<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru">
 <front>
 <journal-meta>
 <journal-id journal-id-type="publisher-id">dongu-vestnik01.ru</journal-id>
 <journal-title-group>
 <journal-title xml:lang="ru">Вестник Донецкого университета. Серия 01. Естественные науки</journal-title>
 <trans-title-group xml:lang="en">
 <trans-title>Vestnik of Donetsk University. Series 01. Natural Sciences</trans-title>
 </trans-title-group>
 </journal-title-group>
 <issn publication-format="electronic">2415-7058</issn>
 </journal-meta>
 <article-meta>
 <article-id pub-id-type="publisher-id">536</article-id>
 <article-id pub-id-type="doi">10.5281/zenodo.20799751</article-id>
 <article-categories>
 <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
 <subject>Articles</subject>
 </subj-group>
 <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
 <subject>Статьи</subject>
 </subj-group>
 <subj-group subj-group-type="article-type">
 <subject>Research Article</subject>
 </subj-group>
 </article-categories>
 <title-group>
 <article-title xml:lang="en">DYNAMICS OF BLOOD MICROCIRCULATION INDICES FOLLOWING PHYSICAL EXERCISE</article-title>
 <trans-title-group xml:lang="ru">
 <trans-title>ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК</trans-title>
 </trans-title-group>
 </title-group>
 <contrib-group>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3921-9232</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Moroz</surname>
 <given-names>Daria D.</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Мороз</surname>
 <given-names>Дарья Дмитриевна</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>d.moroz@melsu.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff1">1</xref>
 </contrib>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4012-7335</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Stanishevska</surname>
 <given-names>Tatiana I.</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Станишевская</surname>
 <given-names>Татьяна Ивановна</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>t.stanishevskaya@melsu.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff2">2</xref>
 </contrib>
 </contrib-group>
 <aff-alternatives id="aff1">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный университет», г. Мелитополь, Запорожская обл.</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Melitopol State University, Melitopol</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <aff-alternatives id="aff2">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный университет», г. Мелитополь, Запорожская обл.</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Melitopol State University, Melitopol</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-06-23" publication-format="electronic">
 <day>23</day>
 <month>06</month>
 <year>2026</year>
 </pub-date>
 <issue>2</issue>
 <issue-title xml:lang="en">NO2 (2026)</issue-title>
 <issue-title xml:lang="ru">№2 (2026)</issue-title>
 <fpage>106</fpage>
 <lpage>114</lpage>
 <history>
 <date date-type="received" iso-8601-date="2026-07-22">
 <day>22</day>
 <month>07</month>
 <year>2026</year>
 </date>
 </history>
 <permissions>
 <copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Вестник Донецкого университета. Серия 01. Естественные науки</copyright-statement>
 <copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Vestnik of Donetsk University. Series 01. Natural Sciences</copyright-statement>
 <copyright-year>2026</copyright-year>
 <copyright-holder xml:lang="ru">Вестник Донецкого университета. Серия 01. Естественные науки</copyright-holder>
 <copyright-holder xml:lang="en">Vestnik of Donetsk University. Series 01. Natural Sciences</copyright-holder>
 <license license-type="open-access" ns0:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="ru">
 <license-p>Эта статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)</license-p>
 </license>
 <license license-type="open-access" ns0:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="en">
 <license-p>This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)</license-p>
 </license>
 <ali:free_to_read />
 </permissions>
 <self-uri ns0:href="https://dongu-vestnik01.ru/index.php/bdsa/article/view/536">https://dongu-vestnik01.ru/index.php/bdsa/article/view/536</self-uri>
 <abstract xml:lang="en">
