<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Kazan medical journal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Kazan medical journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Казанский медицинский журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0368-4814</issn><issn publication-format="electronic">2587-9359</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">46394</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/KMJ2021-486</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental medicine</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальная медицина</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The effect of substance P on blood serum glycoproteins under technogenic rotating electric fields in animals with different stress resistance profiles</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Влияние субстанции Р на гликопротеины сыворотки крови в условиях техногенного вращающегося электрического поля у животных с различной стрессоустойчивостью</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vorontsova</surname><given-names>T S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Воронцова</surname><given-names>Татьяна Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>solnoshko@udm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vasileva</surname><given-names>N N</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Васильева</surname><given-names>Наталья Николаевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>solnoshko@udm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Isakova</surname><given-names>L S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Исакова</surname><given-names>Лариса Сергеевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>solnoshko@udm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Izhevsk state medical Academy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Ижевская государственная медицинская академия</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-08-08" publication-format="electronic"><day>08</day><month>08</month><year>2021</year></pub-date><volume>102</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>486</fpage><lpage>493</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-10-04"><day>04</day><month>10</month><year>2020</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-06-29"><day>29</day><month>06</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Vorontsova T.S., Vasileva N.N., Isakova L.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Воронцова Т.С., Васильева Н.Н., Исакова Л.С.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Vorontsova T.S., Vasileva N.N., Isakova L.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Воронцова Т.С., Васильева Н.Н., Исакова Л.С.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2024-08-08"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/46394">https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/46394</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Aim.</bold> To study the effect of substance P on the blood serum glycoproteins in experimental animals with different stress-resistance profiles under technogenic rotating electric field.</p> <p><bold>Methods.</bold> The level of sialic acids, mucoproteins, fucose, and α-L-fucosidase was determined in the blood serum of 72 noninbred white male rats before (control) and on the 10th and 20th day of exposure to a technogenic rotating electric field (REF), as well as under the combination of technogenic rotating electric field and substance P injection at the same time. To determine the stress resistance, the animals were tested using the “open field” method. Animals were divided into groups based on the tests’ data obtained: stress-resistant, not stress-resistant and ambivalent.</p> <p><bold>Results.</bold> On the 10th day of technogenic rotating electric field action, the level of sialic acids, fucose, and α-L-fucosidase activity increased in all animals. The concentration of mucoproteins tended to decrease. On the 20th day, the sialic acids content remained elevated compared with the control in all groups. The content of mucoproteins decreased in stress-resistant, not stress-resistant and restored to the control level in ambivalent compared with those on the 10th day. On the 20th day, fucose concentration reached control values in stress-resistant and ambivalent animals and decreased in not stress-resistant. On the 10th day of the combined exposure, the concentration of sialic acids, mucoproteins, fucose, α-L-fucosidase was reduced in all animals compared with the 10th day of technogenic rotating electric field action. On the 20th day of the combined exposure, the values of the studied parameters remained reduced in all groups of animals compared with those on the 20th day of isolated technogenic rotating electric field action.</p> <p><bold>Conclusion.</bold> The substance P injection limits the effects of technogenic rotating electric field on the metabolism of carbohydrate-containing biopolymers in blood serum in all groups of animals, as can be seen by a decrease in the level of sialic acids, fucose, and low enzymatic activity of α-L-fucosidase under combined exposure.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Цель.