<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2687-0940</journal-id><journal-title-group><journal-title>Актуальные проблемы медицины</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2687-0940</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.52575/2687-0940-2025-48-3-332-346</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">254</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>СТОМАТОЛОГИЯ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>&lt;strong&gt;Динамика поведенческих реакций и регенерации костных структур вследствие их повреждений у мелких животных&lt;/strong&gt;</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&lt;strong&gt;Dynamics of Behavioral Reactions and Regeneration of Bone Structures in Small Animals following an Injury&lt;/strong&gt;</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Гандылян</surname><given-names>Кристина Семеновна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Gandylyan</surname><given-names>Kristina S.</given-names></name></name-alternatives><email>gandylyanks@mail.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Лебедев</surname><given-names>Владимир Андреевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Lebedev</surname><given-names>Vladimir A.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Колесниченко</surname><given-names>Павел Дмитриевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kolesnichenko</surname><given-names>Pavel D.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Габбасова</surname><given-names>Ирина Викторовна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Gabbasova</surname><given-names>Irina V.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Кононенко</surname><given-names>Владимир Иванович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kononenko</surname><given-names>Vladimir I.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Слетова</surname><given-names>Валерия Александровна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Sletova</surname><given-names>Valeria A.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Осмаев</surname><given-names>Умар Мухмадович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Osmaev</surname><given-names>Umar M.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Дедиков</surname><given-names>Дмитрий Николаевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Dedikov</surname><given-names>Dmitriy N.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Слетов</surname><given-names>Александр Анатольевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Sletov</surname><given-names>Aleksandr A.</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2025</year></pub-date><volume>48</volume><issue>3</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/journal-medicine/2025/3/АПМ_2025_Том_48__3_332-346.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>Цель эксперимента. Проанализировать особенности регенерации и поведенческие реакции малых животных в посттравматическом периоде. Материалы и методы. Эксперимент с моделируемой травмой в прецизионном импакторе осуществлён на половозрелых самцах крыс породы Вистар (виварий Рапполово) весом 180&amp;ndash;320 гр., от 6 месяцев до 1 года. Анализировали поведенческие реакции (ПР) в инфракрасном актиметре в течение 2 недель. Результаты и обсуждения. К 14 суткам поведенческие реакции (ПР) малых животных (МЖ) 1-й группы близки к референсным значениям, во 2-й группе локомоторная активность резко снижена, в 3-й группе подъем на задние лапы после подачи звукового сигнала не регистрируется, в 4-й группе МЖ локомоторная активность (ЛА) и стереотипность поведения (СП) ниже в 1,8 раза в сравнении с данными 1, 2 и 3 групп. Выводы. Повреждения костей морды МЖ в раннем посттравматическом периоде характеризуются отрицательной динамикой ПР. Регистрируется снижение двигательной активности, метаболический дисбаланс со снижением объёма потребляемой пищи и воды при их доступности, что, вероятнее всего, обусловлено нарушением мозговой и нейрогуморальной активности. По данным контрольной мультиспиральной компьютерной томографии, во 2 и 4 группах МЖ выявлены признаки дефицита оссификатов в проекции повреждённых тканей, что морфологически соответствовало нарушениям локальной регенерации.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The aim of the experiment was to analyze the characteristics of behavioral reactions and the intensity of regeneration in the post-traumatic period in small animals. Materials and methods. The experiment involved mature male rats of the breed Vistar (Rappolovo vivarius), weighing 180&amp;ndash;320 gr. and aged from six to twelve months. Injury simulation was performed by precision impactor, followed by behavioral responses (PR) on infrared activometer for two weeks. Results and discussion.&amp;nbsp; By the 14th day, the behavioral reactions (PR) in small animals of the first group remained close to reference values, in the second group locomotor activity was sharply reduced, in the third group back-leg rise in response to sound signal was not recorded, while in the&amp;nbsp; fourth group locomotor activity (LA) and the stereotype (S) of behavior was 1.8 times lower than in the other three groups. Conclusion. The damage to the small animals&amp;#39; snout bones in the early post-traumatic period is characterized by negative dynamics of PR.