Сайт издательства «Медиа Сфера»
содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения. Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Анжела Борисовна Кожокару

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, Москва, Россия

Владимир Иванович Шмырев

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, Москва, Россия

Джинна Ивановна Лебедева

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, Тюмень, Россия

Гузель Ильшатовна Нуруллина

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Казань, Россия

Александра Сергеевна Орлова

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Расстройства сна и окислительный стресс

Авторы:

Кожокару А.Б., Шмырев В.И., Лебедева Д.И., Нуруллина Г.И., Орлова А.С.

Подробнее об авторах

Прочитано: 337 раз


Как цитировать:

Кожокару А.Б., Шмырев В.И., Лебедева Д.И., Нуруллина Г.И., Орлова А.С. Расстройства сна и окислительный стресс. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5‑2):68‑73.
Kozhokaru AB, Shmyrev VI, Lebedeva DI, Nurullina GI, Orlova AS. Sleep disorders and oxidative stress. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2026;126(5‑2):68‑73. (In Russ.)
https://doi.org/10.17116/jnevro202612605268

Рекомендуем статьи по данной теме:
Сов­ре­мен­ные пред­став­ле­ния о на­ру­ше­ни­ях сна при пси­хи­чес­ких расстройствах. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. 2025;(6):7-12
Вли­яние мо­че­вой кис­ло­ты на прог­рес­си­ро­ва­ние бо­лез­ни Пар­кин­со­на: миф или ре­аль­ность?. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. 2025;(7):7-14
Ас­со­ци­ации ади­по­ки­нов и на­ру­ше­ний сна у лиц 25—44 лет. Про­фи­лак­ти­чес­кая ме­ди­ци­на. 2025;(8):41-47
Кар­ди­оген­ная де­мен­ция. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. 2025;(8):43-49

Литература / References:

