubaop</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorobieva V.V., Levchenkova O.S., Shabanov P.D. Pharmacological blockade of high threshold l-type calcium channels in cardiomyocytes restores respiratory chain activity impaired by vibration. Biofizika. 2024; 69(2): 303–10. https://doi.org/10.31857/S0006302924020111 https://elibrary.ru/oubaop (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воробьёва В.В., Левченкова О.С., Шабанов П.Д. Анализ чувствительности энергетического обмена тканей сердца, печени, почки и лимфоцитов крови крыс к воздействию локальной вибрации и фармакологической защите сукцинатсодержащим антигипоксантом. Медицина труда и промышленная экология. 2021; 61(2): 84–9. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2021-61-2-84-89 https://elibrary.ru/zqjgru</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorobieva V.V., Levchenkova O.S., Shabanov P.D. Analyzing sensitivity of the energy metabolism in the tissues of the heart, liver, kidney, and blood lymphocytes in rats to the effect of local vibration and pharmacological protection by a succinate-containing antihypoxanth. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2021; 61(2): 84–9. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2021-61-2-84-89 https://elibrary.ru/zqjgru (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Krajnak K. Frequency-dependent changes in mitochondrial number and generation of reactive oxygen species in a rat model of vibration-induced injury. J. Toxicol. Environ. Health A. 2020; 83(1): 20–35. https://doi.org/10.1080/15287394.2020.1718043 https://elibrary.ru/envvgl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krajnak K. Frequency-dependent changes in mitochondrial number and generation of reactive oxygen species in a rat model of vibration-induced injury. J. Toxicol. Environ. Health A. 2020; 83(1): 20–35. https://doi.org/10.1080/15287394.2020.1718043 https://elibrary.ru/envvgl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Maruti S. Hand-arm vibration syndrome in the workplace. B.C. Med. J. 2023; 65(3): 97–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maruti S. Hand-arm vibration syndrome in the workplace. B.C. Med. J. 2023; 65(3): 97–9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hu X., Zeng F., Chen Z., Hu K., Chen Q., Xia Y., et al. Knockdown of LncRNA MEG3 promotes damage of vascular endothelial cells induced by vibration. Sci. Rep. 2025; 15(1): 6569. https://doi.org/10.1038/s41598-025-91574-z https://elibrary.ru/gthzmw</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hu X., Zeng F., Chen Z., Hu K., Chen Q., Xia Y., et al. Knockdown of LncRNA MEG3 promotes damage of vascular endothelial cells induced by vibration. Sci. Rep. 2025; 15(1): 6569. https://doi.org/10.1038/s41598-025-91574-z https://elibrary.ru/gthzmw</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Curry B.D., Bain J.L., Yan J.G., Zhang L.L., Yamaguchi M., Matloub H.S., et al. Vibration injury damages arterial endothelial cells. Muscle Nerve. 2002; 25(4): 527–34. https://doi.org/10.1002/mus.10058</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Curry B.D., Bain J.L., Yan J.G., Zhang L.L., Yamaguchi M., Matloub H.S., et al. Vibration injury damages arterial endothelial cells. Muscle Nerve. 2002; 25(4): 527–34. https://doi.org/10.1002/mus.10058</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mu L., Sun A., Chen Y., Chen H., Li J., Linghu B., et al. Vascular response to the microcirculation in the fingertip by local vibration with varied amplitude. Front. Bioeng. Biotechnol. 2023; 11: 1197772. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1197772 https://elibrary.ru/fkqcie</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mu L., Sun A., Chen Y., Chen H., Li J., Linghu B., et al. Vascular response to the microcirculation in the fingertip by local vibration with varied amplitude. Front. Bioeng. Biotechnol. 2023; 11: 1197772. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1197772 https://elibrary.ru/fkqcie</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tekavec E., Nilsson T., Dahlin L.B., Huynh E., Axmon A., Nordander C., et al. Serum biomarkers in patients with hand-arm vibration injury and in controls. Sci. Rep. 2024; 14(1): 2719. https://doi.org/10.1038/s41598-024-52782-1 https://elibrary.ru/rliypc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tekavec E., Nilsson T., Dahlin L.B., Huynh E., Axmon A., Nordander C., et al. Serum biomarkers in patients with hand-arm vibration injury and in controls. Sci. Rep. 2024; 14(1): 2719. https://doi.org/10.1038/s41598-024-52782-1 https://elibrary.ru/rliypc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wei N., Yan R., Lang L., Wei Y., Li J., Yang H., et al. Local vibration induced vascular pathological structural changes and abnormal levels of vascular damage indicators. Microvasc. Res. 2021; 136: 104163. https://doi.org/10.1016/j.mvr.2021.104163 https://elibrary.ru/gojczs</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wei N., Yan R., Lang L., Wei Y., Li J., Yang H., et al. Local vibration induced vascular pathological structural changes and abnormal levels of vascular damage indicators. Microvasc. Res. 2021; 136: 104163. https://doi.org/10.1016/j.mvr.2021.104163 https://elibrary.ru/gojczs</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чистова Н.П. Маркеры эндотелиальной дисфункции и метаболических нарушений у пациентов с вибрационной болезнью. В кн.: Здоровье и окружающая среда: сборник материалов международной научно-практической конференции. Гомель; 2024: 151–3. https://elibrary.ru/usjjia</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chistova N.P. Markers of endothelial dysfunction and metabolic disorders in patients with vibration disease. In: Health and Environment: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference [Zdorov’e i okruzhayushchaya sreda: sbornik materialov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. Gomel’; 2024: 151–3. https://elibrary.ru/usjjia (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шпагина Л.А., Герасименко О.Н., Новикова И.И., Радоуцкая Е.Ю., Горбунова А.М., Сергеева Я.С. Клинико-функциональная и молекулярная характеристика вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией. Медицина труда и промышленная экология. 2022; 62(3): 146–58. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-3-146-158 https://elibrary.ru/cnluqw</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shpagina L.A., Gerasimenko O.N., Novikova I.I., Radoutskaya E.Yu., Gorbunova A.M., Sergeeva Ya.S. Clinical, functional and molecular characteristics of vibration disease in combination with arterial hypertension. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2022; 62(3): 146–58. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-3-146-158 https://elibrary.ru/cnluqw (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бабанов С.А., Бараева Р.А., Будаш Д.С., Байкова А.Г. Иммунные нарушения и развитие эндотелиальной дисфункции при вибрационной болезни и ее сочетании с артериальной гипертензией. Системные гипертензии. 2018; 15(1): 32–7. https://doi.org/10.26442/2075-082X_15.1.32-37 https://elibrary.ru/upldtq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Babanov S.A., Baraeva R.A., Budash D.S., Baykova A.G. Immune alterations and endothelial dysfunction in patients with hand-arm vibration syndrome comorbid with hypertension. Sistemnye gipertenzii. 2018; 15(1): 32–7. https://doi.org/10.26442/2075-082X_15.1.32-37 https://elibrary.ru/upldtq (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yan M., Zheng H., Yan R., Lang L., Wang Q., Xiao B., et al. Vinculin identified as a potential biomarker in hand-arm vibration syndrome based on iTRAQ and LC-MS/MS-based proteomic analysis. J. Proteome Res. 2023; 22(8): 2714–26. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00277 https://elibrary.ru/tynjah</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yan M., Zheng H., Yan R., Lang L., Wang Q., Xiao B., et al. Vinculin identified as a potential biomarker in hand-arm vibration syndrome based on iTRAQ and LC-MS/MS-based proteomic analysis. J. Proteome Res. 2023; 22(8): 2714–26. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00277 https://elibrary.ru/tynjah</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zheng H., Lang L., Li W., Wang Q., Xiao B., Jia Y., et al. MiR-100-5p as a biomarker in hand-arm vibration disease: Mediating pathogenesis through angiogenesis suppression. Genomics. 2025; 117(4): 111067. https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2025.111067 https://elibrary.ru/mbtove</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zheng H., Lang L., Li W., Wang Q., Xiao B., Jia Y., et al. MiR-100-5p as a biomarker in hand-arm vibration disease: Mediating pathogenesis through angiogenesis suppression. Genomics. 2025; 117(4): 111067. https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2025.111067 https://elibrary.ru/mbtove</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абраматец Е.А., Лахман О.Л., Давыдова Н.С., Кострица Н.Л. Характеристика биохимических и иммунологических показателей при воздействии локальной вибрации. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2005; (8): 88–90. https://elibrary.ru/mvoheb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abramatets Е.А., Lakhman O.L., Davydova N.S., Kostritsa N.L. Character of biochemical and immunological indices in exposure to local vibration. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk. 2005; (8): 88–90. https://elibrary.ru/mvoheb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И. Оценка медиаторов воспаления при воздействии вибрации на рабочих в зависимости от выраженности патологического процесса. Гигиена и санитария. 2017; 96(5): 460–2. https://elibrary.ru/ysqdhb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Kurchevenko S.I. Assessment of inflammation mediators under exposure to the vibration in employees in dependence on pronouncement of the pathological process. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2017; 96(5): 460–2. https://elibrary.ru/ysqdhb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В. Сравнительная оценка нейрохимических показателей у пациентов с профессиональной патологией, обусловленной воздействием физических и химических факторов. Нейрохимия. 2021; 38(4): 385–90. https://doi.org/10.31857/S1027813321040026 https://elibrary.ru/kdxrlt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Boklazhenko E.V. Comparative assessment of neurochemical indices in patients with occupational pathology caused by physical and chemical factors. Neurochem. J. 2021; 15(4): 482–6. https://doi.org/10.1134/s1819712421040024 https://elibrary.ru/mwgvyy</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бабанов С.А., Бараева Р.А., Будаш Д.С., Байкова А.Г. Состояние иммунного профиля и цитокины при вибрационной болезни. РМЖ. Медицинское обозрение. 2018; 2(1–2): 108–12. https://elibrary.ru/xnslbb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Babanov S.A., Baraeva R.A., Budash D.S., Baykova A.G. The state of the immune profile and cytokines in a vibration disease. RMZh. Meditsinskoe obozrenie. 2018; 2(1–2): 108–12. https://elibrary.ru/xnslbb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бабанов С.А., Бараева Р.А., Стрижаков Л.А., Моисеев С.В., Фомин В.В. Цитокиновая регуляция и эндотелиальная дисфункция при сочетании вибрационной болезни и артериальной гипертензии. Терапевтический архив. 2021; 93(6): 693–8. https://doi.org/10.26442/00403660.2021.06.200880 https://elibrary.ru/kzwgfk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Babanov S.A., Baraeva R.A., Strizhakov L.A., Moiseev S.V., Fomin V.V. The state of cytokine regulation and endothelial dysfunction in the combined course of vibration disease and arterial hypertension. Terapevticheskii arkhiv. 2021; 93(6): 693–8. https://doi.org/10.26442/00403660.2021.06.200880 https://elibrary.ru/kzwgfk (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В. Сравнительная оценка иммунохимических маркеров эффекта при воздействии факторов риска вибрационной болезни различного этиогенеза. Анализ риска здоровью. 2023; (2): 149–54. https://doi.org/10.21668/health.risk/2023.2.14 https://elibrary.ru/imbtyx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Boklazhenko E.V. Immunochemical markers of effect under exposure to risk factors causing vibration disease of different etiogenesis: comparative assessment. Health Risk Analysis. 2023; (2): 149–54. https://doi.org/10.21668/health.risk/2023.2.14.eng https://elibrary.ru/rrlobu</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маснавиева Л.Б., Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В. Оценка цитокинов, антител к рецепторам нейромедиаторов и их взаимосвязей у лиц с вибрационной болезнью. Экология человека. 2024; 31(7): 512–20. https://doi.org/10.17816/humeco643122 https://elibrary.ru/tgpjum</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Masnavieva L.B., Bodienkova G.M., Boklazhenko E.V. Evaluation of cytokines, antibodies to neurotransmitter receptors, and their interrelations in individuals with hand-arm vibration syndrome. Ekologiya cheloveka. 2024; 31(7): 512–20. https://doi.org/10.17816/humeco643122 https://elibrary.ru/tgpjum (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pacurari M., Waugh S., Krajnak K. Acute vibration induces peripheral nerve sensitization in a rat tail model: possible role of oxidative stress and inflammation. Neuroscience. 2019; 398: 263–72. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.12.010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pacurari M., Waugh S., Krajnak K. Acute vibration induces peripheral nerve sensitization in a rat tail model: possible role of oxidative stress and inflammation. Neuroscience. 2019; 398: 263–72. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.12.010</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И., Русанова Д.В. Роль цитокинов в развитии нарушений периферической нервной системы при вибрационной болезни. Российский иммунологический журнал. 2017; 11(1): 58–63. https://elibrary.ru/yndqip</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Kurchevenko S.I., Rusanova D.V. Role of cytokines in developmental disorders peripheral nervous system in vibration induced diseases. Rossiiskii immunologicheskii zhurnal. 2017; 11(1): 58–63. https://elibrary.ru/yndqip (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Курчевенко С.И., Бодиенкова Г.М. Экспрессия поверхностных маркеров CD25+ и CD95+ на лимфоцитах периферической крови у пациентов с вибрационной болезнью. Acta Biomedica Scientifica. 2020; 5(2): 24–7. https://doi.org/10.29413/ABS.2020-5.2.4 https://elibrary.ru/fhrcwo</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurchevenko S.I., Bodienkova G.M. Expression of CD25+ and CD95+ surface markers on peripheral blood lymphocytes in patients with vibration disease. Acta Biomedica Scientifica. 2020; 5(2): 24–7. https://doi.org/10.29413/ABS.2020-5.2.4 https://elibrary.ru/fhrcwo (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Курчевенко С.И., Бодиенкова Г.М., Лахман О.Л. Сравнительная характеристика субпопуляционного состава лимфоцитов и белка теплового шока у пациентов с вибрационной болезнью. Российский иммунологический журнал. 2019; 22(2–2): 846–8. https://elibrary.ru/propnf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurchevenko S.I., Bodienkova G.M., Lakhman O.L. Comparative characteristics of the subpopulation composition of lymphocytes and heat shock protein in patients with vibration disease. Rossiiskii immunologicheskii zhurnal. 2019; 22(2–2): 846–8. https://elibrary.ru/propnf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боклаженко Е.В., Бодиенкова Г.М. Сравнительная оценка фенотипического состава лимфоцитов у пациентов с профессиональной патологией различного генеза. Гигиена и санитария. 2020; 99(10): 1067–72. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-10-1067-1072 https://elibrary.ru/riwvva</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boklazhenko E.V., Bodienkova G.M. Comparative evaluation of the phenotypic composition of lymphocytes in patients with occupational pathology of various genesis. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2020; 99(10): 1067–72. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-10-1067-1072 https://elibrary.ru/riwvva (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Курчевенко С.И. Оценка цитокинов и белка теплового шока при вибрационной болезни. Медицинская иммунология. 2018; 20(6): 895–8. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2018-6-895-898 https://elibrary.ru/yoozpf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Kurchevenko S.I. Evaluation of cytokines and heat shock protein in vibration disease. Meditsinskaya immunologiya. 2018; 20(6): 895–8. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2018-6-895-898 https://elibrary.ru/yoozpf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В. Особенности изменений экзогенных белков теплового шока (HSP 27 и HSP 70) у пациентов с профессиональной патологией нервной системы. Нейрохимия. 2023; 40(3): 299–304. https://doi.org/10.31857/S1027813323030056 https://elibrary.ru/yupszf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Boklazhenko E.V. Features of changes in exogenous heat shock proteins (HSP 27 and HSP 70) in patients with occupational nervous system pathologies. Neirokhimiya. 2023; 40(3): 299–304. https://doi.org/10.31857/S1027813323030056 https://elibrary.ru/yupszf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боклаженко Е.В., Бодиенкова Г.М. Сравнительная оценка нейротрофических белков при вибрационной болезни. Гигиена и санитария. 2024; 103(9): 954–8. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2024-103-9-954-958 https://elibrary.ru/kiqune</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boklazhenko E.V., Bodienkova G.M. Comparative assessment of neurotrophic proteins in vibration disease. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2024; 103(9): 954–8. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2024-103-9-954-958 https://elibrary.ru/kiqune (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В. Изменение уровня нейрональных белков и антител к ним при профессиональных заболеваниях нервной системы. Биомедицинская химия. 