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.

Александр Владимирович Захаров

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Юлия Сергеевна Комарова

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Полина Михайловна Москвитина

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Ольга Николаевна Павлова

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Наталья Петровна Романчук

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Мария Станиславовна Сергеева

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Игорь Викторович Широлапов

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия

Двунаправленные связи между депривацией сна и развитием нейродегенеративных заболеваний

Авторы:

Захаров А.В., Комарова Ю.С., Москвитина П.М., Павлова О.Н., Романчук Н.П., Сергеева М.С., Широлапов И.В.

Подробнее об авторах

Прочитано: 133 раза


Как цитировать:

Захаров А.В., Комарова Ю.С., Москвитина П.М., Павлова О.Н., Романчук Н.П., Сергеева М.С., Широлапов И.В. Двунаправленные связи между депривацией сна и развитием нейродегенеративных заболеваний. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5‑2):74‑80.
Zakharov AV, Komarova YuS, Moskvitina PM, Pavlova ON, Romanchuk NP, Sergeeva MS, Shirolapov IV. Bidirectional links between sleep deprivation and neurodegenerative diseases. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2026;126(5‑2):74‑80. (In Russ.)
https://doi.org/10.17116/jnevro202612605274

Рекомендуем статьи по данной теме:
Дис­фун­кци­ональ­ная та­зо­вая боль у жен­щин. Рос­сий­ский жур­нал бо­ли. 2025;(2):32-37

Литература / References:

  1. Wilson DM, Cookson MR, Van Den Bosch L, et al. Hallmarks of neurodegenerative diseases. Cell. 2023;186:693-714.  https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.12.032
  2. Diack AB, Alibhai JD, Barron R, et al. Insights into Mechanisms of Chronic Neurodegeneration. Int J Mol Sc. 2016;17(1):82.  https://doi.org/10.3390/ijms17010082
  3. Широлапов И.В., Захаров А.В., Булгакова С.В. и др. Глимфатическая дисфункция в патогенезе нейродегенеративных заболеваний и патологического старения. Гены и клетки. 2023;18(4):309-322.  https://doi.org/10.23868/gc546022
  4. Krueger JM. Sleep and circadian rhythms: Evolutionary entanglement and local regulation. Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2020;9:100052. https://doi.org/10.1016/j.nbscr.2020.100052
  5. Полуэктов М.Г., Спектор Е.Д. Молекулярные и клеточные механизмы восстановительных эффектов сна. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023;123(5-2):15-20.  https://doi.org/10.17116/jnevro202312305215
  6. Bishir M, Bhat A, Essa MM, et al. Sleep Deprivation and Neurological Disorders. Biomed Res Int. 2020;2020:5764017. https://doi.org/10.1155/2020/5764017
  7. Ковров Г.В., Посохов С.И., Черникова А.Г. и др. Валидизация показателей баллистокардиографии для прогнозирования индекса эффективности сна в норме и при инсомнии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2024;124(10):60-66.  https://doi.org/10.17116/jnevro202412410160
  8. Shirolapov IV, Zakharov AV, Smirnova DA, et al. The Role of the Glymphatic Clearance System in the Mechanisms of the Interactions of the Sleep-Waking Cycle and the Development of Neurodegenerative Processes. Neurosci Behav Physi. 2024;54(2):199-204.  https://doi.org/10.1007/s11055-024-01585-y
  9. Agnello L, Ciaccio M. Neurodegenerative Diseases: From Molecular Basis to Therapy. Int J Mol Sci. 2022;23(21):12854. https://doi.org/10.3390/ijms232112854
  10. Tarutani A, Adachi T, Akatsu H, et al. Ultrastructural and biochemical classification of pathogenic tau, α-synuclein and TDP-43. Acta Neuropathol. 2022;143(6):613-640.  https://doi.org/10.1007/s00401-022-02426-3
  11. Широлапов И.В., Курмаев Д.П., Булгакова С.В., Тренева Е.В. Когнитивные нарушения, деменция и саркопения у гериатрических пациентов — есть ли взаимосвязь? Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2024;(8):181-195.  https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-228-8-181-195
  12. Hernaiz A, Toivonen JM, Bolea R, et al. Epigenetic Changes in Prion and Prion-like Neurodegenerative Diseases: Recent Advances, Potential as Biomarkers and Future Perspectives. Int J Mol Sci. 2022;23(20):12609. https://doi.org/10.3390/ijms232012609
  13. Marin-Moreno A, Canoyra S, Fernandez-Borges N, et al. Transgenic Mouse Models for the Study of Neurodegenerative Diseases. Front Biosci. 2023;28(1):21.  https://doi.org/10.31083/j.fbl2801021
  14. Henry A, Katsoulis M, Masi S, et al. The relationship between sleep duration, cognition and dementia: a Mendelian randomization study. Int J Epidemiol. 2019;48:849-860.  https://doi.org/10.1093/ije/dyz071
  15. Shirolapov I, Zakharov A, Smirnova D, et al. Aging brain, Dementia and Impaired Glymphatic Pathway: causal relationships. Psychiatria Danubina. 2023;35(Suppl. 2):236-244. 
  16. Deantoni M, Reyt M, Baillet M, et al. Napping and circadian sleep-wake regulation during healthy aging. Sleep. 2023;zsad287. https://doi.org/10.1093/sleep/zsad287
  17. Булгакова С.В., Курмаев Д.П., Тренева Е.В. и др. Влияние питания и эпигенетики на развитие нейродегенеративных заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2024;(8):89-95.  https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-228-8-89-95
  18. Широлапов И.В., Маслова О.А., Барашкина К.М. и др. Энтомофагия как альтернативный источник белка и новая пищевая стратегия. Казанский медицинский журнал. 2023;104(5):733-740.  https://doi.org/10.17816/KMJ123526
  19. Foster RG. Sleep, circadian rhythms and health. Interface Focus. 2020;10(3):20190098. https://doi.org/10.1098/rsfs.2019.0098
  20. Букарева О.П., Павлова О.Н., Громова Д.С. и др. Депривация сна и развитие оксидативного стресса в эксперименте. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;125(3):124-129.  https://doi.org/10.17116/jnevro2025125031124
  21. Vyazovskiy VV. Sleep, Recovery and Metaregulation: Explaining the Benefits of Sleep. Nat Sci Sleep. 2015;7:171-184.  https://doi.org/10.2147/NSS.S54036