  1. Lei X, Xu Z, Chen W. Association of oxidative balance score with sleep quality: NHANES 2007-2014. J Affect Disord. 2023;339:435-442.  https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.040
  2. Davinelli S, Medoro A, Savino R, et al. Sleep and Oxidative Stress: Current Perspectives on the Role of NRF2. Cell Mol Neurobiol. 2024;44(1):52.  https://doi.org/10.1007/s10571-024-01487-0
  3. Deboer T. Sleep homeostasis and the circadian clock: Do the circadian pacemaker and the sleep homeostat influence each other’s functioning? Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2018;5:68-77.  https://doi.org/10.1016/j.nbscr.2018.02.003
  4. Lane JM, Qian J, Mignot E, et al. Genetics of circadian rhythms and sleep in human health and disease. Nat Rev Genet. 2023;24(1):4-20.  https://doi.org/10.1038/s41576-022-00519-z
  5. Nassan M, Videnovic A. Circadian rhythms in neurodegenerative disorders. Nat Rev Neurol. 2022;18(1):7-24.  https://doi.org/10.1038/s41582-021-00577-7
  6. Briggs C, Hirasawa M, Semba K. Sleep Deprivation Distinctly Alters Glutamate Transporter 1 Apposition and Excitatory Transmission to Orexin and MCH Neurons. J Neurosci. 2018;38(10):2505-2518. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2179-17.2018
  7. Morris G, Stubbs B, Köhler CA, et al. The putative role of oxidative stress and inflammation in the pathophysiology of sleep dysfunction across neuropsychiatric disorders: Focus on chronic fatigue syndrome, bipolar disorder and multiple sclerosis. Sleep Med Rev. 2018;41:255-265.  https://doi.org/10.1016/j.smrv.2018.03.007
  8. Hill VM, O’Connor RM, Sissoko GB, et al. A bidirectional relationship between sleep and oxidative stress in Drosophila. PLoS Biol. 2018;16(7): e2005206. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005206
  9. Hartmann C, Kempf A. Mitochondrial control of sleep. Curr Opin Neurobiol. 2023;81:102733. https://doi.org/10.1016/j.conb.2023.102733
  10. Lananna BV, Nadarajah CJ, Izumo M, et al. Cell-Autonomous Regulation of Astrocyte Activation by the Circadian Clock Protein BMAL1. Cell Rep. 2018;25(1):1-9. e5.  https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.09.015
  11. Villafuerte G, Miguel-Puga A, Rodríguez EM, et al. Sleep deprivation and oxidative stress in animal models: a systematic review. Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:234952. https://doi.org/10.1155/2015/234952
  12. Kempf A, Song SM, Talbot CB, et al. A potassium channel β-subunit couples mitochondrial electron transport to sleep. Nature. 2019;568(7751):230-234.  https://doi.org/10.1038/s41586-019-1034-5
  13. Vaccaro A, Kaplan Dor Y, Nambara K, et al. Sleep Loss Can Cause Death through Accumulation of Reactive Oxygen Species in the Gut. Cell. 2020;181(6):1307-1328.e15.  https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.049
  14. Lu X, Wu Z, Huang X, et al. Sleep Deprivation Induces Ferroptosis and Reduces the Expression of GABAB Receptor in Mice. J Mol Neurosci. 2025;75(3):94.  https://doi.org/10.1007/s12031-025-02389-6
  15. Teixeira KRC, Dos Santos CP, de Medeiros LA, et al. Night workers have lower levels of antioxidant defenses and higher levels of oxidative stress damage when compared to day workers. Sci Rep. 2019;9(1):4455. https://doi.org/10.1038/s41598-019-40989-6
  16. Sies H, Jones DP. Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological signalling agents. Nat Rev Mol Cell Biol. 2020;21(7):363-383.  https://doi.org/10.1038/s41580-020-0230-3
  17. Terzi A, Ngo KJ, Mourrain P. Phylogenetic conservation of the interdependent homeostatic relationship of sleep regulation and redox metabolism. J Comp Physiol B. 2024;194(3):241-252.  https://doi.org/10.1007/s00360-023-01530-4
  18. Zhao H, Wu H, He J, et al. Frontal cortical mitochondrial dysfunction and mitochondria-related β-amyloid accumulation by chronic sleep restriction in mice. Neuroreport. 2016;27(12):916-922.  https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000000631
  19. Terao A, Steininger TL, Hyder K, et al. Differential increase in the expression of heat shock protein family members during sleep deprivation and during sleep. Neuroscience. 2003;116(1):187-200.  https://doi.org/10.1016/s0306-4522(02)00695-4
  20. Oishi K, Okauchi H, Yamamoto S, et al. Dietary natural cocoa ameliorates disrupted circadian rhythms in locomotor activity and sleep-wake cycles in mice with chronic sleep disorders caused by psychophysiological stress. Nutrition. 2020;75-76:110751. https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.110751
  21. Neculicioiu VS, Colosi IA, Costache C, et al. Sleep Deprivation-Induced Oxidative Stress in Rat Models: A Scoping Systematic Review. Antioxidants (Basel). 2023;12(8):1600. https://doi.org/10.3390/antiox12081600
  22. Kolesnikova LI, Madaeva IM, Semenova NV, et al. Pathogenic role of melatonin in sleep disorders in menopausal women. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013;156(1):104-106.  https://doi.org/10.1007/s10517-013-2289-8
  23. Xu W, Chi L, Row BW, et al. Increased oxidative stress is associated with chronic intermittent hypoxia-mediated brain cortical neuronal cell apoptosis in a mouse model of sleep apnea. Neuroscience. 2004;126(2):313-323.  https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2004.03.055
  24. Ling J, Yu Q, Li Y, et al. Edaravone Improves Intermittent Hypoxia-Induced Cognitive Impairment and Hippocampal Damage in Rats. Biol Pharm Bull. 2020;43(8):1196-1201. https://doi.org/10.1248/bpb.b20-00085
  25. Shan X, Chi L, Ke Y, et al. Manganese superoxide dismutase protects mouse cortical neurons from chronic intermittent hypoxia-mediated oxidative damage. Neurobiol Dis. 2007;28(2):206-215.  https://doi.org/10.1016/j.nbd.2007.07.013
  26. Guo Q, Wang Y, Li QY, et al. Levels of thioredoxin are related to the severity of obstructive sleep apnea: based on oxidative stress concept. Sleep Breath. 2013;17(1):311-316.  https://doi.org/10.1007/s11325-012-0692-4
