<?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="research-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">10.47470/0016-9900-2026-105-8-933-938</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">susacy</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">medlit-5849</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>ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>HEALTH RISK ASSESSMENT</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка риска для здоровья работников экранированных помещений (ретроспективное исследование)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Assessment of the health risk in workers in shielded rooms (a retrospective study)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8141-7179</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Плеханов</surname><given-names>Владимир Павлович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Plekhanov</surname><given-names>Vladimir P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Науч. сотр. отделения оценки влияния физических факторов на здоровье населения отд. физических факторов, ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: wplekhanov@bk.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Researcher, Department of Assessment of the Impact of Physical Factors on Public Health, Department of Physical Factors, North-West Public Health Research Center, Saint Petersburg, 191036, Russian Federation</p><p>e-mail: wplekhanov@bk.ru</p></bio><email xlink:type="simple">wplekhanov@bk.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/0000-0002-6839-2181</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Скляр</surname><given-names>Дмитрий Николаевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sklyar</surname><given-names>Dmitry N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Науч. сотр. отделения оценки влияния физических факторов на здоровье населения отд. физических факторов, ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: d.sklyar@s-znc.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Researcher, Department of Assessment of the Impact of Physical Factors on Public Health, Department of Physical Factors, North-West Public Health Research Center, Saint-Petersburg, 191036, Russian Federation</p><p>e-mail: d.sklyar@s-znc.ru</p></bio><email xlink:type="simple">d.sklyar@s-znc.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/0000-0001-9475-0176</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Калинина</surname><given-names>Нина Ивановна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kalinina</surname><given-names>Nina I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отделения изучения электромагнитных излучений отд. физических факторов, ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: n.kalinina@s-znc.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Medicine), senior researcher, Department for the Study of Electromagnetic Radiation, Department of Physical Factors, North-West Public Health Research Center, Saint-Petersburg, 191036, Russian Federation</p><p>e-mail: n.kalinina@s-znc.ru</p></bio><email xlink:type="simple">n.kalinina@s-znc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-West Public Health Research Center</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>09</month><year>2026</year></pub-date><volume>105</volume><issue>8</issue><fpage>933</fpage><lpage>938</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Плеханов В.П., Скляр Д.Н., Калинина Н.И., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Плеханов В.П., Скляр Д.Н., Калинина Н.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Plekhanov V.P., Sklyar D.N., Kalinina N.I.</copyright-holder><license 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/5849">https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5849</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. В научной литературе представлены убедительные доказательства воздействия ослабленного магнитного поля Земли на организм человека. При этом основные данные получены в условиях краткосрочных экспериментальных исследований, что не позволяет достоверно оценить зависимости «доза – эффект» и «время – эффект». В связи с этим для оценки длительности и интенсивности воздействия гипогеомагнитного поля в экранированных помещениях в качестве критерия использовали стаж работы в данных условиях.</p><p>Цель работы – оценка риска гипертензивной болезни сердца и миокардита неуточнённого у работников экранированных и офисных помещений.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Сформированы две когорты из работников с разными условиями труда: работники экранированных помещений (экспонированные) – 411 человек; работники офисных помещений (неэкспонированные) – 352 человека. Для оценки влияния фактора воздействия рассчитали показатели относительного риска (ОР), отношения шансов (ОШ) и 95%-й доверительный интервал (ДИ).</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Установлены приоритетные нозологические формы болезней, характеризующихся повышенным артериальным давлением, по МКБ-10. Результаты исследования показали наличие сильной достоверной связи между работой в экранированных помещениях и гипертензивной болезнью сердца – ОР = 1,958 (1,062–3,609), миокардитом неуточнённым – ОР = 4,282 (1,25–14,671).</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Оценка риска развития гипертензивной болезни сердца, миокардита неуточнённого в связи с факторами производственной среды показала наличие статистически достоверной связи между условиями труда и заболеваемостью работающих в условиях ослабленного геомагнитного поля Земли.