</bold> Изучить влияние субстанции Р на гликопротеины в сыворотке крови у экспериментальных животных с различной стрессоустойчивостью в условиях техногенного вращающегося электрического поля.</p> <p><bold>Методы.</bold> В сыворотке крови 72 неинбредных белых крыс-самцов определяли уровень сиаловых кислот, мукопротеинов, фукозы и α-L-фукозидазы в контроле, на 10-й и 20-й дни воздействия техногенного вращающегося электрического поля, а также при сочетанном действии этого поля и введении субстанции Р в эти же сроки. Для определения стрессоустойчивости животных тестировали по методике «открытого поля». На основании полученных тестов особи были распределены на группы: стрессоустойчивые, не устойчивые к стрессу и амбивалентные.</p> <p><bold>Результаты.</bold> На 10-й день действия техногенного вращающегося электрического поля у всех животных повышался уровень сиаловых кислот и фукозы, увеличивалась активность α-L-фукозидазы. Концентрация мукопротеинов имела тенденцию к снижению. На 20-й день содержание сиаловых кислот оставалось повышенным по отношению к контролю во всех группах. Содержание мукопротеинов уменьшилось по сравнению с 10-м днём у стрессоустойчивых, не устойчивых к стрессу и амбивалентных животных и восстанавливалось до уровня контроля. Концентрация фукозы на 20-й день достигала контрольных значений у стрессоустойчивых и амбивалентных животных, у не устойчивых к стрессу снижалась. На 10-й день сочетанного воздействия уменьшалась концентрация сиаловых кислот, мукопротеинов, фукозы, α-L-фукозидазы у всех животных по сравнению с 10-м днём действия техногенного вращающегося электрического поля. На 20-й день сочетанного воздействия сохранялись сниженными значения исследуемых показателей во всех группах животных по сравнению с 20-м днём изолированного действия техногенного вращающегося электрического поля.</p> <p><bold>Вывод.</bold> Введение субстанции Р во всех группах животных ограничивает эффекты техногенного вращающегося электрического поля в отношении метаболизма углеводсодержащих биополимеров в сыворотке крови, о чём можно судить по снижению уровня сиаловых кислот, фукозы и низкой ферментативной активности фукозидазы при сочетанном воздействии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>technogenic rotating electric field</kwd><kwd>stress</kwd><kwd>stress resistance</kwd><kwd>carbohydrate-containing biopolymers</kwd><kwd>sialic acids</kwd><kwd>mucoproteins</kwd><kwd>fucose</kwd><kwd>α-L-fucosidase</kwd><kwd>substance P</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>техногенное вращающееся электрическое поле</kwd><kwd>стресс</kwd><kwd>стрессоустойчивость</kwd><kwd>углеводсодержащие биополимеры</kwd><kwd>сиаловые кислоты</kwd><kwd>мукопротеины</kwd><kwd>фукоза</kwd><kwd>α-L-фукозидаза</kwd><kwd>субстанция Р</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kostryukova N.K., Gudkov A.B., Karpin V.A., Lavkina E.S. Biological effects of superweak magnetic fields. Literature review. Ekologiya cheloveka. 2004; (3): 55–59. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кострюкова Н.К., Гудков А.Б., Карпин В.А., Лавкина Е.С. Биологические эффекты сверхслабых магнитных полей. Обзор литературы. Экология человека. 2004; (3): 55–59.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pryakhin E.A. Adaptive reactions under the influence of electromagnetic factors. Vestn. ChGPU. 2006; (6): 136–145. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пряхин Е.А. Адаптивные реакции при воздействии факторов электромагнитной природы. Вестн. ЧГПУ. 2006; (6): 136–145.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shchepina T.P., Nekrasova D.A., Egorkina S.B. The influence of low frequency rotating field on reproductive potential of experimental animal. Zdorove naseleniya i sreda obitaniya. 2014; (8): 53–55. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Щепина Т.П., Некрасова Д.А., Егоркина С.Б. Влияние вращающегося электрического поля на репродуктивный потенциал экспериментальных животных. Здоровье населения и среда обитания. 2014; (8): 53–55.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zajnaeva T.P., Yegorkina S.B. The impact of the low-frequency rotating electric field on the “mother-placenta-fetus” system in rats with various prognostic stress resistance. Ekologiya cheloveka. 2016; (8): 3–7. (In Russ.) DOI: 10.33396/1728-0869-2016-8-3-7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Зайнаева Т.П., Егоркина С.Б. Влияние вращающегося электрического поля на систему «мать-плацента-плод» у крыс с разной прогностической стрессустойчивостью. Экология человека. 2016; (8): 3–7. DOI: 10.33396/1728-0869-2016-8-3-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">­Zajnaeva T.P., Yegorkina S.B. The system mother-placenta-fetus in the technogeneous rotating electric field in rats with various prognostic stress resistance. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. Elektronnoe izdanie. 2016; (2): 156–160. (In Russ.) DOI: 10.12737/19641.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Зайнаева Т.П., Егоркина С.Б. Система мать-плацента-плод в условиях техногенного вращающегося электромагнитного поля у крыс с различной прогностической стрессоустойчивостью. Вестн. новых мед. технол. Электронное издание. 2016; (2): 156–160. DOI: 10.12737/19641.