  22. Лавров О.В., Пятин В.Ф., Широлапов И.В. Стресс-индуцированные особенности иммунологических показателей у людей дифференцированных вегетативно-гормональных кластеров. Медицинская иммунология. 2013;15(3):283-288.  https://doi.org/10.15789/1563-0625-2013-3-283-288
  23. Van Someren EJW. Brain mechanisms of insomnia: new perspectives on causes and consequences. Physiol Rev. 2021;101(3):995-1046. https://doi.org/10.1152/physrev.00046.2019
  24. Bandyopadhyay A, Sigua NL. What is sleep deprivation? Am J Respir Crit Care Med. 2019;199(6):P11-12.  https://doi.org/10.1164/rccm.1996P11
  25. Sabia S, Fayosse A, Dumurgier J, et al. Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia. Nat Commun. 2021;12:2289. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22354-2
  26. Han Z, Yang X, Huang S. Sleep deprivation: A risk factor for the pathogenesis and progression of Alzheimer’s disease. Heliyon. 2024;10(7):e28819. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28819
  27. Xu M, Liu X, Wang Q, et al. Phosphoproteomic analysis reveals the effects of sleep deprivation on the hippocampus in mice. Mol Omics. 2022;18(7):677-685.  https://doi.org/10.1039/d2mo00061j
  28. Широлапов И.В., Захаров А.В., Шишкина А.А. и др. Эффективность компьютеризированного когнитивного тренинга для профилактики когнитивных нарушений и стимуляции нейропластичности. Успехи геронтологии. 2024;37(3):221-229. 
  29. Krause AJ, Simon EB, Mander BA, et al. The sleep-deprived human brain. Nat Rev Neurosci. 2017;18:404-418.  https://doi.org/10.1038/nrn.2017.55
  30. Minakawa EN, Wada K, Nagai Y. Sleep disturbance as a potential modifiable risk factor for Alzheimer’s disease. Int J Mol Sci. 2019;20:803.  https://doi.org/10.3390/ijms20040803
  31. Pekdemir B, Raposo A, Saraiva A, et al. Mechanisms and Potential Benefits of Neuroprotective Agents in Neurological Health. Nutrients. 2024;16(24):4368. https://doi.org/10.3390/nu16244368
  32. Goedert M. Alzheimer’s and Parkinson’s diseases; The prion concept in relation to assembled Ab, tau, and a-synuclein. Science. 2015;349:1255555. https://doi.org/10.1126/science.1255555
  33. Holth JK, Fritschi SK, Wang C, et al. The sleep‐wake cycle regulates brain interstitial fluid tau in mice and CSF tau in humans. Science. 2019;363(6429):880‐884.  https://doi.org/10.1126/science.aav2546
  34. Широлапов И.В., Захаров И.В., Булгакова С.В. и др. Деменция альцгеймеровского типа как следствие нарушений в глимфатической системе мозга. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2023;14(3):291-300.  https://doi.org/10.34883/PI.2023.14.3.004
  35. Rasmussen MK, Mestre H, Nedergaard M. The glymphatic pathway in neurological disorders. Lancet Neurol. 2018;17(11):1016-1024. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30318-1
  36. Chylinski D, Van Egroo M, Narbutas J, et al. Timely coupling of sleep spindles and slow waves linked to early amyloid-β burden and predicts memory decline. Elife. 2022;11:e78191. https://doi.org/10.7554/eLife.78191
  37. Reddy OC, van der Werf YD. The sleeping brain: harnessing the power of the glymphatic system through lifestyle choices. Brain Sci. 2020;10(11):868.  https://doi.org/10.3390/brainsci10110868
  38. Vasciaveo V, Iadarola A, Casile A, et al. Sleep fragmentation affects glymphatic system through the different expression of AQP4 in wild type and 5xFAD mouse models. Acta Neuropathol Commun. 2023;11(1):16.  https://doi.org/10.1186/s40478-022-01498-2
  39. Shirolapov I, Zakharov A, Gochhait S, et al. Aquaporin-4 as the Main Element of the Glymphatic System for Clearance of Abnormal Proteins and Prevention of Neurodegeneration: A Review. WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine. 2023;20:110-118.  https://doi.org/10.37394/23208.2023.20.11
  40. Bohr T, Hjorth PG, Holst SC, et al. The glymphatic system: Current understanding and modeling. iScience. 2022;25(9):104987. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104987
  41. Beschorner N, Nedergaard M. Glymphatic system dysfunction in neurodegenerative diseases. Curr Opin Neurol. 2024;37(2):182-188.  https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000001252
  42. Широлапов И.В., Захаров А.В., Смирнова Д.А. и др. Роль глимфатического клиренса в механизмах взаимосвязи цикла сон-бодрствование и развития нейродегенеративных процессов. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023;123(9):31-36.  https://doi.org/10.17116/jnevro202312309131
  43. Chen L, Huang J, Yang L, et al. Sleep deprivation accelerates the progression of alzheimer’s disease by influencing Aβ-related metabolism. Neurosci Lett. 2017;650:146-152.  https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.04.047
