<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/IRJ.2025.162.37</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Экспериментальная церебральная ишемия и биомаркеры повреждения печени</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3013-5582</contrib-id>
					<name>
						<surname>Колпакова</surname>
						<given-names>Мария Эдуардовна</given-names>
					</name>
					<email>patho@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-4">4</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Пьянзин</surname>
						<given-names>Сергей Юрьевич</given-names>
					</name>
					<email>edk1@bk.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Чивильдеев</surname>
						<given-names>Андрей Владимирович</given-names>
					</name>
					<email>otkachenko28@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Цибирова</surname>
						<given-names>Ольга Ивановна</given-names>
					</name>
					<email>kolpakovame@infran.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-3">3</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Медицинский центр «О-ТРИ»</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Городская поликлиника № 86</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-3">
				<label>3</label>
				<institution>Госпиталь для ветеранов войн</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-4">
				<label>4</label>
				<institution>Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-17">
				<day>17</day>
				<month>12</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>6</volume>
			<issue>162</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>6</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-16">
					<day>16</day>
					<month>10</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-12-09">
					<day>09</day>
					<month>12</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/12-162-2025-december/10.60797/IRJ.2025.162.37"/>
			<abstract>
				<p>Изучение динамических корреляций между биохимическими маркерами функции печени и параметрами конъюнктивальной микроциркуляции представляет собой перспективный подход для исследования системных взаимосвязей в оси «мозг–печень–микроциркуляторное русло».Цель: установить корреляционные взаимосвязи между показателями печеночной функции и характеристиками конъюнктивальной микроциркуляции в условиях экспериментальной церебральной ишемии.В эксперименте использовали самцов крыс линии Wistar-Kyoto (масса 350 ± 50 г). Животных рандомизировали на три группы: основная группа с фокальной церебральной ишемией в бассейне средней мозговой артерии (n=35), группа ложной операции (sham, n=20) и интактная контрольная группа (n=35). Оценивали параметры микроциркуляции бульбарной конъюнктивы и стандартные биохимические показатели сыворотки крови.Статистический анализ выявил ряд значимых корреляций. Параметр микроциркуляции (M) демонстрировал умеренную отрицательную связь как с уровнем систолического артериального давления (САД) (ρ = -0,534; p=0,001), так и с концентрацией альбумина (ρ = -0,490; p=0,003). Напротив, между параметром M и уровнем мочевой кислоты (МК) обнаружена умеренная положительная корреляция (ρ = 0,636; p&lt;0,001). Также зарегистрирована сильная отрицательная корреляция между САД и МК (ρ = -0,738; p&lt;0,001). Установлена умеренная отрицательная связь между уровнями альбумина и МК (ρ = -0,558; p&lt;0,001) и умеренная положительная — между альбумином и сывороточным железом (ρ = 0,532; p=0,001).Полученные данные подтверждают наличие тесных взаимосвязей между состоянием микроциркуляции, гемодинамическими и биохимическими параметрами при экспериментальной церебральной ишемии. Выявленные корреляции обосновывают важность комплексной оценки микроциркуляторного и метаболического статуса для углубленного понимания патогенеза ишемического повреждения мозга.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>АЛТ</kwd>
				<kwd> альбумин</kwd>
				<kwd> железо</kwd>
				<kwd> мочевая кислота</kwd>
				<kwd> конъюнктива</kwd>
				<kwd> головной мозг</kwd>
