
Расстройства сна и окислительный стресс
Журнал: Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5-2):68-73.
DOI: 10.17116/jnevro202612605268
Прочитано: 948 раз
Резюме
Нарушения сна представляют собой значимую медико-социальную проблему, ассоциированную с развитием оксидативного стресса и когнитивных расстройств. В настоящем обзоре обобщены современные данные о двунаправленной связи между расстройствами сна и окислительным стрессом. Показано, что депривация сна и хронические инсомнии сопровождаются накоплением активных форм кислорода, дисфункцией митохондрий, активацией нейровоспаления и повреждением липидов, что формирует порочный круг, усугубляющий нарушения сна и способствующий развитию когнитивных нарушений. Особое внимание уделяется роли интермиттирующей гипоксии при синдроме обструктивного апноэ сна, индуцирующей повреждение нейронов гиппокампа и коры. Обсуждается значение транскрипционного фактора NRF2 и ферроптоза в патогенезе нарушений сна. Рассмотрены антиоксидантные свойства мелатонина, полифенолов, витаминов C и E, коэнзима Q10 и эрготионеина, способных улучшать качество сна за счет снижения окислительного стресса, регуляции циркадных ритмов и противовоспалительного действия. Рассматривается перспективность включения антиоксидантов в комплексную терапию нарушений сна.
Ключевые слова
- нарушения сна
- оксидативный стресс
- депривация сна
- интермиттирующая гипоксия
- антиоксиданты
- мелатонин
- когнитивные нарушения
Дата поступления: 03.03.2026
Дата принятия в печать: 16.03.2026
Дата публикации: 10.06.2026
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Hartmann C, Kempf A. Mitochondrial control of sleep. Curr Opin Neurobiol. 2023;81:102733. https://doi.org/10.1016/j.conb.2023.102733
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Scoditti E, Tumolo MR, Garbarino S. Mediterranean Diet on Sleep: A Health Alliance. Nutrients. 2022;14(14):2998. https://doi.org/10.3390/nu14142998
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Рекомендуем статьи по данной теме:
Динамика параметров периферического кровотока и микроциркуляции при курсовом приеме фиксированной комбинации мемантина и мелатонина у пациентов с додементными когнитивными нарушениями и обструктивным апноэ сна.Профилактическая медицина. 2026;29(6):68-75
Перспективные методы лечения нейросенсорной тугоухости: клеточные технологии.Вестник оториноларингологии. 2026;91(3):100-106
Исследование глиального нейротрофического фактора и нейропсихологического статуса у пациентов, перенесших COVID-19.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(6):87-93
AMPA-рецепторы: молекулярные механизмы синаптической пластичности и потенциал Ампассе в коррекции когнитивных нарушений.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(6):59-65
Взаимосвязь уровня IL-8 и когнитивных нарушений у пациентов с полиморбидностью.Адаптивная медицинская иммунология и вопросы общественного здоровья. 2026;2(1):67-70
Нарушения сна и течение атопического дерматита у детей.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5-2):105-109
Цифровые технологии в диагностике и лечении нарушений сна при посттравматическом стрессовом расстройстве.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5-2):87-94
Двунаправленные связи между депривацией сна и развитием нейродегенеративных заболеваний.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5-2):74-80
Свободные радикалы в репродуктивных процессах.Проблемы репродукции. 2025;31(5):51-57
Депривация сна и развитие оксидативного стресса в эксперименте.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;125(3):124-129