 <p>The article is devoted to the study of changes in blood microcirculation indices in 17–19-year-old students under the influence of physical exercise. The experimental study included assessment of the functional state of blood microcirculation using laser Doppler flowmetry (LDF). Under intense physical exercise, a significant increase in blood microcirculation indices was observed. The dynamics of blood microcirculation indices indicate that physical exercise creates significant functional reserves for the redistribution of blood flow and for the improvement of intra-organ capillary blood flow. Morphofunctional rearrangements of the human cardiovascular system are formed by several components of blood microcirculation: directed (conductive) blood flow, which regulates blood supply according to tissue demands, and the exchange component of the histochemical barrier.</p>
 </abstract>
 <trans-abstract xml:lang="ru">
 <p>Статья посвящена исследованию изменений показателей микроциркуляции крови у студентов 17–19 лет под влиянием физических нагрузок. Экспериментальное исследование включало изучение функционального состояния микроциркуляции крови с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). При интенсивных физических нагрузках наблюдалось значительное увеличение показателей состояния микроциркуляции крови. Динамика показателей микроциркуляции крови показывает, что под влиянием физических нагрузок у человека создаются значительные функциональные резервы для перераспределения тока крови и для улучшения внутриорганного капиллярного кровотока. Морфо-функциональные перестройки сердечно-сосудистой системы человека формируются несколькими компонентами микроциркуляции крови: кровотоком в транспортном направлении, регулирующим кровоснабжение в соответствии с потребностями тканей и обменным компонентом гистохимического барьера.</p>
 </trans-abstract>
 <kwd-group xml:lang="en">
 <kwd>cardiovascular system</kwd>
 <kwd>blood microcirculation</kwd>
 <kwd>laser Doppler flowmetry (LDF)</kwd>
 <kwd>physical exercise</kwd>
 </kwd-group>
 <kwd-group xml:lang="ru">
 <kwd>сердечно-сосудистая система</kwd>
 <kwd>микроциркуляция крови</kwd>
 <kwd>лазерная допплеровская флуометрия (ЛДФ)</kwd>
 <kwd>физические нагрузки</kwd>
 </kwd-group>
 </article-meta>
 </front>
 <body>
 <p>[Полный текст статьи отсутствует в исходных данных. Необходимо добавить текст из PDF или другого источника.]</p>
 </body>
 <back>
 <ref-list>
 <title>Список литературы</title>
 <ref id="B1">
 <mixed-citation>1. Цапаева, Н. Л. Микроциркуляция (часть 1–главные действующие «лица» и их роль в системе кровообращения) / Цапаева Н. Л., Цапаев В. Г. // Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 1903-1910. – DOI: 10.51922/2616-633X.2023.7.2.1903. – EDN: CMJXOZ.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B2">
 <mixed-citation>2. Постокклюзионная реактивная гиперемия у лиц с артериальной гипертензией по данным портативного двухканального лазерного анализатора микроциркуляции крови / П.В. Михайлов, А.В. Замышляев, Ю.Ю. Артеменко, А.В. Муравьев // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2025. – Т. 24, № 4(96). – С. 32-39. – DOI: 10.24884/1682-6655-2025-24-4-32-39. – EDN: EXZYEC.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B3">
 <mixed-citation>3. Horban, D. Changes of capillary blood flow during the local hyperemia // International independent scientific journal. – 2021. – No. 29. – Р. 9-12. – EDN: OQVIGO.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B4">
 <mixed-citation>4. Реактивность стресс-реализующей системы в условиях изменения светового режима в эксперименте / О.В. Злобина, С.С. Пахомий, И.О. Бугаева и др. // Оптика и спектроскопия. – 2022. – Т. 130, № 6. – С. 890-893. – DOI: 10.21883/OS.2022.06.52631.35-22. – EDN: PCNPRF.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B5">
 <mixed-citation>5. Бочарин, И. В. Мониторинг состояния гемодинамики студентов медицинского вуза в условиях тестирования физической нагрузки минимальной мощности / И.В. Бочарин, А.К. Мартусевич, М.С. Гурьянов // Медицинский альманах. – 2021. – № 3(68). – С. 32-36. – EDN: WGFFYK.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B6">
 <mixed-citation>6. Артеменко, Ю.Ю. Адаптация системы микроциркуляции к мышечным нагрузкам разной интенсивности и длительности // Естествознание: исследования и обучение. – 2019. – С. 13-18. – EDN: KJSDBE.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B7">
 <mixed-citation>7. Козлов, В.И. Развитие системы микроциркуляции. – Москва: РУДН, 2012. – 314 с. – EDN: QKUPVH.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B8">