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pshennikova M.G. The phenomenon of stress. Emotional stress and its role in pathology. Patolo­gicheskaya fiziologiya i eksperimentalnaya terapiya. 2000; (2): 24–31. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пшенникова М.Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии. Пат. физиол. и эксперим. терап. 2000; (2): 24–31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sudakov K.V., Umryukhin P.E. Sistemnye osnovy emo­tsional'nogo stressa. (System bases of emotional stress.) M.: ­GEOTAR Media. 2010; 112 р. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Судаков К.В., Умрюхин П.Е. Системные основы эмоционального стресса. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010; 112 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Egorkina S.B, Eliseeva E.V. Opioid peptides as neuromodulators of adaptive processes. Bulletin of Udmurt University. Biology &amp; earth scien­ces. 2010; (3): 25–27. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Егоркина С.Б., Елисеева Е.В. Опиоидные пептиды как нейромодуляторы адаптивных процессов. Вестн. Удмуртского ун-та. 2010; (3): 25–27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Mantyh P.W. Neurobiology of substance P and the NK1 receptor. J. Clin. Psychiatry. 2002; 63 (11): 6–10. PMID: 12562137.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Yumatov E.A. Psikhofiziologiya emotsiy i emotsional'nogo napryazheniya studentov. (Psychophysiology of emotions and emotional tension of students.) М.: IТRK. 2017; 198 p. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Юматов Е.А. Психофизиология эмоций и эмоционального напряжения студентов. М.: ИТРК. 2017; 198 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pshennikova M.G. Hereditary efficiency of stress-limiting systems as a factor of the resistance to stress-induced disorders. Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 2003; 34 (3): 55–67. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пшенникова М.Г. Врождённая эффективность стресс-лимитирующих систем, как фактор устойчивости к стрессорным повреждениям. Успехи физиол. наук. 2003; 34 (3): 55–67.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Schank J.R., Ryabinin A.E., Giardino W.J., Ciccocioppo R., Heilig M. Stress related neuropeptides and addictive behaviors: Beyond the usual suspects. Neuron. 2012; 76 (1): 192–208. DOI: 10.1016/j.neuron.2012.09.026.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Vasilyeva N.N., Bryndina I.G. The role of individual stress resistance in realization of immobilization and zoosocial stress effects on pulmonary surfactant system. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal im. I.M. Sechenova. 2012; 98 (7): 871–878. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Васильева Н.Н., Брындина И.Г. Роль индивидуальной стрессоустойчивости в реализации влияний иммобилизационного и зоосоциального стресса на сурфактантную систему лёгких. Рос. физиол. ж. им. И.М. Сеченова. 2012; 98 (7): 871–878.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Koplik E.V. Method for determi­ning the criterion of rat resistance to emotional stress. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. 2002; 9 (1): 16–18. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коплик Е.В. Метод определения критерия устойчивости крыс к эмоциональному стрессу. Вестн. новых мед. технол. 2002; 9 (1): 16–18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mayorov O.Yu. Assessment of individual typological features of behavior and stability of intact white male rats based on the factor model of the normal ethological spectrum of indicators in the open field test. Clinical Informatics and telemedicine. 2011; 7 (8): 21–32. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Майоров О.Ю. Оценка индивидуально-типологических особенностей поведения и устойчивости интактных белых крыс-самцов на основе факторной модели нормального этологического спектра показателей в тесте «открытое поле». Клин. информатика и телемедицина. 2011; 7 (8): 21–32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pertsov S.S., Koplik E.V., Simbirtsev A.S., Kalinichenko L.S. Influence of IL-1β on the behavior of rats under weak stress load when testing in an open field. Byulleten eksperimentalnoy biologii i meditsiny. 2009; (11): 488–490. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Перцов С.С., Коплик Е.В., Симбирцев А.С., Калиниченко Л.С. Влияние ИЛ-1β на поведение крыс в условиях слабой стрессорной нагрузки при тестировании в открытом поле. Бюл. эксперим. биол. и мед. 2009; (11): 488–490.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Wiederschain G.Ya. Glycobiology: progress, problems and perspectives. Biokhimiya. 2013; 78 (7): 877–900. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Видершайн Г.Я. Гликобиология: успехи, проблемы и перспективы. Биохимия. 2013; 78 (7): 877–900.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Bauer J., Osborn H.M.I. Sialic acids in biological and therapeutic processes: opportunities and challenges. Future Med. Chemistry. 2015; 7 (16): 2285–2299. DOI: 10.4155/fmc.15.135.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Bohm S., Schwab I., Lux A., Nimmerjahn F. The role of sialic acid as a modulator of the anti-inflammatory activity of IgG. Semin. Immunopathol. 2012; 34 (3): 443–453. DOI: 10.1007/s00281-012-0308-x.