				<kwd> ишемия</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Существующая стратегия лечения ишемического инсульта, направленная исключительно на защиту нейронов, до настоящего времени не приносит желаемых результатов. Системный характер патологического процесса с вовлечением микроциркуляторного русла, в том числе печени при инсульте, требует уточнения патогенетических механизмов, в рамках которых реализуется концепция оси мозг-печень. Общеизвестным является факт развития печёночной энцефалопатии в ответ на декомпенсацию печёночной функции (синтетической и детоксикационной) при циррозе. Влияние же системного нарушения микроциркуляции с развитием церебральной ишемии на функцию печени изучено недостаточно. Существующие биохимические маркеры не позволяют количественно оценить вовлеченность микроциркуляторного русла и его тяжесть. Определение того, является ли повышение печеночных ферментов предиктором смертности при инсульте или печеночная дисфункция может рассматриваться в качестве маркера тяжести инсульта, или активного фактора, усугубляющего повреждение мозга, крайне актуально для клинической практики [1].</p>
			<p>Сосудистая сеть конъюнктивы является частью общего микроциркуляторного русла организма и доступна для прямой визуализации. Изменения в ней отражают системные процессы, происходящие в периферических сосудах, в том числе в головном мозге и в печени. Изменения показателя средней перфузии (М) в конъюнктиве ассоциированы с аналогичными отклонениями в периферической перфузии, отражая ранние стадии поражения и предшествуя органическим повреждениям центральной нервной системы ЦНС и печени [2].</p>
			<p>Исследование динамических корреляционных связей между биохимическими показателями функции печени и параметрами конъюнктивальной микроциркуляции представляет собой перспективный подход для изучения функциональных взаимосвязей в системе «мозг-печень-микроциркуляторное русло». Целью данного исследования является установление корреляций между маркерами печеночной дисфункции и показателями микроциркуляции при экспериментальной церебральной ишемии.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Эксперименты выполнены на 90 крысах-самцах линии WKY (Wistar Kyoto) массой 350 ± 50 г, полученных из Биоколлекции Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Исследование проводили в соответствии с директивами Европейского союза 2010/63/EU по охране животных, используемых в научных целях. Протокол экспериментов был одобрен Биоэтическим комитетом Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (протокол № 03/17 от 17.03.2025).</p>
			<p>За 7 дней до операции животных размещали в виварии с 12-часовым световым циклом. Содержание осуществляли групповым методом в клетках со свободным доступом к воде и корму ad libitum. Были сформированы три группы животных: опытная группа с моделью ишемии (n = 35), группа ложной операции (sham-operated, n = 20) и интактная контрольная группа (n = 35).</p>
			<p>За 5 дней до операции в течение 4 последовательных дней всем животным измеряли артериальное давление с помощью системы неинвазивного измерения АД «Систола» (Netrobotics, Россия). Животных фиксировали в специальном держателе на термостатированной подушке с температурой 37°C. Плетизмографический датчик давления размещали на хвосте животного. После 10-минутной адаптации проводили серию из 10 измерений артериального давления с последующим расчетом средних значений систолического (САД) и диастолического (ДАД) давления. Продолжительность экспериментального наблюдения составила 7 суток.</p>
			<p>Модель ишемии создавали в бассейне левой средней мозговой артерии по стандартному протоколу транзиторной окклюзии (rMCAO), который считается «золотым стандартом» для моделирования инсульта с последующей реперфузией у грызунов. Оперативное вмешательство проводили с использованием внутрибрюшинного введения комбинации золетила (тилетамин/золазепам, Virbac 100, Франция) в дозе 50 мг/кг и ксилазина (Interchemiewerken «De Adelaar B.V.», Нидерланды) в дозе 10 мг/кг. [3].</p>