  27. Zhang Q, Yi J, Wu Y. Oxidative stress and inflammation mediate the association between elevated oxidative balance scores and improved sleep quality: evidence from NHANES. Front Nutr. 2024;11:1469779. https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1469779
  28. Dzierzewski JM, Dautovich N, Ravyts S. Sleep and Cognition in Older Adults. Sleep Med Clin. 2018;13(1):93-106.  https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2017.09.009
  29. Havekes R, Vecsey CG, Abel T. The impact of sleep deprivation on neuronal and glial signaling pathways important for memory and synaptic plasticity. Cell Signal. 2012;24(6):1251-1260. https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2012.02.010
  30. Chee MW, Chuah LY. Functional neuroimaging insights into how sleep and sleep deprivation affect memory and cognition. Curr Opin Neurol. 2008;21(4):417-423.  https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e3283052cf7
  31. Hagewoud R, Havekes R, Novati A, et al. Sleep deprivation impairs spatial working memory and reduces hippocampal AMPA receptor phosphorylation. J Sleep Res. 2010;19(2):280-288.  https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2009.00799.x
  32. Lou T, Zhao Z, Du H, et al. The interaction between sleep patterns and oxidative balance scores on the risk of cognitive function decline: Results from the national health and nutrition examination survey 2011-2014. PLoS One. 2024;19(12):e0313784. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313784
  33. Grandner MA, Fernandez FX. The translational neuroscience of sleep: A contextual framework. Science. 2021;374(6567):568-573.  https://doi.org/10.1126/science.abj8188
  34. Scoditti E, Tumolo MR, Garbarino S. Mediterranean Diet on Sleep: A Health Alliance. Nutrients. 2022;14(14):2998. https://doi.org/10.3390/nu14142998
  35. Melini V, Melini F, Luziatelli F, et al. Functional Ingredients from Agri-Food Waste: Effect of Inclusion Thereof on Phenolic Compound Content and Bioaccessibility in Bakery Products. Antioxidants (Basel). 2020;9(12):1216. https://doi.org/10.3390/antiox9121216
  36. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-278.  https://doi.org/10.4161/oxim.2.5.9498
  37. Fraga CG, Oteiza PI, Galleano M. Plant bioactives and redox signaling: (-)-Epicatechin as a paradigm. Mol Aspects Med. 2018;61:31-40.  https://doi.org/10.1016/j.mam.2018.01.007
  38. Tresserra-Rimbau A, Castro-Barquero S, Becerra-Tomás N, et al. Adopting a High-Polyphenolic Diet Is Associated with an Improved Glucose Profile: Prospective Analysis within the PREDIMED-Plus Trial. Antioxidants (Basel). 2022;11(2):316.  https://doi.org/10.3390/antiox11020316
  39. Spencer JP. Beyond antioxidants: the cellular and molecular interactions of flavonoids and how these underpin their actions on the brain. Proc Nutr Soc. 2010;69(2):244-260.  https://doi.org/10.1017/S0029665110000054
  40. Angelino D, Carregosa D, Domenech-Coca C, et al. 5-(Hydroxyphenyl)-γ-Valerolactone-Sulfate, a Key Microbial Metabolite of Flavan-3-ols, Is Able to Reach the Brain: Evidence from Different in Silico, In Vitro and In Vivo Experimental Models. Nutrients. 2019;11(11):2678. https://doi.org/10.3390/nu11112678
  41. Shafabakhsh R, Milajerdi A, Reiner Ž, et al. The effects of catechin on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(14):2369-2378. https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1639037
  42. Cooper DC, Ziegler MG, Milic MS, et al. Endothelial function and sleep: associations of flow-mediated dilation with perceived sleep quality and rapid eye movement (REM) sleep. J Sleep Res. 2014;23(1):84-93.  https://doi.org/10.1111/jsr.12083
  43. Gautier-Sauvigné S, Colas D, Parmantier P, et al. Nitric oxide and sleep. Sleep Med Rev. 2005;9(2):101-113.  https://doi.org/10.1016/j.smrv.2004.07.004
  44. Li T, Zhao Y, Yuan L, et al. Total dietary flavonoid intake and risk of cardiometabolic diseases: A dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2024;64(9):2760-2772. https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2126427
  45. Pérez-Jiménez J, Agnant K, Lamuela-Raventós RM, et al. Dietary polyphenols and sleep modulation: Current evidence and perspectives. Sleep Med Rev. 2023;72:101844. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2023.101844
  46. David AVA, Parasuraman S, Edward EJ. Role of Antioxidants in Sleep Disorders: A Review. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2023;14(4):253-258.  https://doi.org/10.1177/0976500X241229835
  47. Tang L, Liu M, Mu J, et al. Association between circulating antioxidants and sleep disorders: comprehensive results from NHANES 2017-2018. Food Funct. 2024;15(12):6657-6672. https://doi.org/10.1039/d4fo00413b
  48. Zambrelli E, Lividini A, Spadavecchia S, et al. Effects of supplementation with antioxidant agents on sleep in autism spectrum disorder: a review. Frontiers in Psychiatry. 2021;12:689277. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.689277
  49. Bin Heyat MB, Akhtar F, Sultana A, et al. Role of Oxidative Stress and Inflammation in Insomnia Sleep Disorder and Cardiovascular Diseases: Herbal Antioxidants and Anti-inflammatory Coupled with Insomnia Detection using Machine Learning. Curr Pharm Des. 2022;28(45):3618-3636. https://doi.org/10.2174/1381612829666221201161636
  50. Katsube M, Watanabe H, Suzuki K, et al. Food-derived antioxidant ergothioneine improves sleep difficulties in humans. Journal of Functional Foods. 2022;95:105165. https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105165
  51. López-López E, Arce-Gil Z, Iglesias-Osores S, et al. Lipid peroxidation and evaluation of the effect of antioxidant vitamins in medical interns with daytime sleepiness. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2020;39(8):993-997.  https://doi.org/10.5281/zenodo.4544046

Подтверждение e-mail

На test@yandex.ru отправлено письмо со ссылкой для подтверждения e-mail. Перейдите по ссылке из письма, чтобы завершить регистрацию на сайте.

Подтверждение e-mail

Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.