</p><p>Соблюдение этических стандартов. Исследование не требует заключения по биомедицинской этике, поскольку является результатом обобщения многолетнего труда научных работников в данном направлении.</p></sec><sec><title>Вклад авторов</title><p>Вклад авторов: Плеханов В.П. – концепция и дизайн исследования, анализ данных, написание текста; Скляр Д.Н. – редактирование; Калинина Н.И. – анализ материалов; редактирование. 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: 17.04.2026 / Поступила после доработки: 21.05.2026 / Принята к печати: 01.07.2026 / Опубликована: 28.09.2026</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Scientific literature provides substantial evidence regarding the effects of the Earth’s weakened geomagnetic field on the human body, primarily derived from short-term experimental studies. However, these data do not allow a reliable assessing of “dose-response” and “time-effect” relationships. To evaluate the duration and intensity of hypogeomagnetic field exposure in shielded facilities, employment duration (length of service) was used as a proxy indicator. </p><p>This study aims to conduct a retrospective analysis of a 30-year electronic database of periodic medical examinations and assess the risk for hypertensive heart disease and unspecified myocarditis among workers in shielded versus standard office environments.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. Two cohorts were formed based on differing occupational conditions: workers in shielded facilities (exposed group), n=411; and workers in standard office environments (unexposed group), n=352. Relative risk (RR), odds ratio (OR), and 95% confidence intervals (95% CI) were calculated. </p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. Priority nosological entities were identified according to the ICD-10. The study revealed a strong, statistically significant association between work in shielded facilities and hypertensive heart disease, RR=1.958 (1.062–3.609), as well as unspecified myocarditis RR=4.282 (1.25–14.671).</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. Risk assessment for hypertensive heart disease, unspecified myocarditis, and occupational environmental factors demonstrated a statistically significant association between working conditions and prevalence among employees exposed to the Earth’s weakened geomagnetic field.</p><p>Compliance with ethical standards. The study does not require a conclusion on biomedical ethics, since it is the result of generalization of many years of work of scientists in this direction.</p></sec><sec><title>Contribution</title><p>Contribution: Plekhanov V.P. – research concept and design, data analysis, text writing; Sklyar D.N. – editing; Kalinina N.I. – analysis of materials; editing. 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 17, 2026 / Revised: May 21, 2026 / Accepted: July 1, 2026 / Published: September 28, 2026</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>экранированные помещения</kwd><kwd>условия труда</kwd><kwd>заболеваемость</kwd><kwd>отношение шансов</kwd><kwd>относительный риск</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>shielded rooms</kwd><kwd>working conditions</kwd><kwd>morbidity</kwd><kwd>odds ratio</kwd><kwd>relative risk</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><p>Введение</p><p>Экранированные помещения изолируют внутреннюю электромагнитную среду от внешней с помощью ферромагнитных материалов. Такие помещения имеются на предприятиях радиотехнической и электронной промышленности, используются при производстве средств связи. Для экранированных помещений характерны отсутствие естественного света, дефицит ультрафиолета, изменение аэроионного режима, монотонный микроклимат, техногенные электромагнитные поля (ЭМП), ослабление магнитного поля Земли [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Длительная работа в таких помещениях при воздействии комплекса неблагоприятных факторов производственной среды негативным образом влияет на функциональное состояние системы кровообращения, центральной нервной, иммунной систем [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. В научной литературе практически отсутствуют публикации, представляющие результаты оценки риска заболевания по отдельным нозологическим формам. Кроме того, не выявлены работы, отражающие динамику оценки риска с учётом возрастных характеристик и стажа работников. Основные трудности при проведении подобных исследований связаны со сбором достоверных данных о заболеваемости персонала.</p><p>Научные публикации посвящены преимущественно изучению влияния гипогеомагнитного поля (ГГМП) на отдельные системы организма человека. Исследованиями установлено неблагоприятное влияние на организм человека гипогеомагнитного поля и колебаний геомагнитного поля (ГМП) [3, 4]. Экранирование геомагнитного поля снижает выработку перекиси водорода в клетках нейробластомы человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>], вызывает ослабление иммунной системы [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>]. Клетки нейробластомы реагируют на гипогеомагнитное поле [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>], ГГМП подавляет экспрессию генов [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>]. Выявлены устойчивые положительные корреляции между интенсивностью ГГМП и смертностью от болезней системы кровообращения (БСК) [<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>]. Солнечная