			<p>Всем животным проводили лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) с использованием прибора «ЛАКК-ОП» (Россия). Оценивали интегральный показатель микроциркуляции — перфузию (М) бульбарной конъюнктивы, которая измерялась в перфузионных единицах (PU). Двигательную функцию оценивали по шкале Бедерсона до и после операции. Критерии шкалы: 0 баллов — отсутствие неврологического дефицита; 1 балл — неспособность полностью разогнуть контралатеральную переднюю лапу; 2 балла — снижение хватательной способности контралатеральной конечности при легком подтягивании хвоста; 3 балла — спонтанное движение по кругу в контралатеральную сторону.</p>
			<p>Биохимические показатели сыворотки крови, включая концентрацию альбумина (г/л), аланинаминотрансферазы (АЛТ, Ед/л), мочевой кислоты (мкмоль/л) и сывороточного железа (мкмоль/л), определяли у животных с моделированной церебральной ишемией. Забор крови проводили через 60 минут после начала ишемии и на 7-е сутки реперфузионного периода с последующей эвтаназией методом декапитации. Декапитация проводилась под глубокой анестезией, чтобы избежать болевых ощущений. Пробоподготовка включала отстаивание крови в течение 15 минут для формирования сгустка с последующим центрифугированием в течение 20 минут при 3000 g.</p>
			<p>Статистическую обработку данных проводили с помощью программы STATISTICA 12. Данные с нормальным распределением анализировали с использованием t-критерия Стьюдента. Для данных, распределение которых отличалось от нормального, применяли U-критерий Манна-Уитни. Данные представлены в формате M ± SE или Me [Q1; Q3] в зависимости от соответствия распределения нормальному закону. Различия считали статистически значимыми при *p &lt; 0,05. Корреляционный анализ между параметрами конъюнктивального кровотока и уровнем биохимических маркеров в каждой временной точке проводили с вычислением коэффициента корреляции Спирмена. Минимальный размер выборки, необходимый для выявления статистически значимых различий между группами, определяли с помощью анализа мощности (Power Analysis).</p>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>Крысы с церебральной ишемией в остром периоде значимо не отличались по массе тела от крыс группы ложно-оперированного и интактного контроля. Хирургическая процедура у животных этой группы не вызывала повреждений. Состояние животных характеризовалось отсутствием неврологического дефицита (0 баллов), САД 130± 5 ДАД 70 ± 3 мм рт. ст. нормальной микроциркуляцией в конъюнктиве глаз (левый глаз 28,8 ± 3,5 PU) и (правый глаз 29,3 ± 2,2 PU) стабильным артериальным давлением на всех этапах наблюдения (3ч, 24ч, 48ч, 7 дней).</p>
			<p>Через 2 часа после окклюзии средней мозговой артерии (СМА) оценка по шкале Бедерсона составила 2 балла. САД повысилось до 157 ± 5 мм рт. ст., диастолическое (ДАД) — 95 ± 3 мм рт. ст. Перфузия конъюнктивы снизилась более чем на 50%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): левый глаз 13,5* ± 2,1, правый глаз 13,1* ± 1,9. Биохимические показатели: концентрация альбумина снизилась до 85%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 43,0 ± 1,9 г/л; MCAo= 36,6 ± 2,1 г/л. Активность АЛТ повысился до 187%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham=56,0 ± 8,2 Ед/л; MCAo=104,7* ± 12,2 Ед/л. Концентрация сывороточного железа в группе ишемии снизилась до 80%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 41,6 ± 2 мкмоль/л; MCAo =33,3 ± 10,0 мкмоль/л. Концентрация мочевой кислоты повысилась до 120%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 89,6 ± 10 мкмоль/л; MCAo= 107,5 ± 9,0 мкмоль/л; p &gt;0,05.</p>
			<p>Через 24 часа после окклюзии средней мозговой артерии (СМА) оценка по шкале Бедерсона оставалась на прежнем уровне 2 балла. САД стабилизировалось до 130 ± 9 мм рт. ст., ДАД — 85 ± 5 мм рт. ст. Перфузия конъюнктивы понизилась до минимального уровня 45%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): левый глаз 12,2* ± 1,1, правый глаз 13,6 ± 2,1*. Биохимические показатели: концентрация альбумина понизилась до 70%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 43,0 ± 1,9 г/л; MCAo= 30,1* ± 1,2 г/л. Активность АЛТ значительно повысилась до 193%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham=56,0 ± 8,2 Ед/л; MCAo=108* ± 12,3 Ед/л. Концентрация железа сыворотки крови у животных как в группе ишемии снизилась до 70%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 41,6 ± 2 мкмоль/л; MCAo =29,1 ± 10.0 мкмоль/л. Концентрация мочевой кислоты у животных в группе ишемии повысилась до 150 %, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 89,6 ± 10 мкмоль/л; MCAo= 134,4*± 10.0 мкмоль/л.</p>