 <mixed-citation>8. Duranteau, J. The future of intensive care: the study of the microcirculation will help to guide our therapies / J. Duranteau, D. De Backer, K. Donadello // Critical Care. – 2023. – No 27. – Р. 190. – DOI: 10.1186/s13054-023-04474-x. – EDN: MULDDO.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B9">
 <mixed-citation>9. Cutolo, M. Detection of microvascular changes in systemic sclerosis and other rheumatic diseases / M. Cutolo, V. Smith // Nature reviews rheumatology. – 2021. – No 17. – Р. 665-677. – DOI: 10.1038/s41584-021-00685-0. – EDN: BKWWKZ.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B10">
 <mixed-citation>10. A chronology of basic and clinical research in the coronary microcirculation / W.M. Chilian, T. Ahmed, C.N.B. Merz, Cet al. // Journal of Molecular and Cellular Cardiology. – 2025. – Т. 203. – С. 59-66. – DOI: 10.1016/j.yjmcc.2025.04.004. – EDN: SEVXTU.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B11">
 <mixed-citation>11. Prolonged endothelial-dysfunction in human arterioles following infection with SARS-CoV-2 / D.X. Zhang, Y. Nishijima, S.N. Hader et al. // Cardiovascular research. – 2022. – Vol. 118, No. 1. – P. 18-19. –DOI: 10.1093/cvr/cvab339. – EDN: HMKCGI.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B12">
 <mixed-citation>12. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке состояния и расстройств микроциркуляции крови / В.И. Козлов, Г.А. Азизов, О.А. Гурова, Ф.Б. Литвин. – Москва: РУДН ГНЦ лазерной медицины, 2012. – 32 с. – URL: http://angiologia.ru/specialist/cathedra/recommendations/2012/001.pdf.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B13">
 <mixed-citation>13. Власова, Т.И. Современные методы оценки микроциркуляции / Власова Т.И., Власов Т.Д. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2024. – Т. 23, №. 4. – С. 5-21. – DOI: 10.24884/1682-6655-2024-23-4-5-21. – EDN: OFFBFB.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B14">
 <mixed-citation>14. Федорович, А.А. Новые тренды развития направления по неинвазивному исследованию микроциркуляции в коже человека. Описательный обзор // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2025. – Т. 24, №. 6. – С. 95-105. – EDN: XFFGNI.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B15">
 <mixed-citation>15. Просекин, Г.А. Дисфункция эндотелия и нарушение микроциркуляции у юных спортсменов как проявление синдрома перенапряжения: методы оценки и коррекция специализированными продуктами на основе апикомпонентов / Г.А. Просекин, В.Н. Ким // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2025. – Т. 24, № 1. – С. 14-23. – DOI: 10.24884/1682-6655-2025-24-1-14-23. - EDN: AGECGN.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B16">
 <mixed-citation>16. Крупаткин, А.И. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови / А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров. – Москва: Изд-во «Медицина», 2005. – 254 с. – EDN: QLLIIZ.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B17">
 <mixed-citation>17. Мавлиев, Ф.А. Особенности микроциркуляции и факторы, её обусловливающие, у спортсменов, тренирующихся на выносливость // Наука и спорт: современные тенденции. – 2019. – Т. 7, № 3. – С. 100-107. – DOI: 10.36028/2308-8826-2019-7-3-100-107. – EDN: WQWOIY.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B18">
 <mixed-citation>18. Двурекова, Е.А. Влияние занятий фитнесом на функциональное состояние системы микроциркуляции // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни. – 2020. – С. 325-328. – EDN: TEWKDF.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B19">
 <mixed-citation>REFERENCES</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B20">
 <mixed-citation>1. Tsapaeva, N. L., &amp; Tsapaev, V. G. (2023). Microcirculation (Part 1 – the main active «players» and their role in the circulatory system). Emergency Cardiology and Cardiovascular Risks, 7(2), 1903–1910. (In Russian).</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B21">
 <mixed-citation>2. Mikhailov, P. V., Zamyshlyaev, A. V., Artemenko, Yu. Yu., &amp; Muravyev, A. V. (2025). Post-occlusive reactive hyperemia in patients with arterial hypertension according to a portable two-channel laser analyzer of blood microcirculation. Regional Hemodynamics and Microcirculation, 24(4), 32–39. (In Russian).</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B22">