и геомагнитная активность влияют на иммунный ответ организма [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. Согласно литературным данным, естественные электромагнитные поля Земли нарушают циркадный ритм человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>], ГГМП оказывают влияние на когнитивные процессы [<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>]. В исследованиях отмечена чувствительность человека к магнитному полю [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>]. Имеются сведения о том, что существенные изменения артериального давления под воздействием гипогеомагнитного поля происходят в основном у мужчин [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>], и ослабление геомагнитного поля влияет как на систолическое, так и на диастолическое артериальное давление [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>]. Исследователи связывают колебания артериального давления с солнечной активностью и вызванными Солнцем геомагнитными возмущениями [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>]. Предполагается прямая зависимость между геомагнитной активностью и функциональным состоянием нервной системы человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>]. Возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток приводит к нарушению сердечного ритма, болезненным ощущениям в области сердца, жалобам на ухудшение общего самочувствия [18, 19].</p><p>В экспериментальных исследованиях используются различные способы экранирования магнитного поля Земли (с применением магнитных камер или колец Гельмгольца) [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>]. В исследованиях проводилась оценка влияния ГГМП на сердечно-сосудистую систему [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>], метаболизм и психофизиологические реакции здорового человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>]. У женщин были выявлены нарушения сердечного ритма в виде экстрасистол желудочкового и предсердного происхождения [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]. Изучались физиологические показатели испытуемых мужчин, находившихся в гипогеомагнитных условиях с кратностью ослабления около 1000 раз в течение 8 ч [<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>].</p><p>Считается, что миокардит имеет преимущественно вирусное происхождение [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>]. Как правило, патология выявлялась при углублённых обследованиях или при периодических медицинских осмотрах. Большая часть миокардитов не выявлялась ввиду сложной диагностики. Гипертоническая болезнь сердца, кардиомиопатия и миокардит входят в группу десяти ведущих причин смерти во всём мире и по суперрегионам для всех возрастов и вместе взятых мужчин и женщин [<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>].</p><p>Таким образом, на основании анализа воздействия гипогеомагнитного поля на организм человека и изучения этиологии ряда болезней, в том числе гипертензии и миокардита, сформулированы предварительные выводы: гипертензия рассматривается как основная патология, риск развития которой подлежит оценке. Миокардит является сопутствующей патологией, оценку риска которой также следует выполнить.</p><p>Цель работы – оценка риска для здоровья работников экранированных и офисных помещений по наиболее распространённым нозологическим формам болезней (по МКБ-10). Для этого планируется использовать сведения из электронной базы данных периодических медицинских осмотров, накопленные за тридцатилетний период.</p><p>Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:</p><p>Материалы и методы</p><p>Исследование по оценке риска для здоровья проведено на основании электронных баз данных периодических медицинских осмотров работников экранированных и офисных помещений за тридцатилетний период. Критерием отнесения работников к категории «больной» было наличие любого установленного диагноза, остальных относили к категории «здоровый». Наличие болезни оценивали по электронным базам данных, включавшим сведения о годе рождения, стаже работы, времени установления диагноза. Сравниваемые группы были составлены из работников с разными условиями труда: работники экранированных помещений (экспонированные) – 411 человек; работники офисных помещений (неэкспонированные) – 352 человека. В базе данных отсутствовала индивидуальная конфиденциальная информация о субъектах исследования.</p><p>Расчёт показателей относительного риска (ОР) и отношения шансов (ОШ), доверительного интервала (ДИ) был выполнен с помощью программы EpiInfo 7.2.2.6. В качестве показателей воздействия учитывали данные о стаже работы. Были сформированы три возрастные группы (20–29, 30–39, 40–49 лет) и три группы в зависимости от стажа работы (до 10 лет, 10–19 лет, 20 и более лет). Для определения достоверности связи «воздействие – болезнь» использовали критерий соответствия хи-квадрат Пирсона (χ²) и доверительный интервал (ДИ), критерий хи-квадрат с поправкой на правдоподобие.</p><p>За уровень статистической значимости принимали значение p ≤ 0,05. Расчёт отношения шансов Мантеля – Хенцеля, суммарного значения хи-квадрат (χ²) и p-значения выполнялся для устранения влияния, вызванного переменными, используемыми для стратификации (возраст, стаж работы на предприятии). Также проводился частотный анализ нозологических форм болезней по МКБ-10.