			<p>Через 48 часов после окклюзии средней мозговой артерии (СМА) оценка по шкале Бедерсона составила 1 балл (*p &lt; 0,05). САД понизилось до 123 ± 5 мм рт. ст., ДАД— 66 ± 5 мм рт. ст.. Перфузия конъюнктивы восстановилась до 65%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): левый глаз 19,0 ± 5,1, правый глаз 22,0 ± 3,0. Биохимические показатели: концентрация альбумина снизилась до 75%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 43,0 ± 1,9 г/л; MCAo= 32,3* ± 1,2 г/л. Активность АЛТ повысилась до 200%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham=56,0 ± 8,2 Ед/л; MCAo=112* ± 12,3 Ед/л. Концентрация сывороточного железа в группе ишемии снизилась до 65% p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 41,6 ± 2 мкмоль/л; MCAo =27,1 ± 10,0 мкмоль/л. Концентрация мочевой кислоты повысилась до 120%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 89,6 ± 10 мкмоль/л; MCAo= 107,5 ± 4,0 мкмоль/л.</p>
			<p>Через 7 дней после окклюзии средней мозговой артерии (СМА) оценка по шкале Бедерсона составила (0 баллов), соответствуя показателям контрольной группы. Артериальное давление нормализовалось до предоперационного уровня: САД = 130 ± 3 мм рт. ст., ДАД = 70 ± 5 мм рт. ст. Перфузия конъюнктивы стабилизировалась на уровне 85%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): левый глаз 27,0 ± 3,1, правый глаз 28,0 ± 1,0. Биохимические показатели: концентрация альбумина нормализовалась до 93%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 43,0 ± 1,9 г/л; MCAo= 40,0 ± 1,2 г/л. Активность АЛТ оставалась повышенной до 111%, *p &lt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham=56,0 ± 8,2 Ед/л; MCAo=62* ± 3,3 Ед/л; Концентрация сывороточного железа в группе ишемии оставалась сниженной до 75%, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 41,6 ± 2 мкмоль/л; MCAo =31,2 ± 10,0 мкмоль/л. Концентрация мочевой кислоты нормализовалась до исходного значения, p &gt; 0,05 vs Sham-группа (n=20): Sham= 89,6 ± 10 мкмоль/л; MCAo= 90,3 ± 9,0 мкмоль/л.</p>
			<p>Наблюдается временная взаимосвязь между пиком ишемии, максимальным неврологическим дефицитом и компенсаторной артериальной гипертензией. Статистически значимое снижение неврологического дефицита с 2 до 1 балла в период между 48 часами и 7 сутками (*p &lt; 0,05) подтверждает, что наблюдаемое улучшение не является случайной флуктуацией, а отражает реальный восстановительный процесс. Полное отсутствие неврологического дефицита к 7-м суткам свидетельствует о восстановлении функций, что характерно для модели транзиторной ишемии, при которой повреждение носит обратимый характер.</p>
			<p>Корреляционный анализ, проведенный с использованием непараметрического критерия Спирмена, выявил статистически значимые взаимосвязи между параметрами микроциркуляции бульбарной конъюнктивы и биохимическими маркерами системного ответа на церебральную ишемию. Обнаружена умеренная отрицательная корреляция между показателем M и систолическим артериальным давлением (ρ = -0,534; p = 0,001). Выявлена умеренная отрицательная корреляция между M и уровнем альбумина (ρ = -0,490; p = 0,003). Зарегистрирована умеренная положительная корреляция между M и уровнем мочевой кислоты (ρ = 0,636; p &lt; 0,001). Выявлена сильная отрицательная корреляция между систолическим артериальным давлением и уровнем мочевой кислоты (ρ = -0,738; p &lt; 0,001). Обнаружена умеренная положительная корреляция между систолическим артериальным давлением и уровнем альбумина (ρ = 0,327; p = 0,055), приближающаяся к статистической значимости. Установлена умеренная отрицательная корреляция между уровнем альбумина и мочевой кислоты (ρ = -0,558; p &lt; 0,001). Выявлена умеренная положительная корреляция между альбумином и уровнем сывороточного железа (ρ = 0,532; p = 0,001). Не получено статистически значимых корреляций между показателем M и активностью АЛТ (ρ = 0,237; p = 0,170); показателем M и уровнем сывороточного железа (ρ = -0,212; p = 0,221); активностью АЛТ и уровнем альбумина (ρ = -0,181; p = 0,299).</p>
			<p>4. Обсуждение</p>