&amp;nbsp; A reduction of motor activity has been recorded, which is most likely due to the disruption of brain and neuro-humoral activity. The study revealed a metabolic imbalance, with a reduced amount of food and water consumed despite their availability, which most likely stems from disruptions in the brain and neuro-humoral activity. Control CT of the second and the fourth group showed signs of occificate deficit in the injured tissues. Morphologically, it corresponded to the local regeneration disturbances.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>регенерация</kwd><kwd>локомоторная активность</kwd><kwd>глазодвигательные нарушения</kwd><kwd>травма орбиты</kwd><kwd>скуло-орбитальный комплекс</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>regeneration</kwd><kwd>locomotor activity</kwd><kwd>eye-motor disorders</kwd><kwd>orbital injury</kwd><kwd>zygomo-orbital complex</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Андрос Н.О., Гунько М.В., Кононенко К.Н. 2022. Влияние стерилизации и кастрации на поведенческие реакции при совместном содержании декоративных крыс. Ветеринария Северного Кавказа, 1(4): 15&amp;ndash;21. doi: 10.56660/77368_2022_4_15</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>Каде А.Х., Кравченко С.В., Трофименко А.И., Поляков П.П., Липатова А.С., Ананьева Е.И., Чаплыгина К.Ю., Уварова Е.А., Терещенко О.А. 2018. Современные методы оценки уровня тревожности грызунов в поведенческих тестах, основанных на моделях без предварительного обусловливания. Кубанский научный медицинский вестник, 25(6), 171&amp;ndash;176.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>Клычкова С.Н., Павлова О.Н., Гуленко О.Н. 2024. Некоторые особенности изменений нервной системы потомства крыс на фоне нагрузки антиоксидантами растительного происхождения. Современные вопросы биомедицины, 8(1): 75&amp;ndash;85. doi: 10.24412/2588-0500-2024_08_01_7</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>Мустафина А.К. 2023. Влияние l-тироксина на поведенческие реакции крыс. Вестник медицинского института &amp;laquo;Реавиз&amp;raquo;: реабилитация, врач и здоровье, 13(2S): 219.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>Bouchekioua Y., Nishitani N., Ohmura Y. 2022. Conditioned Lick Suppression: Assessing Contextual, Cued, and Context-cue Compound Fear Responses Independently of Locomotor Activity in Mice. Bio Protoc. 5; 12(23): e4568. doi: 10.21769/BioProtoc.4568</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>Briones B.A., Pitcher M.N., Fleming W.T., Libby A., Diethorn E.J., Haye A.E., MacDowell C.J., Zych&amp;nbsp;A.D., Waters R.C., Buschman T.J., Witten I.B., Gould E. 2021. Perineuronal Nets in the Dorsomedial Striatum Contribute to Behavioral Dysfunction in Mouse Models of Excessive Repetitive Behavior. Biol. Psychiatry Glob. Open Sci. 17; 2(4): 460&amp;ndash;469. doi: 10.1016/j.bpsgos.2021.11.005</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>Canini F., Brahimi S., Drouet J.B., Michel V., Alonso A., Buguet A., Cespuglio R. 2009. Metyrapone Decreases Locomotion Acutely. Neurosci Lett. Jun 19; 457(1): 41&amp;ndash;4. doi: 10.1016/j.neulet.2009.03.103</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>Cheatham S.M., Muchhala K.H., Koseli E., Jacob J.C., Komla E., Negus S.S., Akbarali H.I. 2021. Morphine Exacerbates Experimental Colitis-Induced Depression of Nesting in Mice. FrontPainRes (Lausanne). Dec 13; 2: 738499. doi: 10.3389/fpain.2021.738499</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>Fowler S.C., Birkestrand B.R., Chen R., Moss S.J., Vorontsova E., Wang G., Zarcone T.J. 2001. A Force-Plate Actometer for Quantitating Rodent Behaviors: Illustrative Data on Locomotion, Rotation, Spatial Patterning, Stereotypies, and Tremor. J. Neurosci. Methods. 30; 107(1&amp;ndash;2): 107&amp;ndash;24. doi: 10.1016/s0165-0270(01)00359-4</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>McCarson K.E., Winter M.K., Abrahamson D.R., Berman N.E., Smith P.G. 2019. Assessing Complex Movement Behaviors in Rodent Models of Neurological Disorders. Neurobiol. Learn. Mem. Nov; 165: 106817. doi: 10.1016/j.nlm.2018.02.025</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>Munalisa R., Lien T.S., Tsai P.Y., Sun D.S., Cheng C.F., Wu W.S., Li C.C., Hu C.T., Tsai K.W., Lee&amp;nbsp;Y.L., Chou Y.C., Chang H.H. 2024. Restraint Stress-Induced Neutrophil Inflammation Contributes to Concurrent Gastrointestinal Injury in Mice. Int. J. Mol. Sci. 11; 25(10): 5261. doi: 10.3390/ijms25105261</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>Pontifex M.G., Connell E., Le Gall G., Lang L., Pourtau L., Gaudout D., Angeloni C., Zallocco L., Ronci M., Giusti L., M&amp;uuml;ller M., Vauzour D. 2024. A Novel Mediterranean Diet-Inspired Supplement Ameliorates Cognitive, Microbial, and Metabolic Deficits in a Mouse Model of Low-Grade Inflammation. Gut Microbes. 16(1): 2363011. doi: 10.1080/19490976.2024.2363011</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>Turcotte C.M., Rabey K.N., Green D.J., McFarlin S.C. 2022. Muscle Attachment Sites and Behavioral Reconstruction: An Experimental Test of Muscle-Bone Structural Response to Habitual Activity. Am. J. Biol. Anthropol. 177(1): 63&amp;ndash;82. doi: 10.1002/ajpa.24410</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>Wasilewski A., Misicka A., Sacharczuk M., Fichna J. 2018. Prosecretory Effect of Loperamide in Ileal and Colonic Mucosae of Mice Displaying High or Low Swim Stress-Induced Analgesia Associated with High and Low Endogenous Opioid System Activity. Neurogastroenterol Motil. Feb;30 (2). doi: 10.1111/nmo.13166</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>