Анализ страницы https://thrj.ru/index.php/thrj/ru/article/view/670
Основное Готовность: 100%
Домен
thrj.ru
Состояние доменного имени
?
Проверяем корректность доменного имени и наличие технических проблем на уровне домена.
Домен второго уровня идеален для продвижения.
Отличный запоминающийся домен.
Регистратор домена - REGRU-RU
Дата регистрации домена 20.01.2011 (более 15 лет назад)
Ответ сервера
200 Успешный ответ
HTTP-код ответа и цепочка редиректов
?
Код 200 — страница доступна. Коды 3xx — редиректы (цепочки замедляют загрузку и размывают ссылочный вес). Коды 4xx/5xx — ошибки, поисковик не сможет проиндексировать страницу.
Сервер настроен корректно.
Безопасность
Сайт безопасен
Использование HTTPS и SSL-сертификат
?
HTTPS — обязательный стандарт. Google и Яндекс отдают предпочтение защищённым сайтам. Отсутствие SSL или просроченный сертификат ведут к предупреждениям в браузере и снижению позиций.
Не настроен HSTS (Strict-Transport-Security) — рекомендуется включить.
На сайте работает защищенный протокол ssl и сайт открывается по https.
Ssl-сертификат действителен до 09.01.2027 2:59:59.
Поздравляем! Сайт не содержится в реестре РКН.
Кодировка
utf-8
Кодировка символов страницы
?
Стандарт — UTF-8. Неправильная кодировка вызывает нечитаемые символы и мешает поисковику корректно распознать текст страницы.
Указана кодировка на странице utf-8.
Язык
ru
Атрибут lang в HTML-теге
?
Атрибут lang (<html lang="ru">) сообщает поисковикам и браузерам, на каком языке написана страница. Помогает при ранжировании в региональном поиске.
Указан язык документа ru.
Скорость загрузки
~0,58сек
Время отклика сервера (TTFB)
?
Time To First Byte — время до получения первого байта от сервера. Норма до 200 мс. Медленный отклик ухудшает пользовательский опыт и ранжирование: Яндекс и Google учитывают скорость страниц.
Скорость загрузки сайта 0,58сек оптимальна.
Объем документа
80Кб
Размер HTML-кода страницы
?
Слишком большой HTML замедляет парсинг браузером и сканирование поисковым роботом. Рекомендуется не более 200 Кб.
Объем html-документа 80Кб оптимален.
Структура html-документа корректна.
Ресурсы
Ресурсы: 4
Внешние ресурсы страницы (CSS, JS, изображения)
?
Количество и тип подключённых ресурсов влияют на скорость загрузки. Большое число запросов увеличивает время рендеринга страницы.
Кол-во файлов ресурсов 4 достаточно.
Показать полный список ресурсов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| stylesheet | text/css | https://thrj.ru/plugins/themes/healthSciences/libs/app.min.css?v=3.5.0.1 |
| stylesheet | text/css | https://thrj.ru/index.php/thrj/$$$call$$$/page/page/css?name=stylesheet |
| stylesheet | text/css | https://thrj.ru/public/journals/1/styleSheet.css?v=3.5.0.1 |
| js | text/javascript | https://thrj.ru/plugins/themes/healthSciences/libs/app.min.js?v=3.5.0.1 |
Серверные заголовки
Кол-во: 6
HTTP-заголовки ответа сервера
?
Заголовки сервера передают браузеру и поисковику служебную информацию: кеширование, безопасность (CSP, HSTS), сжатие (gzip). Правильная настройка ускоряет загрузку и повышает защищённость.
Найдены серверные заголовки 6шт. Подробнее про серверные заголовки.
Показать полный список серверных заголовков
| Ключ | Значение |
|---|---|
| Server | nginx/1.30.2 |
| Date | Thu, 20 Aug 2026 23:35:56 GMT |
| Vary | Accept-Encoding |
| X-Powered-By | PHP/8.2.27 |
| Cache-Control | no-store |
| Set-Cookie | OJSSID=bqlaHLqSVTYRGdvBbN0X4tfF4Skt6ZGoOmWDcoYN; expires=Sat, 19 Sep 2026 23:35:56 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=thrj.ru; httponly; samesite=lax |
CMS
Система управления сайтом (движок)
?