</p><p>Результаты</p><p>Согласно исследованиям, проведённым специалистами ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья в предыдущие годы, установлено, что в экранированных помещениях постоянные магнитные поля ниже естественного магнитного поля Земли зарегистрированы в 50–84% случаев (из 300 измерений). При этом степень ослабления магнитного поля в различных помещениях не была одинаковой и достигала в некоторых случаях 10–14 раз. Максимальные значения модуля индукции магнитных полей 50 Гц, измеренные на рабочих местах персонала в помещениях различного функционального назначения, не превышали допустимых значений (100 мкТл). Уровни статических электрических полей, электромагнитных полей радиочастот, электромагнитных излучений, создаваемых видеодисплейными терминалами, были ниже гигиенических нормативных величин. Отрицательно заряженные аэроионы практически отсутствовали в воздухе помещений [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>].</p><p>Результаты исследования структуры болезней и оценки риска для здоровья представлены в табл. 1–3.</p><p>Изучение структуры болезней в возрастных группах 20–49 лет показало, что наиболее часто регистрируются в группах персонала экранированных и офисных помещений соответственно следующие болезни: дистония (14,02 и 17,28%), гастрит и дуоденит (13,64 и 14,47%), остеохондроз позвоночника (10,42 и 12,53%), люмбаго с ишиасом (7,58 и 3,89%). Также следует отметить болезни, этиологически связанные с гипогеомагнитными полями, – гипертензивная болезнь сердца (у 6,06 и 3,02% сотрудников соответственно), миокардит неуточнённый (у 2,84 и 0,65% соответственно).</p><p>Для оценки влияния вредных производственных факторов на здоровье работающих рассчитывались показатели относительного риска (см. табл. 2, 3) болезней, наиболее тесно связанных (по данным публикаций) с воздействием производственных факторов (гипогеомагнитного поля), – гипертензивной болезни сердца и миокардита неуточнённого.</p><p>В табл. 2 представлены результаты оценки риска гипертензивной болезни сердца в группах работников в зависимости от возраста и стажа работы.</p><p>Среди лиц с диагностированной гипертензивной болезнью фактор экранирования в возрастной группе 30–39 лет встречался в 5,7 раза чаще: ОШ = 5,675 при 95%-м ДИ (1,836–17,536), уровень значимости χ² = 11,19, p = 0,001. Наличие фактора риска увеличивало вероятность развития гипертензивной болезни у лиц, подвергавшихся воздействию ГГМП: ОР = 5,127 при 95%-м ДИ (1,743–15,084), уровень значимости χ² = 9,645, p = 0,002.</p><p>Среди лиц с диагностированной гипертензивной болезнью фактор экранирования в группе со стажем работы 10–19 лет встречался в 4 раза чаще: ОШ = 4,047 при 95%-м ДИ (1,467–11,161), уровень значимости χ² = 8,358, p = 0,004. Наличие фактора риска увеличивало вероятность развития гипертензивной болезни у лиц, подвергавшихся воздействию ГГМП: ОР = 3,726 при 95%-м ДИ (1,415–9,813), уровень значимости χ² = 7,156, p = 0,007.</p><p>Без учёта различий в возрасте и стаже работы приблизительная оценка отношения шансов показала, что среди лиц с диагностированной гипертензивной болезнью фактор экранирования во всех возрастных группах и группах, дифференцированных по стажу работы, встречался в 2 раза чаще: ОШ = 2,038 при 95%-м ДИ (1,07–3,885), уровень значимости χ² = 4,855, p = 0,028. Наличие фактора риска увеличивает вероятность развития гипертензивной болезни у лиц, подвергавшихся воздействию ГГМП: ОР = 1,958 при 95%-м ДИ (1,062–3,609), уровень значимости χ² = 4,206, p = 0,04. Оценка общего отношения шансов Мантеля – Хенцеля, учитывающего влияние возрастных отличий по всем группам: ОШ = 2,221 при 95%-м ДИ (1,157–4,261), χ² =5,616, p = 0,018. Оценка общего отношения шансов Мантеля – Хенцеля, учитывающего влияние стажа работы по всем группам: ОШ = 2,162 при 95%-м ДИ (1,121–4,168), χ² = 4,969, p = 0,026.</p><p>На основании полученных данных связь между деятельностью в условиях экранированных помещений и заболеваемостью гипертензивной болезнью сердца можно признать сильной и достоверной. Влияние производственных факторов, в том числе ГГМП, на показатели риска возрастало по мере увеличения возраста и стажа работы сотрудников.</p><p>В табл. 3 представлены результаты оценки риска миокардита неуточнённого в группах работников в зависимости от возраста и стажа работы.</p><p>Без учёта различий в возрасте и стаже работы приблизительная оценка отношения шансов показала, что среди лиц с диагностированным миокардитом неуточнённый фактор экранирования во всех возрастных группах и группах, дифференцированных по стажу работы, встречался в 4,4 раза чаще: ОШ = 4,407 при 95%-м ДИ (1,265–15,348), уровень значимости χ² = 6,441, p = 0,011. Наличие фактора риска увеличивало вероятность развития миокардита неуточнённого у лиц, подвергавшихся воздействию ГГМП: ОР = 4,282 при 95%-м ДИ (1,25–14,671), уровень значимости χ² = 5,284, p = 0,022. Оценка общего отношения шансов Мантеля – Хенцеля, учитывающего влияние возрастных различий по всем группам: ОШ = 4,219 при 95%-м ДИ (1,156–15,401), χ² = 4,441, p = 0,035. Оценка общего отношения шансов Мантеля – Хенцеля, учитывающего влияние стажа работы по всем группам: ОШ = 3,97 при 95%-м ДИ (1,094–14,405), χ² = 3,999, p = 0,046.</p><p>Связь между работой в условиях экранированных помещений и заболеваемостью миокардитом неуточнённым можно признать сильной и достоверной. Влияние производственных факторов, в том числе ГГМП, на показатели риска, как и при гипертензивной болезни сердца, возрастало при увеличении возраста и стажа работы.</p><p>Оценка риска заболевания сравниваемых групп показала, что имеются статистически значимые различия по критерию χ² в возрастных и стажевых когортах.