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Varki А. Sialic acids in human health and disease. Trendsin Mol. Med. 2008; 14 (8): 351–360. DOI: 10.1016/j.molmed.2008.06.002.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Grebenkina E.P., Minaeva E.V. Stress implementing influence of neurogenic stress on nonspecific element of the immune response, sialoglycoprotein and collagen indices. Zdorove, demografiya, ekologiya finno-ugorskikh narodov. 2015; (4): 25–26. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гребёнкина Е.П., Минаева Е.В. Cтресс-реализующее влияние нейрогенного стресса на неспецифическое звено иммунного ответа, показатели сиалогликопротеинов и коллагена. Здоровье, демография, экология финно-­угорских народов. 2015; (4): 25–26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Protasova S.V., Butolin E.G., Oksuzyan A.V. Metabolism of carbohydrate-containing biopolymers in liver and gastric mucosa of rats with experimental diabetes and varying stress resistance. Saharnyy diabet. 2010; (1): 10–12. (In Russ.) DOI: 10.14341/2072-0351-6010.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Протасова С.В., Бутолин Е.Г., Оксузян А.В. Обмен углеводсодержащих биополимеров в печени и слизистой желудка при экспериментальном диабете у крыс с различной устойчивостью к стрессу. Сахарный диабет. 2010; (1): 10–12. DOI: 10.14341/2072-0351-6010.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pertsov S.S. Catecholamines of the adrenal glands of August and Wistar rats under acute emotional stress. Byulleten eksperimentalnoy biologii i meditsiny. 1997; 123 (6): 645–648. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Перцов С.С. Катехоламины надпочечников крыс линии Август и линии Вистар при остром эмоциональном стрессе. Бюл. эксперим. биол. и мед. 1997; 123 (6): 645–648.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Permyakov A.A., Eliseeva E.V. Analiz povedenches­kikh reaktsiy u eksperimental'nykh zhivotnykh s razlichnoy stres­soustoychivost'yu. (Analysis of behavioral reactions in experimental animals with different stress resistance.) Izhevsk: Knigograd. 2017; 127 р. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пермяков А.А., Елисеева Е.В. Анализ поведенческих реакций у экспериментальных животных с различной стрессоустойчивостью. Ижевск: КнигоГрад. 2017; 127 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lekomtsev I.V., Naumova N.G., Logvinenko S.V. Indicators of sialoglycoprotein exchange in blood plasma of rats with experimental diabetes. Proceedings of the Izhevsk state medical academy. 2000; (38): 25. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лекомцев И.В., Наумова Н.Г., Логвиненко С.В. Показатели обмена сиалогликопротеинов в плазме крови крыс с экспериментальным диабетом. Труды Ижевской гос. мед. академии. 2000; (38): 25.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B26"><label>26.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Protasova S.V., Butolin E.G., Oksuzyan A.V. Dynamics of changes in the content of carbohydrate-contai­ning biopolymers in the blood of rats under long-term stress effects of various genesis. Vyatskiy meditsinskiy vestnik. 2008; (1): 81–83. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Протасова С.В., Бутолин Е.Г., Оксузян А.В. Динамика изменения содержания углеводсодержащих биополимеров в крови крыс при длительных стрессогенных воздействиях различного генеза. Вятский мед. вестн. 2008; (1): 81–83.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Smith T. Glucocorticoid regulation of glucosaminoglycan synthesis in cultured human skin fibroblasts: evidence for a receptor-mediated mechanism involved effects on specific de novo protein synthesis. Metabolism. 1988; 37 (2): 179–184. DOI: 10.1016/S0026-0495(98)90015-4.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Varki А., Lowe J.B. Essentials of Glycobiology. 2nd ed. NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2009; 784 р.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kunizhev S.M., Andrusenko S.F., Denisova E.V. Glikoproteiny. Mediko-biologicheskie funktsii, svoystva, vydelenie i primenenie. (Glycoproteins. Medico-biological functions, properties, selection and application.) M.: University book. 2016; 140 р. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кунижев С.М., Андрусенко С.Ф., Денисова Е.В. Гликопротеины. Медико-биологические функции, свойства, выделение и применение. М.: Вузовская книга. 2016; 140 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B30"><label>30.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilov G.E., Myagkov A.V., Bryndina I.G., Vasilieva N.N. Rol' stress-protektornykh struktur mozga v regulyatsii vistseral'nykh funktsiy. (The role of stress-­inducing brain structures in the regulation of visceral functions.) M.: RAMN publishing house. 2004; 144 р. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилов Г.Е., Мягков А.В., Брындина И.Г., Васильева Н.Н. Роль стресс-протекторных структур мозга в регуляции висцеральных функций. М.: Издательство РАМН. 2004; 144 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Esposito B. Corticotropin-releasing hormone and brain mast cells regulate blood-brain-barrier permeability by acute stress. J. Pharmacol. 2002; (303): 1061–1066. DOI: 10.1124/jpet.102.038497.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