CMS — это движок, на котором работает сайт (WordPress, 1C-Bitrix, Tilda и др.). Знание CMS помогает понять возможности SEO-оптимизации и подобрать подходящие инструменты. «Не определена» — вероятно, самописный сайт или нестандартная сборка.
Сайт работает на CMS PrestaShop.
Веб-сервер
Программное обеспечение сервера
?
Веб-сервер — это ПО, которое отдаёт страницы посетителям (nginx, Apache, IIS, LiteSpeed и др.). Определяется по серверным заголовкам ответа (Server, X-Powered-By и т.п.). «Не определён» — сервер намеренно скрывает эти заголовки, это нормальная практика безопасности.
Сайт работает на веб-сервере nginx.
Мета-теги Готовность: 32%
Title
Исследование на моделях пре- и посткондиционирования изменений микрореологических характеристик эритроцитов: in vitro анализ
| Тромбоз, гемостаз и реология
Заголовок страницы в браузере и поисковой выдаче
?
Title — главный SEO-заголовок страницы. Влияет на CTR в поиске и ранжирование. Оптимальная длина: 50–70 символов. Ключевые слова — ближе к началу.
Необходимо уменьшить число символов в title (текущее значение: 171, оптимально: от 40 до 45)
Дублей словоформ в title не найдено.
Description
Описание страницы в поисковой выдаче (сниппет)
?
Meta Description — текст под заголовком в выдаче. Напрямую на позиции не влияет, но влияет на CTR. Оптимальная длина: 120–160 символов.
Установите мета-тег description!
Keywords
Список ключевых слов страницы (устаревший тег)
?
Meta Keywords не учитывается Яндексом и Google для ранжирования с 2009–2012 годов. Заполнение не обязательно, но не вредит. Конкурент может использовать содержимое для анализа.
Установите мета-тег keywords!
Канонический Url
Указывает поисковику основную версию страницы
?
Canonical (rel=canonical) предотвращает проблему дублей страниц. Должен точно совпадать с URL проверяемой страницы. Неправильный canonical может передать ссылочный вес на другую страницу.
Рекомендуем прописать канонический Url.
Robots
Ошибок нет
Директивы для поисковых роботов на уровне страницы
?
Meta Robots управляет индексацией конкретной страницы: index/noindex — индексировать ли, follow/nofollow — следовать ли по ссылкам. Noindex полностью исключает страницу из поиска.
Meta-тег robots не указан. Страница свободна для индексации.
Адаптивность
width=device-width, initial-scale=1.0
Настройка масштабирования на мобильных устройствах
?
Тег viewport (<meta name="viewport">) сообщает браузеру, как масштабировать страницу на мобильных. Стандарт: width=device-width, initial-scale=1. Отсутствие — признак отсутствия мобильной версии.
Meta-тег viewport со значением-константой width=device-width задаёт ширину страницы в соответствии с размером экрана.
Meta-тег viewport со значением initial-scale=1.0 определяет масштаб 1:1, т.е. «не масштабировать».
Разметка OpenGraph
Не найдено
Мета-теги для красивых превью в соцсетях
?
OpenGraph (og:title, og:description, og:image) управляет тем, как страница выглядит при репосте в социальных сетях и мессенджерах. Отсутствие OG-тегов — невзрачный превью при шеринге.
Разметка OpenGraph не задана. Страница не оптимизирована под социальные сети. Мета-теги с разметкой Og помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Все мета-теги
Кол-во: 67
Полный список мета-тегов страницы
?
Таблица всех meta-тегов, включая нестандартные. Позволяет найти опечатки, дубли и лишние теги.
Найдены мета-теги 67шт. Мета-теги не видимы для человека и предназначены для обмена информацией между веб-страницей и поисковыми системами, браузерами и другими веб-службами. С ними роботы 🤖 и устройства ведут себя более ожидаемо.