			<p>Современная парадигма рассматривает острый инсульт не только как локальное повреждение мозга, но и как системное нейроваскулярное заболевание. Церебральная ишемия вызывает не только неврологический дефицит, но и значительные системные гемодинамические нарушения. В наших экспериментах через 2 часа реперфузии конъюнктивальный кровоток снизился до 47% от исходного уровня, а через 24 часа — до 45%. Таким образом, в реперфузионном периоде сосуды конъюнктивы утрачивают способность адекватно реагировать на изменения системного артериального давления. Наблюдаемое снижение показателей конъюнктивального кровотока соответствует феномену «микроциркуляторной реперфузионной дисфункции» [4].</p>
			<p>Церебральная ишемия в нашем исследовании сопровождалась развитием гипоальбуминемии: через 2 часа реперфузии концентрация альбумина снизилась до 85%, а через 24 часа — до 70% от исходного уровня. Основной механизм снижения концентрации альбумина, по-видимому, связан с повышением проницаемости эндотелия капилляров. Будучи низкомолекулярным белком, альбумин выходит в интерстициальное пространство, что приводит к снижению его концентрации в крови. Таким образом, раннее снижение уровня альбумина, вероятно, имеет перераспределительный характер и не связано с усиленным катаболизмом или нарушением синтеза. Сохраняющаяся гипоальбуминемия, однако, может служить маркером не только продолжающегося системного воспаления, но и развивающегося нарушения церебро-печеночных взаимодействий. В рамках формирующегося церебро-печеночного синдрома это отражает опосредованное ишемическим повреждением мозга угнетение белково-синтетической функции печени [5], [6].</p>
			<p>Несмотря на ограниченность данных о печеночной дисфункции при церебральной ишемии, установлено, что механизмы повреждения головного мозга и печени тесно взаимосвязаны. Выявленное в нашем исследовании двукратное увеличение активности АЛТ подтверждает системный характер церебральной ишемии, выходящий за пределы центральной нервной системы и затрагивающий гепатобилиарную систему. Статистически значимое, хотя и умеренное, повышение активности АЛТ свидетельствует о развитии цитолитического процесса в гепатоцитах. Этот факт подтверждает, что печень, как центральный орган метаболизма и детоксикации, активно вовлекается в системный патологический ответ на церебральную ишемию [7].</p>
			<p>В нашем исследовании через 2 часа реперфузии концентрация сывороточного железа снизилась до 80%, а через 24 часа — до 70% от исходного уровня. Можно предположить, что ишемия головного мозга запускает синтез гепсидина в печени, что приводит к перераспределению сывороточного железа. Активация данного механизма ограничивает доступность железа в системном кровотоке, что объясняет развитие анемии хронического заболевания у пациентов с острым инсультом и другими тяжелыми воспалительными состояниями [8].</p>
			<p>Мочевая кислота представляет собой метаболит, сывороточная концентрация которой и роль при церебральной ишемии трактуются неоднозначно, что формирует «парадокс мочевой кислоты». С одной стороны, хроническая гиперурикемия является установленным фактором риска сердечно-сосудистых событий, включая инсульт. Этот долгосрочный риск традиционно связывают с двумя основными механизмами: снижением почечной экскреции мочевой кислоты (наиболее частая причина) или увеличением её продукции (например, при пуриновой нагрузке). Почки играют центральную роль в гомеостазе мочевой кислоты, обеспечивая ее выведение путем клубочковой фильтрации и последующей канальцевой секреции; нарушение этой функции — ключевой фактор устойчивой гиперурикемии. С другой стороны, в контексте острой церебральной ишемии данные о мочевой кислоте связывают с маркером компенсаторной активности. В рамках нашего эксперимента, где функция почек была стабильной и контролировалась по динамике классических маркеров, наблюдаемый значимый прирост концентрации мочевой кислоты в плазме (до 120% через 2 ч и 150% через 24 ч после реперфузии) следует интерпретировать не как следствие её задержки, а как результат активного увеличения локальной продукции. Данный биохимический сдвиг, таким образом, отражает не почечную дисфункцию, а активацию эндогенной