</p><p>Обсуждение</p><p>Результаты ретроспективного исследования показали, что имеющиеся различия не являются случайными. Значения ОР подтвердили наличие связи между работой в экранированных помещениях, заболеваемостью гипертензивной болезнью сердца и миокардитом неуточнённым. Причинно-следственная связь между факторами производственной среды, в том числе ГГМП, и заболеваемостью гипертензивной болезнью сердца и миокардитом неуточнённым подтверждалась результатами статистического анализа. Установлено, что имеющаяся связь не случайна и достоверна [<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>], на что указывали величина хи-квадрат Пирсона (χ²) и значение p ≤ 0,05. Полученная нами связь и ассоциации наблюдались в ряде других исследований: гипертензивная болезнь сердца [14, 15] и болезни сердца, в том числе миокардит [9, 25].</p><p>Анализ структуры и частоты болезней, представленных в табл. 1, служит весомым аргументом в пользу причинно-следственной связи «воздействие – заболевание». Специфика ассоциации ГГМП с гипертензивной болезнью и болезнями сердца подтверждена результатами многочисленных исследований.</p><p>Дополнительным подтверждением наличия причинно-следственной связи было время действия фактора, что особенно актуально при медленно прогрессирующих патологиях. Максимальные значения величин ОР отмечены в возрастной группе 30–39 лет и при стаже работы 10–19 лет, что соответствует предполагаемым срокам формирования патологии и отражает период, достаточный для проявления действия фактора. Несомненно, болезнь может проявиться независимо от воздействия ГГМП, о чём свидетельствует наличие этих болезней в группе лиц, не экспонированных изучаемым фактором. Для проявления чёткой кривой зависимости «доза – эффект» или «доза – реакция», где в качестве дозы рассматривается стаж работы, недостаточно имеющихся данных, однако определённая тенденция все же прослеживается.</p><p>Поскольку и гипертензивная болезнь сердца, и миокардит входят в группу десяти ведущих причин смерти в мире, предполагаемая причинно-следственная связь должна соответствовать критериям биологической правдоподобности [<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>]. Причинно-следственная интерпретация полученных в ходе ретроспективного анализа данных не противоречит общеизвестным фактам и этиологии болезней, они вполне согласуются. Дополнительным доказательством гипотезы связи «воздействие – заболевание» может быть подтверждение выводов данными экспериментальных исследований [20–24].</p><p>Аналогичные данные получены при изучении влияния солнечной активности и вызванных солнцем геомагнитных бурь [16–19]. Этиологическая связь между воздействием и гипертензивной болезнью сердца подтверждается не только количественной оценкой риска с использованием показателя ОР, но и научными данными об этиологии и патогенезе процессов, протекающих в организме человека при воздействии ослабленного геомагнитного поля Земли [14, 15, 25]. Это означает, что случаи заболевания как гипертензивной болезнью сердца, так и миокардитом неуточнённым среди экспонированных лиц связаны с воздействием ослабленного геомагнитного поля Земли.</p><p>Фактором воздействия в данном исследовании было ГГМП, которое реализовано в виде зависимостей «время – эффект» и «доза – эффект». Поскольку уровни ГГМП в помещениях в течение стажа работы изменяются незначительно, можно считать, что в течение всего стажа работы они в какой-то мере постоянны, если не принимать во внимание колебания магнитного поля Земли. Возраст и стаж работы отражают зависимость «время – эффект» и «доза – эффект», при этом в возрастных когортах могут быть представлены работники со стажем работы, не всегда соответствующим возрасту.</p><p>Заключение</p><p>Оценка риска гипертензивной болезни сердца и миокардита неуточнённого на рабочих местах персонала экранированных помещений показала наличие сильной статистически достоверной связи с воздействием ослабленного магнитного поля Земли. Высокий риск работников экранированных помещений со стажем работы 10–19 лет свидетельствует о влиянии вредных производственных факторов на заболеваемость с первых лет работы, что следует учитывать при планировании профилактических мероприятий.</p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Плеханов В.П., Тимохова Г.Н., Никитина В.Н. Гигиеническая оценка условий труда персонала экранированных помещений. Медицина труда и промышленная экология. 2001; 41(10): 21–4. https://elibrary.ru/mphrpn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Plekhanov V.P., Timokhova G.N., Nikitina V.N. Hygienic evaluation of work conditions for shielded compartments staff. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2001; 41(10): 21–4. https://elibrary.ru/mphrpn (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пальцев Ю.П., Походзей Л.В., Афонин А.А., Котляров А.А., Мавлютов А.А. Гигиеническая регламентация гипогеомагнитных условий в производственных, жилых и общественных зданиях. Аппаратура и новости радиационных измерений. 2007; (4): 28–34. https://elibrary.ru/ibkgnl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Paltsev Yu.P., Pokhodzei L.V., Afonin A.A., Kotlyarov A.A., Mavlyutov A.A. Hygienic regulation of hypogeomagnetic conditions in industrial, residential and public buildings. Apparatura i novosti radiatsionnykh izmerenii. 2007; (4): 28–34. https://elibrary.ru/ibkgnl (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang G.M., Fu J.P., Mo W.C., Zhang H.T., Liu Y., He R.Q. Shielded geomagnetic field accelerates glucose consumption in human neuroblastoma cells by promoting anaerobic glycolysis. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2022; 601: 101–8. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.01.114 https://elibrary.ru/gkerxx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang G.M., Fu J.P., Mo W.C., Zhang H.T., Liu Y., He R.Q. Shielded geomagnetic field accelerates glucose consumption in human neuroblastoma cells by promoting anaerobic glycolysis. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2022; 601: 101–8. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.01.114 https://elibrary.ru/gkerxx</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tian L., Ren J., Luo Y., Li Y., Guo W., Zhang B., et al. Potential health risks of hypomagnetic field for manned deep-space explorations. Natl Sci. Rev. 2024; 11(12): nwae395. https://doi.org/10.1093/nsr/nwae395 https://elibrary.ru/owuajo</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tian L., Ren J., Luo Y., Li Y., Guo W., Zhang B., et al. Potential health risks of hypomagnetic field for manned deep-space explorations. Natl Sci. Rev. 2024; 11(12): nwae395. https://doi.org/10.1093/nsr/nwae395 https://elibrary.ru/owuajo</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang H.T., Zhang Z.J., Mo W.C., Hu P.D., Ding H.M., Liu Y., et al. Shielding of the geomagnetic field reduces hydrogen peroxide production in human neuroblastoma cell and inhibits the activity of CuZn superoxide dismutase. Protein Cell. 2017; 8(7): 527–37. https://doi.org/10.1007/s13238-017-0403-9 https://elibrary.ru/vnhimp</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang H.T., Zhang Z.J., Mo W.C., Hu P.D., Ding H.M., Liu Y., et al. Shielding of the geomagnetic field reduces hydrogen peroxide production in human neuroblastoma cell and inhibits the activity of CuZn superoxide dismutase. Protein Cell. 2017; 8(7): 527–37. https://doi.org/10.1007/s13238-017-0403-9 https://elibrary.ru/vnhimp</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pal Chowdhury R., Stegeman L.A., Lund M.L., Fry D., Madzunkov S., Bahadori A.A. Hybrid methods of radiation shielding against deep-space radiation. Life Sci. Space Res. (Amst.) 2023; 38: 67–78. https://doi.org/10.1016/j.lssr.2023.04.004 https://elibrary.ru/mhurjc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pal Chowdhury R., Stegeman L.A., Lund M.L., Fry D., Madzunkov S., Bahadori A.A. Hybrid methods of radiation shielding against deep-space radiation. Life Sci. Space Res. (Amst.) 2023; 38: 67–78. https://doi.org/10.1016/j.lssr.2023.04.004 https://elibrary.ru/mhurjc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mo W.C., Zhang Z.J., Liu Y., Bartlett P.F., He R.Q. Magnetic shielding accelerates the proliferation of human neuroblastoma cell by promoting G1-phase progression. PLoS One. 2013; 8(1): e54775. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054775 https://elibrary.ru/rixcsl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mo W.C., Zhang Z.J., Liu Y., Bartlett P.F., He R.Q. Magnetic shielding accelerates the proliferation of human neuroblastoma cell by promoting G1-phase progression. PLoS One. 2013; 8(1): e54775. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054775 https://elibrary.ru/rixcsl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mo W.C., Zhang Z.J., Wang D.L., Liu Y., Bartlett P.F., He R.Q. Shielding of the geomagnetic field alters actin assembly and inhibits cell motility in human neuroblastoma cells. Sci. Rep. 2016; 6: 22624. https://doi.org/10.1038/srep22624 https://elibrary.ru/wqodtp</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mo W.C., Zhang Z.J., Wang D.L., Liu Y., Bartlett P.F., He R.Q. Shielding of the geomagnetic field alters actin assembly and inhibits cell motility in human neuroblastoma cells. Sci. Rep. 2016; 6: 22624. https://doi.org/10.1038/srep22624 https://elibrary.ru/wqodtp</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chai Z., Wang Y., Li Y.M., Zhao Z.G., Chen M. Correlations between geomagnetic field and global occurrence of cardiovascular diseases: evidence from 204 territories in different latitude. BMC Public Health. 2023; 23(1): 1771. https://doi.org/10.1186/s12889-023-16698-1 https://elibrary.ru/sqrjvb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chai Z., Wang Y., Li Y.M., Zhao Z.G., Chen M. Correlations between geomagnetic field and global occurrence of cardiovascular diseases: evidence from 204 territories in different latitude. BMC Public Health. 2023; 23(1): 1771. https://doi.org/10.1186/s12889-023-16698-1 https://elibrary.ru/sqrjvb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tracy S.M., Vieira C.L.Z., Garshick E., Wang V.A., Alahmad B., Eid R., et al. Associations between solar and geomagnetic activity and peripheral white blood cells in the Normative Aging Study. Environ. Res. 2022; 204(Pt. B): 112066. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112066 https://elibrary.ru/xsgang</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tracy S.M., Vieira C.L.Z., Garshick E., Wang V.A., Alahmad B., Eid R., et al. Associations between solar and geomagnetic activity and peripheral white blood cells in the Normative Aging Study. Environ. Res. 2022; 204(Pt. B): 112066. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112066 https://elibrary.ru/xsgang</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Martel J., Chang S.H., Chevalier G., Ojcius D.M., Young J.D. Influence of electromagnetic fields on the circadian rhythm: Implications for human health and disease. Biomed. J. 2023; 46(1): 48–59. https://doi.org/10.1016/j.bj.2023.01.003 https://elibrary.ru/gforye</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Martel J., Chang S.H., Chevalier G., Ojcius D.M., Young J.D. Influence of electromagnetic fields on the circadian rhythm: Implications for human health and disease. Biomed. J. 2023; 46(1): 48–59. https://doi.org/10.1016/j.bj.2023.01.003 https://elibrary.ru/gforye</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang B., Wang L., Zhan A., Wang M., Tian L., Guo W., et al. Long-term exposure to a hypomagnetic field attenuates adult hippocampal neurogenesis and cognition. Nat. Commun. 2021; 12(1): 1174. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21468-x https://elibrary.ru/dmnatv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang B., Wang L., Zhan A., Wang M., Tian L., Guo W., et al. Long-term exposure to a hypomagnetic field attenuates adult hippocampal neurogenesis and cognition. Nat. Commun. 2021; 12(1): 1174. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21468-x https://elibrary.ru/dmnatv</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chae K.S., Kim S.C., Kwon H.J., Kim Y. Human magnetic sense is mediated by a light and magnetic field resonance-dependent mechanism. Sci. Rep. 2022; 12(1): 8997. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12460-6 https://elibrary.ru/pchbsd</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chae K.S., Kim S.C., Kwon H.J., Kim Y. Human magnetic sense is mediated by a light and magnetic field resonance-dependent mechanism. Sci. Rep. 2022; 12(1): 8997. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12460-6 https://elibrary.ru/pchbsd</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Azcárate T., Mendoza B. Influence of geomagnetic activity and atmospheric pressure in hypertensive adults. Int. J. Biometeorol. 2017; 61(9): 1585–92. https://doi.org/10.1007/s00484-017-1337-x https://elibrary.ru/yenyiq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Azcárate T., Mendoza B. Influence of geomagnetic activity and atmospheric pressure in hypertensive adults. Int. J. Biometeorol. 2017; 61(9): 1585–92. https://doi.org/10.1007/s00484-017-1337-x https://elibrary.ru/yenyiq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mayrovitz H.N. Linkages between geomagnetic activity and blood pressure. Cureus. 2023; 15(9): e45637. https://doi.org/10.7759/cureus.45637 https://elibrary.ru/cehlpl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mayrovitz H.N. Linkages between geomagnetic activity and blood pressure. Cureus. 2023; 15(9): e45637. https://doi.org/10.7759/cureus.45637 https://elibrary.ru/cehlpl</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang V.A., Zilli Vieira C.L., Garshick E., Schwartz J.D., Garshick M.S., Vokonas P., et al. Solar activity is associated with diastolic and systolic blood pressure in elderly adults. J. Am. Heart Assoc. 2021; 10(21): e021006. https://doi.org/10.1161/JAHA.120.021006 https://elibrary.ru/mapkph</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang V.A., Zilli Vieira C.L., Garshick E., Schwartz J.D., Garshick M.S., Vokonas P., et al. Solar activity is associated with diastolic and systolic blood pressure in elderly adults. J. Am. Heart Assoc. 2021; 10(21): e021006. https://doi.org/10.1161/JAHA.120.021006 https://elibrary.ru/mapkph</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">McCraty R., Atkinson M., Stolc V., Alabdulgader A.A., Vainoras A., Ragulskis M. Synchronization of human autonomic nervous system rhythms with geomagnetic activity in human subjects. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2017; 14(7): 770. https://doi.org/10.3390/ijerph14070770 https://elibrary.ru/yfzrar</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">McCraty R., Atkinson M., Stolc V., Alabdulgader A.A., Vainoras A., Ragulskis M. Synchronization of human autonomic nervous system rhythms with geomagnetic activity in human subjects. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2017; 14(7): 770. https://doi.org/10.3390/ijerph14070770 https://elibrary.ru/yfzrar</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alabdulgader A., McCraty R., Atkinson M., Dobyns Y., Vainoras A., Ragulskis M., et al. Long-term study of heart rate variability responses to changes in the solar and geomagnetic environment. Sci. Rep. 2018; 8(1): 2663. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20932-x https://elibrary.ru/vfbgzq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alabdulgader A., McCraty R., Atkinson M., Dobyns Y., Vainoras A., Ragulskis M., et al. Long-term study of heart rate variability responses to changes in the solar and geomagnetic environment. Sci. Rep. 2018; 8(1): 2663. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20932-x https://elibrary.ru/vfbgzq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Janashia K., Tvildiani L., Tsibadze T., Invia N. Effects of the geomagnetic field time-varying components compensation as evidenced by heart rate variability of healthy males. Life Sci. Space Res. (Amst.) 2022; 32: 38–44. https://doi.org/10.1016/j.lssr.2021.10.003 https://elibrary.ru/qovlmb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Janashia K., Tvildiani L., Tsibadze T., Invia N. Effects of the geomagnetic field time-varying components compensation as evidenced by heart rate variability of healthy males. Life Sci. Space Res. (Amst.) 2022; 32: 38–44. https://doi.org/10.1016/j.lssr.2021.10.003 https://elibrary.ru/qovlmb</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Артамонов А.А., Карташова М.К., Плотников Е.