Показать полный список мета-тегов
| Тип | Название | Значение |
|---|---|---|
| name | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
| name | generator | Open Journal Systems 3.5.0.1 |
| name | DC.Creator.PersonalName | Алексей Васильевич Муравьев |
| name | DC.Creator.PersonalName | Елена Леонидовна Волкова |
| name | DC.Creator.PersonalName | Павел Валентинович Михайлов |
| name | DC.Creator.PersonalName | Ирина Александровна Тихомирова |
| name | DC.Creator.PersonalName | Андрей Егорович Луговцов |
| name | DC.Creator.PersonalName | Александр Васильевич Приезжев |
| name | DC.Creator.PersonalName | Андрей Владимирович Замышляев |
| name | DC.Date.dateSubmitted | 2026-06-06 |
| name | DC.Date.issued | 2026-06-06 |
| name | DC.Date.modified | 2026-06-06 |
| name | DC.Description | Summary. Introduction. In various diseases and abnormal states, erythrocyte microrheological properties (MPEs) deteriorate, leading to impaired microvascular perfusion. Consequently, restoration of normal MPE represents an important scientific and clinical objective. Aim: to conduct an in vitro study of erythrocyte preand postconditioning in cellular models aimed at improving erythrocyte microrheological characteristics. Materials and Methods. Two groups of participants were enrolled: patients with stage II arterial hypertension (AH group, n = 26) and healthy individuals (control group, n = 17). In vitro experiments modeled sympathoactivation (erythrocytes incubation with phenylephrine, 10 μM) and oxidative stress (erythrocytes incubation with hydrogen peroxide (H2O2), 500 μM) to assess preand postconditioning MPEs effects. Conditioning efficacy was evaluated by changes in the erythrocyte elongation index (EEI), by measure of deformability, and the aggregation index (AI). Results. Compared with healthy controls, patients with AH exhibited a decreased EEI (p &lt; 0.01) and a significantly increased AI (p &lt; 0.01). In vitro, these abnormalities were effectively restored to levels observed in healthy individuals following treatment with the gasotransmitter (GT) donors, sodium nitroprusside (SNP) and sodium hydrosulfide (NaHS). In the sympathoactivation model, pharmacological postconditioning with GTs achieved complete normalization of both AI and EEI (p &lt; 0.01). In the oxidative stress model, both mechanical and pharmacological preconditioning normalized AI and achieved EEI levels exceeding those of untreated control samples. Potential conditioning triggers, associated signaling pathways, and downstream effectors are discussed. Conclusion. Given that a comparative MPEs analysis revealed significant abnormalities in patients with AH compared with healthy individuals, investigating the potential for restoring and preventing these abnormalities through preand postconditioning represents an important scientific and clinical challenge. These findings open a new phase of research into MPEs conditioning, namely the therapeutic application of this technology. For citation: Muravyov A.V., Volkova E.L., Mikhailov P.V., Tikhomirova I.A., Lugovtsov A.E., Priezzhev A.V., Zamyshlyaev A.V. Changes of erythrocyte microrheological characteristics in preand post-conditioning models: an in vitro analysis. Tromboz, gemostaz i reologiya. 2026;(2):72–80. (In Russ.). References Baskurt O.K., Meiselman H.J. Blood rheology and hemodynamics. Semin Thromb Hemost. 2003;29(5):435–50. DOI: 10.1055/s-2003-44551. Gallagher M.T., Wain R.A.J., Dari S. et al. Non-identifiability of parameters for a class of shear-thinning rheological models, with implications for haematological fluid dynamics. J Biomech. 2019;85:230–8. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2019.01.036. Popel A.S., Johnson P.C. Microcirculation and hemorheology. Annu Rev Fluid Mech. 2005;37:43–69. DOI: 10.1146/annurev. fluid.37.042604.133933. Günay C., Kartal H., Demirbaş E. et al. Evaluation of the effects of rosmarinic acid on red blood cell deformability, morphology, and nitric oxide in rat lower limb skeletal muscle ischemiareperfusion injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2025;31(4):324– 31. DOI: 10.14744/tjtes.2025.25590. Lipowsky H.H. Microvascular rheology and hemodynamics. Microcirculation. 2005;12(1):5–15. DOI: 10.1080/10739680590894966. Anishchenko A.M., Sidekhmenova A.V., Aliev O.I. et al. Relationship of blood viscosity and blood pressure in normotensive and spontaneously hypertensive rats. Rossijskij fiziologicheskij zhurnal imeni I.M. Sechenova. 2024;110(9):1420–9. (In Russ.). DOI: 10.31857/ S0869813924090103. Grau M., Cremer J.M., Schmeichel S. et al. Comparisons of blood parameters, red blood cell deformability and circulating nitric oxide between males and females considering hormonal contraception: a longitudinal gender study. Front Physiol. 2018;9:1835. DOI: 10.3389/fphys.2018.01835. Szijártó I.A., Markó L., Filipovic M.R. et al. Cystathionine γ-lyaseproduced hydrogen sulfide controls endothelial NO bioavailability and blood pressure. Hypertension. 2018;71(6):1210–7. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.117.10562. Marini E., Rolando B., Sodano F. et al. Comparative study of different H2S donors as vasodilators and attenuators of superoxideinduced endothelial damage. Antioxidants (Basel). 2023;12(2):344. DOI: 10.3390/antiox12020344. Uyuklu M., Meiselman H.J., Baskurt O.K. Role of hemoglobin oxygenation in the modulation of red blood cell mechanical properties by nitric oxide. Nitric Oxide. 2009;21:20–6. DOI: 10.1016/j. niox.2009.03.004. Муравьев А.В. Роль газовых медиаторов (СО, NO и H2S) в регуляции кровообращения: анализ участия микрореологии клеток крови. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2021;20(1):91–9. DOI: 10.24884/1682-6655-2021-20-1-91-99. Muravyov A.V. The role of gaseous mediators (CO, NO and H2S) in the regulation of blood circulation: analysis of the participation of blood cell microrheology. Regionarnoe krovoobrashchenie i mikrocirkulyaciya. 2021;20(1):91–9. (In Russ.). DOI: 10.24884/1682-6 655-2021-20-1-91-99. Meram E., Yilmaz B.D., Bas C. et al. Shear stress-induced improvement of red blood cell deformability. Biorheology. 2013;50(3–4):165– 76. DOI: 10.3233/BIR-130637. Mc Namee A.P., Horobin J.T., Tansley G.D., Simmonds M.J. Oxidative stress increases erythrocyte sensitivity to shear-mediated damage. Artif Organs. 2018;42(2):184–92. DOI: 10.1111/aor.12997. Grau M., Kuck L., Dietz T. et al. Sub-fractions of red blood cells respond differently to shear exposure following superoxide treatment. Biology (Basel). 2021;10(1):47. DOI: 10.3390/biology10010047. Simmonds M.J., Suriany S., Ponce D., Detterich J.A. Red blood cell mechanical sensitivity improves in patients with sickle cell disease undergoing chronic transfusion after prolonged, subhemolytic shear exposure. Transfusion. 2018;58(12):2788–96. DOI: 10.1111/ trf.14901. Nagarajan S., Raj R.K., Saravanakumar V. et al. Mechanical perturbations trigger endothelial nitric oxide synthase activity in human red blood cells. Sci Rep. 2016;6:26935. DOI: 10.1038/srep26935. Ugurel E., Piskin S., Aksu A.C. et al. From experiments to simulation: shear-induced responses of red blood cells to different oxygen saturation levels. Front Physiol. 2020;10:1559. DOI: 10.3389/ fphys.2019.01559. Sundquist J., Blas S., Hogan J. et al. The alpha 1-adrenergic receptor in human erythrocyte membranes mediates interaction in vitro of epinephrine and thyroid hormone at the membrane Ca(2 + )-ATPase. Cell Signal. 