  44. Zhao B, Liu P, Wei M, et al. Chronic sleep restriction induces aβ accumulation by disrupting the balance of aβ production and clearance in rats. Neurochem Res. 2019;44(4):859-873.  https://doi.org/10.1007/s11064-019-02719-2
  45. Shokri-Kojori E, Wang GJ, Wiers CE, et al. β-Amyloid accumulation in the human brain after one night of sleep deprivation. Proc Natl Acad Sci USA. 2018;115(17):4483-4488. https://doi.org/10.1073/pnas.1721694115
  46. Wang C, Holtzman DM. Bidirectional relationship between sleep and Alzheimer’s disease: role of amyloid, tau, and other factors. Neuropsychopharmacology. 2020;45(1):104-120.  https://doi.org/10.1038/s41386-019-0478-5
  47. Guisle I, Gratuze M, Petry S, et al. Circadian and sleep/wake-dependent variations in tau phosphorylation are driven by temperature. Sleep. 2020;43(4):zsz266. https://doi.org/10.1093/sleep/zsz266
  48. Niu L, Zhang F, Xu X, et al. Chronic sleep deprivation altered the expression of circadian clock genes and aggravated Alzheimer’s disease neuropathology. Brain Pathol. 2022;32(3):e13028. https://doi.org/10.1111/bpa.13028
  49. Ahmad F, Sachdeva P, Sarkar J, et al. Circadian dysfunction and Alzheimer’s disease — an updated review. Aging Med (Milton). 2023;6(1):71-81.  https://doi.org/10.1002/agm2.12221
  50. Kaur D, Sharma V, Deshmukh R. Activation of microglia and astrocytes: A roadway to neuroinflammation and Alzheimer’s disease. Inflammopharmacology. 2019;27:663-677.  https://doi.org/10.1007/s10787-019-00580-x
  51. Wolf SA, Boddeke HW, Kettenmann H. Microglia in physiology and disease. Annu Rev Physiol. 2017;79:619-643.  https://doi.org/10.1146/annurev-physiol-022516-034406
  52. Широлапов И.В., Захаров А.В., Павлова О.Н. и др. Неочевидная близость между метаболическим синдромом, когнитивным дефицитом, астроцитарной дисфункцией и глимфатической активностью мозга: общие закономерности и связи. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2025;(3):44-54.  https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-235-3-44-54
  53. Sunkaria A, Bhardwaj S. Sleep disturbance and alzheimer’s disease: the glial connection. Neurochem Res. 2022;47(7):1799-1815. https://doi.org/10.1007/s11064-022-03578-0
  54. Kumar S, Behl T, Sehgal A, et al. Exploring the Role of Orexinergic Neurons in Parkinson’s Disease. Neurotox Res. 2021;39(6):2141-2153. https://doi.org/10.1007/s12640-021-00411-4
  55. Jacobson LH, Hoyer D, de Lecea L. Hypocretins (orexins): the ultimate translational neuropeptides. J Intern Med. 2022;291(5):533-556.  https://doi.org/10.1111/joim.13406
  56. Широлапов И.В., Грибкова О.В., Ковалев А.М. и др. Роль взаимосвязей по оси мозг-кишечник-микробиом в регуляции циркадианных ритмов, механизмах сна и их нарушений. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2024;124(5-2):79-86.  https://doi.org/10.17116/jnevro202412405279
  57. Matenchuk BA, Mandhane PJ, Kozyrskyj AL. Sleep, circadian rhythm, and gut microbiota. Sleep Med Rev. 2020;53:101340. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101340
  58. Hashim HM, Makpol S. A review of the preclinical and clinical studies on the role of the gut microbiome in aging and neurodegenerative diseases and its modulation. Front Cell Neurosci. 2022;16:1007166. https://doi.org/10.3389/fncel.2022.1007166
  59. Pyatin VF, Kolsanov AV, Shirolapov IV. Recent Medical Techniques for Peripheral Nerve Repair: Clinico-Physiological Advantages of Artificial Nerve Guidance Conduits. Advances in Gerontology. 2017;7(2):148-154.  https://doi.org/10.1134/S2079057017020126
  60. Zakharov AV, Bratchenko IA, Bratchenko LA, et al. Deep learning of surface-enhanced Raman spectroscopy data for multiple sclerosis diagnostics. Eur Phys J Spec Top. 2025;234(15):4789-4797. https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-024-01449-z
  61. Guo P, Zhang WJ, Lian TH, et al. Alzheimer’s disease with sleep insufficiency: a cross-sectional study on correlations among clinical characteristics, orexin, its receptors, and the blood-brain barrier. Neural Regen Res. 2023;18(8):1757-1762. https://doi.org/10.4103/1673-5374.360250
  62. Захаров А.В., Широлапов И.В. Потенциал нейробиоуправления в терапии инсомнии и улучшении качества сна (систематический обзор). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;125(5-2):57-63.  https://doi.org/10.17116/jnevro202512505257

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.