
Двунаправленные связи между депривацией сна и развитием нейродегенеративных заболеваний
Журнал: Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5-2):74-80.
DOI: 10.17116/jnevro202612605274
Прочитано: 774 раза
Резюме
Сон критически важен для регуляции гомеостатических функций, оптимальной деятельности мозга и восстановительных процессов, поэтому клинические последствия депривации и нарушения сна требуют комплексного подхода в диагностике и терапии, так как влияют на течение и развитие многих заболеваний и системных патологических процессов и в целом являются важной проблемой мирового здравоохранения. В статье представлен комплексный обзор потенциального воздействия и двунаправленных связей между депривацией сна и риском развития нейродегенеративных заболеваний. Анализируются ассоциированные с расстройствами или ограничением естественного сна причины дисбаланса между образованием и клиренсом аномальных белков, являющихся основной патогенеза протеинопатий. Несмотря на трудность терапии болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других патологий с нейродегенеративным генезом, новые исследования могут сыграть решающую роль в профилактике и таргетном лечении таких заболеваний на ранних стадиях, включая внедрение комплексных мер скрининга или воздействие на модифицируемые факторы риска, к которым относятся ограничение и нарушение сна.
Ключевые слова
- сон
- бодрствование
- нейродегенеративные заболевания
- депривация сна
- амилоид
- когнитивные нарушения
- протеинопатии
- факторы риска
Дата поступления: 15.12.2025
Дата принятия в печать: 24.12.2025
Дата публикации: 10.06.2026
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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
- 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
- Foster RG. Sleep, circadian rhythms and health. Interface Focus. 2020;10(3):20190098. https://doi.org/10.1098/rsfs.2019.0098
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Рекомендуем статьи по данной теме:
Клинико-функциональные особенности болезни Паркинсона при хронической болезни почек.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):79-85
Современный взгляд на немедикаментозную коррекцию когнитивных нарушений.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):59-65
Молекулярные и системные механизмы когнитивных нарушений, ассоциированных с коронавирусной инфекцией.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):40-50
Синдром «сухого глаза» у студентов высшей школы.Вестник офтальмологии. 2026;142(4):51-61
Факторы риска, ассоциированные с амблиопией у детей: исследование «случай—контроль».Вестник офтальмологии. 2026;142(4):46-50
Этапы развития скрининга рака предстательной железы.Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2026;15(4):102-108
Методология оценки качества сна и его параметров в контексте нейрофизиологических и поведенческих аспектов.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(7):100-106
Расстройства сна и окислительный стресс.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2026;126(5-2):68-73
Когнитивные нарушения после COVID-ассоциированной пневмонии: результаты проспективного когортного исследования факторов риска.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(5):43-47
Оценка окружности талии и факторов, ассоциированных с ней, у женщин и мужчин 18 лет и старше в Российской Федерации.Профилактическая медицина. 2026;29(4):40-45