 <mixed-citation>3. Horban, D. (2021). Changes of capillary blood flow during the local hyperemia. International Independent Scientific Journal, (29), 9–12.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B23">
 <mixed-citation>4. Zlobina, O. V., Pakhomiya, S. S., Bugaeva, I. O., Ivanov, A. N., Moskvina, A. O., &amp; Kostromina, E. M. (2022). Reactivity of the stress‑realizing system under conditions of changing light regime in the experiment. Optics and Spectroscopy, 130(6), 890–893. (In Russian).</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B24">
 <mixed-citation>5. Bocharin, I. V., Martusevich, A. K., &amp; Guryanov, M. S. (2021). Monitoring of hemodynamic status of medical university students under minimal power physical load testing. Medical Almanac, (3(68)), 32–36. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B25">
 <mixed-citation>6. Artemenko, Yu. Yu. (2019). Adaptation of the microcirculation system to muscular loads of different intensity and duration. In Natural Science: Research and Education (pp. 13–18). (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B26">
 <mixed-citation>7. Kozlov, V. I. (2012). Development of the microcirculation system. Moscow: RUDN University. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B27">
 <mixed-citation>8. Duranteau, J., De Backer, D., &amp; Donadello, K. (2023). The future of intensive care: the study of the microcirculation will help to guide our therapies. Critical Care, 27(190). https://doi.org/10.1186/s13054-023-04474-x</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B28">
 <mixed-citation>9. Cutolo, M., &amp; Smith, V. (2021). Detection of microvascular changes in systemic sclerosis and other rheumatic diseases. Nature Reviews Rheumatology, 17, 665–677. https://doi.org/10.1038/s41584-021-00685-0</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B29">
 <mixed-citation>10. Chilian, W. M., Ahmed, T., Merz, C. N. B., Pepine, C. J., Domingo, C. N., &amp; Mehta, P. K. (2025). A chronology of basic and clinical research in the coronary microcirculation. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 203, 59–66.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B30">
 <mixed-citation>11. Zhang, D. X., Nishijima, Y., Hader, S. N., Hanson, A. J., Sparapani, R., Gutterman, D. D., &amp; Beyer, A. M. (2022). Prolonged endothelial dysfunction in human arterioles following infection with SARS-CoV-2. Cardiovascular Research, 118(1), 18–19.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B31">
 <mixed-citation>12. Kozlov, V. I., Azizov, G. A., Gurova, O. A., &amp; Litvin, F. B. (2012). Laser Doppler flowmetry in assessment of blood microcirculation state and disorders. Moscow: RUDN University / State Research Center for Laser Medicine. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B32">
 <mixed-citation>13. Vlasova, T. I., &amp; Vlasov, T. D. (2024). Modern methods for evaluating microcirculation. Regional Hemodynamics and Microcirculation, 23(4), 5–21. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B33">
 <mixed-citation>14. Fedorovich, A. A. (2025). New trends in the development of non-invasive skin microcirculation research: a descriptive review. Cardiovascular Therapy and Prevention, 24(6), 95–105. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B34">
 <mixed-citation>15. Prosekin, G. A., &amp; Kim, V. N. (2025). Endothelial dysfunction and microcirculation disorders in young athletes as a manifestation of overtraining syndrome: assessment methods and correction with special apicomponent-based products. Regional Hemodynamics and Microcirculation, 24(1), 14–23. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B35">
 <mixed-citation>16. Krupatkin, A. I., &amp; Sidorov, V. V. (2005). Laser Doppler flowmetry of blood microcirculation. Moscow: Meditsina. (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B36">
 <mixed-citation>17. Mavliev, F. A. (2019). Features of microcirculation and its determinants in endurance-trained athletes. Science and Sport: Current Trends, 24(3), 100–107. https://doi.org/10.36028/2308-8826-2019-7-3-100-107 (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B37">
 <mixed-citation>18. Dvurekova, E. A. (2020). Influence of fitness training on the functional state of the microcirculation system. In Medical-biological and pedagogical foundations of adaptation, sports activity and healthy lifestyle (pp. 325–328). (In Russian)</mixed-citation>
 </ref>
 </ref-list>
 </back>
 </article>