антиоксидантной системы в ответ на ишемию. Мочевая кислота, синтезируемая эндотелием сосудов головного мозга, выполняет в нейроваскулярной единице прямую нейропротективную функцию, ограничивая токсическое действие пероксинитрита и других активных форм кислорода. Таким образом, полученные данные об остром повышении мочевой кислоты в модели церебральной ишемии, при сохранной функции почек, позволяют говорить об адаптивном ответе — усилении локальной продукции мочевой кислоты с целью антиоксидантной защиты. Это подчеркивает необходимость дальнейшей контекстуальной оценки уровня мочевой кислоты как потенциального маркера активности компенсаторных систем в остром периоде инсульта [9], [10].</p>
			<p>Полученные результаты подтверждают наличие взаимосвязи между непрямыми показателями мозгового кровотока, оцененного по гемодинамике конъюнктивы, и биохимическими маркерами, отражающими метаболическую (альбумин) и цитолитическую (АЛТ) функцию печени. Это свидетельствует о комплексном характере ответа организма на церебральную ишемию, затрагивающем как системную гемодинамику, так и функцию печени. Выявленные корреляции подтверждают потенциальную информативность сочетания гемодинамических и биохимических методов для оценки тяжести ишемического поражения мозга. Корреляция между ранним снижением перфузии конъюнктивы (показатель М) и последующим повышением АЛТ свидетельствует о том, что изменения периферической микроциркуляции могут служить индикатором системности повреждения, а дисфункция печени является одним из значимых последствий церебральной ишемии. Повышение АЛТ в сочетании с гипоальбуминемией представляет собой лабораторное подтверждение тяжести системного ответа на инсульт.</p>
			<p>Проведенный корреляционный анализ с использованием критерия Спирмена выявил ряд статистически значимых взаимосвязей между параметрами микроциркуляции и биохимическими маркерами, отражающими системный характер патологического процесса при церебральной ишемии. Наиболее выраженная отрицательная корреляция наблюдалась между систолическим артериальным давлением (SAP) и уровнем мочевой кислоты (ρ = -0,738; p &lt; 0,001). Данная взаимосвязь демонстрирует сильную зависимость между показателями системной гемодинамики и метаболическими нарушениями, что может отражать компенсаторные механизмы регуляции сосудистого тонуса в условиях ишемии. Значимая положительная корреляция средней силы выявлена между параметром перфузии конъюнктивы (M) и уровнем мочевой кислоты (ρ = 0,636; p &lt; 0,001). Этот результат свидетельствует о взаимосвязи между изменениями микроциркуляторного русла и активацией пуринового метаболизма, что согласуется с концепцией системного оксидативного стресса при ишемическом повреждении. Умеренные отрицательные корреляции установлены между перфузией конъюнктивы и систолическим артериальным давлением (ρ = -0,534; p = 0,001), а также между перфузией и уровнем альбумина (ρ = -0,490; p = 0,003). Полученные данные могут отражать сложные компенсаторные взаимоотношения между системной и микроциркуляторной гемодинамикой, а также участие печени в патологическом процессе. Выявлена значимая отрицательная корреляция между уровнем альбумина и мочевой кислоты (ρ = -0,558; p &lt; 0,001), что указывает на взаимосвязь между синтетической функцией печени и метаболическими нарушениями. Одновременно обнаружена положительная корреляция между альбумином и уровнем железа (ρ = 0,532; p = 0,001), отражающая возможную роль железо-белкового метаболизма в патогенезе системного ответа на церебральную ишемию.</p>
			<p>5. Заключение</p>