В., Константинова Н.А. Гипомагнитные условия: способы моделирования и оценка воздействия. Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(3): 357–70. https://elibrary.ru/ygptph</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Artamonov A.A., Kartashova M.K., Plotnikov E.V., Konstantinova N.A. Hypomagnetic conditions: modeling methods and impact assessment. Meditsina ekstremal’nykh situatsii. 2019; 21(3): 357–70. https://elibrary.ru/ygptph (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Демин А.В., Суворов А.В., Орлов О.И. Особенности гемодинамики у здоровых мужчин в гипомагнитных условиях. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2021; 55(2): 63–8. https://doi.org/10.21687/0233-528X-2021-55-2-63-68 https://elibrary.ru/pikvpt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Demin A.V., Suvorov A.V., Orlov O.I. Characteristics of healthy men hemodynamics in a hypomagnetic environment. Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 2021; 55(2): 63–8. https://doi.org/10.21687/0233-528X-2021-55-2-63-68 https://elibrary.ru/pikvpt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маркин А.А., Журавлева О.А., Журавлева Т.В., Кузичкин Д.С., Маркина Е.А., Поляков А.В. и др. Влияние гипомагнитной среды на метаболизм и психофизиологические реакции здорового человека. Физиология человека. 2023; 49(6): 84–91. https://elibrary.ru/esftgk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Markin A.A., Zhuravleva O.A., Zhuravleva T.V., Kuzichkin D.S., Markina E.A., Polyakov A.V., et al. Influence of the hypomagnetic environment on the metabolism and psychophysiological reactions of a healthy human. Human Physiology. 2023; 49(6): 656–62. https://doi.org/10.1134/s0362119723700494 https://elibrary.ru/skuscs</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Русанов В.Б., Попова О.В., Орлов О.И. Вегетативная регуляция сердечно-сосудистой системы человека в гипомагнитных условиях после моделируемой 12-месячной изоляции. В кн.: Sirius – МКС – Луна – Марс ... Основные результаты проекта Sirius: Тезисы XIX Конференции по космической биологии и авиакосмической медицине с международным участием. Воронеж; 2025: 202–5. https://elibrary.ru/nekafb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rusanov V.B., Popova O.V., Orlov O.I. Autonomic regulation of the human cardiovascular system in hypomagnetic conditions after a simulated 12-month isolation. In: Sirius – ISS – Moon – Mars ... Main results of the Sirius project: Abstracts of the XIX Conference on Space Biology and Aerospace Medicine with International Participation [Sirius – MKS – Luna – Mars ... Osnovnye rezul’taty proekta Sirius: Tezisy XIX Konferentsii po kosmicheskoi biologii i aviakosmicheskoi meditsine s mezhdunarodnym uchastiem]. Voronezh; 2025: 202–5. https://elibrary.ru/nekafb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куканов В.Ю., Васин А.Л., Демин А.В., Счастливцева Д.В., Бубеев Ю.А., Суворов А.В. и др. Влияние моделируемых гипомагнитных условий на некоторые физиологические показатели при 8-часовой экспозиции. Эксперимент «Арфа-19». Физиология человека. 2023; 49(2): 54–64. https://doi.org/10.31857/S0131164622600343 https://elibrary.ru/mpfize</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kukanov V.Yu., Vasin A.L., Demin A.V., Schastlivtseva D.V., Bubeev Yu.A., Suvorov A.V., et al. Effect of simulated hypomagnetic conditions on some physiological paremeters under 8-hour exposure. Experiment Arfa-19. Human Physiology. 2023; 49(2): 138–146. https://doi.org/10.1134/s0362119722600400 https://elibrary.ru/hbszoy</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Domínguez F., Uribarri A., Larrañaga-Moreira J.M., Ruiz-Guerrero L., Pastor-Pueyo P., Gayán-Ordás J., et al. Diagnosis and treatment of myocarditis and inflammatory cardiomyopathy. Consensus document of the SEC-Working Group on Myocarditis. Rev. Esp. Cardiol. (Engl. Ed.) 2024; 77(8): 667–79. https://doi.org/10.1016/j.rec.2024.02.022 https://elibrary.ru/hxgbca</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Domínguez F., Uribarri A., Larrañaga-Moreira J.M., Ruiz-Guerrero L., Pastor-Pueyo P., Gayán-Ordás J., et al. Diagnosis and treatment of myocarditis and inflammatory cardiomyopathy. Consensus document of the SEC-Working Group on Myocarditis. Rev. Esp. Cardiol. (Engl. Ed.) 2024; 77(8): 667–79. https://doi.org/10.1016/j.rec.2024.02.022 https://elibrary.ru/hxgbca</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">GBD 2021 Causes of Death Collaborators. Global burden of 288 causes of death and life expectancy decomposition in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet. 2024; 403(10440): 2100–32. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00367-2 https://elibrary.ru/awdsrk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GBD 2021 Causes of Death Collaborators. Global burden of 288 causes of death and life expectancy decomposition in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet. 2024; 403(10440): 2100–32. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00367-2 https://elibrary.ru/awdsrk</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hill A.B. The environment and disease: association or causation? 1965. J. R. Soc. Med. 2015; 108(1): 32–7. https://doi.org/10.1177/0141076814562718</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hill A.B. The environment and disease: association or causation? 1965. J. R. Soc. Med. 2015; 108(1): 32–7. https://doi.org/10.1177/0141076814562718</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>