2024; 70(2): 109–13. https://doi.org/10.18097/PBMC20247002109 https://elibrary.ru/kzpzaf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Boklazhenko E.V. Altered serum levels of neuronal proteins and antibodies to them in occupational diseases of the nervous system. Biomeditsinskaya khimiya. 2024; 70(2): 109–13. https://doi.org/10.18097/PBMC20247002109 https://elibrary.ru/kzpzaf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit49"><label>49</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Орлова В.А., Михайлова И.И., Минутко В.Л., Симонова А.В. Аномалии уровней сывороточных аутоантител к антигенам нервной ткани у больных шизофренией: мультипараметрическая иммунологическая оценка. Социальная и клиническая психиатрия. 2015; 25(4): 45–53. https://elibrary.ru/uzqdff</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Orlova V.A., Mikhailova I.I., Minutko V.L., Simonova A.V. Abnormal levels of serum autoantibodies to neuronal antigens in schizophrenic patients: multiparameter immunologic evaluation. Sotsial’naya i klinicheskaya psikhiatriya. 2015; 25(4): 45–53. https://elibrary.ru/uzqdff (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit50"><label>50</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потапова И.А. Особенности жирно-кислотного состава сыворотки крови при вибрационной болезни. Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60(1): 59–63. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-1-59-63 https://elibrary.ru/feopbn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Potapova I.A. Features of fatty acid composition of blood serum in vibration disease. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2020; 60(1): 59–63. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-1-59-63 https://elibrary.ru/feopbn (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit51"><label>51</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лапко И.В., Жеглова А.В., Климкина К.В., Богатырева И.А. Нейрогуморальная регуляция при воздействии вибрации и физических перегрузок. Гигиена и санитария. 2022; 101(10): 1200–5. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-10-1200-1205 https://elibrary.ru/nzwhqt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lapko I.V., Zheglova A.V., Klimkina K.V., Bogatyreva I.A. Neurohumoral regulation under exposure to vibration and physical overloads. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2022; 101(10): 1200–5. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-10-1200-1205 https://elibrary.ru/nzwhqt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit52"><label>52</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бодиенкова Г.М., Иванская Т.И., Лизарев А.В. Иммунопатогенез вибрационной болезни. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2006; (3): 72–7. https://elibrary.ru/kyndnl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bodienkova G.M., Ivanskaya T.I., Lizarev A.A. Immu-nological pathogenesis of vibration-induced disease. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk. 2006; (3): 72–7. https://elibrary.ru/kyndnl (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit53"><label>53</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кирьяков В.А., Павловская Н.А., Лапко И.В., Богатырева И.А., Антошина Л.И., Ошкодеров О.А. Воздействие производственной вибрации на организм человека на молекулярно-клеточном уровне. Медицина труда и промышленная экология. 2018; 58(9): 34–43. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2018-9-34-43 https://elibrary.ru/yjgvad</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiryakov V.A., Pavlovskaya N.A., Lapko I.V., Bogatyreva I.A., Antoshina L.I., Oshkoderov O.A. Impact of occupational vibration on molecular and cell level of human body. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2018; 58(9): 34–43. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2018-9-34-43 https://elibrary.ru/yjgvad (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit54"><label>54</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Третьяков С.В. Состояние сердечно-сосудистой системы при действии вибрации (клинические и патогенетические аспекты). Международный научно-исследовательский журнал. 2023; (9): 1–20. https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.135.38 https://elibrary.ru/entimt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tretyakov S.V. Condition of cardiovascular system under vibration (clinical and pathogenetic aspects). Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel’skii zhurnal. 2023; (9): 1–20. https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.135.38 https://elibrary.ru/entimt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