			<p>Таким образом, проведенный анализ подтверждает существование тесной функциональной взаимосвязи между головным мозгом, печенью и системой микроциркуляции в остром периоде ишемического инсульта. Полученные данные, согласующиеся с литературными указаниями на возможное высвобождение печеночных ферментов из церебрального эндотелия и их прогностическую роль, обосновывают концепцию церебро-печеночного синдрома как системного компонента ишемического поражения мозга. Это подчеркивает важность комплексного мониторинга не только неврологического статуса, но и биохимических маркеров повреждения печени для углубленного понимания патогенеза инсульта и потенциальных путей прогнозирования исхода заболевания.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/21835.docx">21835.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/21835.pdf">21835.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.162.37</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p>Авторы выражают благодарность профессору, д.м.н. Лобову Геннадию Ивановичу.</p>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Zheng T. Targeting PI3K/Akt in Cerebral Ischemia Reperfusion Injury Alleviation: From Signaling Networks to Targeted Therapy / T. Zheng, T. Jiang, H. Ma H. [et al.] // Mol Neurobiol. — 2024. — № 61. — P. 7930–7949. — DOI: 10.1007/s12035-024-04039-1.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Awuah A. A novel algorithm for cardiovascular screening using conjunctival microcirculatory parameters and blood biomarkers / A. Awuah, J.S. Moore, M.A. Nesbit [et al.] // Sci Rep. — 2022. — Vol. 21. — № 12 (1). — P. 6545. — DOI: 10.1038/s41598-022-10491-7.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Longa E.Z. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats / E.Z. Longa, P.R. Weinstein, S. Carlson [et al.] // Stroke. — 1989. — № 20 (1). — P. 84–91.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Zhao S. Conjunctival microcirculation is associated with cerebral cortex microcirculation in post-resuscitation mild hypothermia: A rat model / S. Zhao, Z. Yang, P. Sun // Microcirculation. — 2020. — № 27 (3). — P. e12604. — DOI: 10.1111/micc.12604.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Pantha B. Correlation between Serum Albumin Level and Severity of Acute Ischemic Stroke: A Cross-Sectional Study / B. Pantha, M. Khadka, L. Karki [et al.] // JNMA J Nepal Med Assoc. — 2024. — № 62 (278). — P. 669–674. — DOI: 10.31729/jnma.8792.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Manolis A.A. Low serum albumin: A neglected predictor in patients with cardiovascular disease / A.A. Manolis, T.A. Manolis, H. Melita [et al.] // Eur J Intern Med. — 2022. — № 102. — P. 24–39. — DOI: 10.1016/j.ejim.2022.05.004.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">El-Sayed O.S. Association between risk of ischemic stroke and liver enzymes levels: a systematic review and meta-analysis / O.S. El-Sayed, A.Z. Alnajjar, A. Arafa A. [et al.] // BMC Neurol. — 2025. — Vol. 25. — № 18. — DOI: 10.1186/s12883-024-03875-x.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Davaanyam D. Hepatocyte activation and liver injury following cerebral ischemia promote HMGB1-mediated hepcidin upregulation in hepatocytes and regulation of systemic iron levels / D. Davaanyam, S.I. Seol, S.A. Oh [et al.] // Exp Mol Med. — 2024. — № 56 (10). — P. 2171–2183. — DOI: 10.1038/s12276-024-01314-y.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Amaro S. Uric acid therapy for vasculoprotection in acute ischemic stroke / S. Amaro, F. Jimenez-Altayo, A. Chamorro // Brain Circ. — 2019. — № 5 (2). — P. 55–61. — DOI: 10.4103/bc.bc_1_19.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Jimenez-Xarrie E. Uric acid treatment after stroke prevents long-term middle cerebral artery remodelling and attenuates brain damage in spon taneously hypertensive rats / E. Jimenez-Xarrie, B. Perez, A.P. Dantas [et al.] // Transl Stroke Res. — 2020. — № 11 (6). — P. 1332–1347. — DOI: 10.1007/ s12975-018-0661-8.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings>
		<funding lang="RUS">Данная работа финансировалась за счет средств Программы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентноспособности общества и государства» (47_110_ДриОК, раздел 64.1).
Тема государственного задания Рег. № НИОКТР 121032200171-6. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
</funding>
		<funding lang="ENG">This work was funded by the Program &quot;Basic Scientific Research for Long-Term Development and Ensuring the Competitiveness of Society and the State&quot; (47 _ 110 _ DRI, section 64.1).
The theme of the state assignment is Reg. NO. NIOKTR 121032200171-6. No additional grants were received to conduct or direct this particular study.</funding>
	</fundings>
</article>