1992;4(6):795–9. DOI: 10.1016/08986568(92)90060-l. Minetti G., Ciana A., Balduini C. Differential sorting of tyrosine kinases and phosphotyrosine phosphatases acting on band 3 during vesiculation of human erythrocytes. Biochem J. 2004;377:489–97. DOI: 10.1042/BJ20031401. Saldanha C., Silva A., Gonçalves S., Martins-Silva J. Modulation of erythrocyte hemorheological properties by band 3 phosphorylation and dephosphorylation. Clin Hemorheol Microcirc. 2007;36(3):183–94. Artmann G.M. Microscopic photometric quantification of stiffness and relaxation time of red blood cells in a flow chamber. Biorheology. 1995;32(5):553–70. DOI: 10.1016/0006-355X(95)00032-5. Ugurel E., Goksel E., Cilek N. et al. Proteomic analysis of the role of the adenylyl cyclase-cAMP pathway in red blood cell mechanical responses. Cells. 2022;11(7):1250. DOI: 10.3390/cells11071250. Ransy C., Vaz C., Lombès A., Bouillaud F. Use of H2O2 to cause oxidative stress, the catalase issue. Int J Mol Sci. 2020;21(23):9149. DOI: 10.3390/ijms21239149. Goksel E., Ugurel E., Nader E. et al. A preliminary study of phosphodiesterases and adenylyl cyclase signaling pathway on red blood cell deformability of sickle cell patients. Front Physiol. 2023;14:1215835. DOI: 10.3389/fphys.2023.1215835. Choi S., Haam C.E., Oh E.Y. et al. Vanillin induces relaxation in rat mesenteric resistance arteries by inhibiting extracellular Ca2 + influx. Molecules. 2022;28(1):288. DOI: 10.3390/molecules28010288. Kobayashi J., Ohtake K., Murata I., Sonoda K. Nitric oxide bioavailability for red blood cell deformability in the microcirculation: a review of recent progress. Nitric Oxide. 2022;129:25–9. DOI: 10.1016/j. niox.2022.09.004. Muravyov A.V., Tikhomirova I.A., Avdonin P.V. et al. Cellular models of erythrocytes for studying the effect of gasotransmitters on their microrheology. J Cell Biotechnol. 2019;5(1):3–10. DOI: 10.3233/ JCB-189009. Simon G., Illyes G. Structural vascular changes in hypertension: role of angiotensin II, dietary sodium supplementation, and sympathetic stimulation, alone and in combination in rats. Hypertension. 2001;37(2):255–60. DOI: 10.1161/01.hyp.37.2.255. Bor-Kucukatay M., Wenby R., Meiselman H., Baskurt O.K. Effects of nitric oxide on red blood cell deformability. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003;284(5):H1577–84. DOI: 10.1152/ajpheart.00665.2002. Fu G.X., Ji M., Han L. et al. Erythrocyte rheological properties but not whole blood and plasma viscosity are associated with severity of hypertension in older people. Z Gerontol Geriatr. 2017;50(3):233– 8. DOI: 10.1007/s00391-016-1039-8. Wobst J., Rumpf P., Dang T. et al. Molecular variants of soluble guanylyl cyclase affecting cardiovascular risk. Circ J. 2015;79(3):463– 9. DOI: 10.1253/circj.CJ-15-0025. Miraglia E., De Angelis F., Gazzano E. et al. Nitric oxide stimulates human sperm motility via activation of the cyclic GMP/protein kinase G signaling pathway. Reproduction. 2011;141(1):47–54. DOI: 10.1530/REP-10-0151. Bizjak D., Brinkmann C., Bloch W., Grau M. Increase in red blood cellnitric oxide synthase dependent nitric oxide production during red blood cell aging in health and disease: A study on age dependent changes of rheologic and enzymatic properties in red blood cells. PLoS One. 2015;10(4):e0125206. DOI: 10.1371/journal.pone.0125206 Coletta C., Papapetropoulos A., Erdelyi K. et al. Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium-dependent vasorelaxation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(23):9161–6. DOI: 10.1073/pnas.1202916109. 35. Truss N., Warner T. Gasotransmitters and platelets. Pharmacol Ther. 2011;132(2):196–203. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2011.07.001. Piragine E., Citi V., Lawson K. et al. Potential effects of natural H2Sdonors in hypertension management. Biomolecules. 2022;12(4):58.DOI: 10.3390/biom12040581. Muravyov A., Tikhomirova I. Signaling pathways regulating red blood cell aggregation. Biorheology. 2014;51(2–3):135–45.DOI: 10.3233/BIR-140664. Starzyk D., Yilmaz B., Bas C. et al. Shear stress-induced improvement of red blood cell deformability. Biorheology. 2013;50(3–4):165–76. DOI: 10.3233/BIR-130637. Ugurel E., Kisakurek Z.B., Aksu Y. et al. Calcium/protein kinase C signaling mechanisms in shear-induced mechanical responses of red blood cells. Microvasc Res. 2021;135:104124. DOI: 10.1016/j. mvr.2020.104124. Rogers S., Lew V. Up-down biphasic volume response of human red blood cells to PIEZO1 activation during capillary transits. PLoS Comput Biol. 2021;17(3): e1008706. DOI: 10.1371/journal. pcbi.1008706. Cilek N., Ugurel E., Goksel E., Yalcin O. Signaling mechanisms in red blood cells: a view through the protein phosphorylation and deformability. J Cell Physiol. 2024;239(3): e30958. DOI: 10.1002/ jcp.30958. |
| name | DC.Description | Резюме. Введение. Известно, что при заболеваниях и патологических состояниях ухудшаются микрореологические свойств эритроцитов (МСЭ) и происходит нарушение микрососудистой перфузии, поэтому восстановление МСЭ является важной научной и практической задачей. Цель исследования: на клеточных моделях in vitro выполнить исследование преи посткондиционирования эритроцитов для улучшения их микрореологических характеристик. Материалы и методы. Были сформированы 2 группы лиц: больные артериальной гипертонией II степени (группа АГ, n = 26) и здоровые лица (контроль, n = 17). В опытах in vitro были апробированы модели симпатоактивации (инкубация клеток с фенилэфрином, 10 мкМ) и модели окислительного стресса эритроцитов (инкубация эритроцитов с пероксидом водорода, H2O2, 500 мкМ) с целью изучения преи посткондиционирования МСЭ. Об эффективности кондиционирования судили по изменениям индекса удлинения эритроцитов (ИУЭ) как показателя их деформируемости и показателя агрегации эритроцитов (ПАЭ). Результаты. У больных АГ выявлено снижение ИУЭ (p &lt; 0,01) и выраженное увеличение ПАЭ (p &lt; 0,01) по сравнению с контролем. Эти изменения МСЭ эффективно восстанавливались до уровня здоровых лиц группы контроля донорами газотрансмиттеров (ГТ), нитропруссидом (НПН) и гидросульфидом натрия (NaHS). На модели симпатоактивации путем фармакологического посткондиционирования эритроцитов с помощью ГТ была получена полная нормализация ПАЭ и ИУЭ (p &lt; 0,01). Прирост ИУЭ и нормализация ПАЭ были выявлены и на модели окислительного стресса при воздействии на эритроциты механического и фармакологического факторов кондиционирования. Проанализированы вероятные триггеры кондиционирования эритроцитов, внутриклеточные пути передачи сигналов и эффекторы. Заключение. Поскольку в сравнительном исследовании МСЭ здоровых лиц и больных АГ было установлено ухудшение показателей у последних, то изучение восстановления и профилактики этих нарушений путем преи посткондиционирования было важной научной и практической задачей. Это открывает следующий этап исследования проблемы кондиционирования МСЭ: исследование терапевтического применения этой технологии. Для цитирования: Муравьев А.В., Волкова Е.Л., Михайлов П.В., Тихомирова И.А., Луговцов А.Е., Приезжев А.В., Замышляев А.В. Исследование на моделях преи посткондиционирования изменений микрореологических характеристик эритроцитов: in vitro анализ. Тромбоз, гемостаз и реология. 2026;(2):72–80. Литература Baskurt O.K., Meiselman H.J. Blood rheology and hemodynamics. Semin Thromb Hemost. 2003;29(5):435–50. DOI: 10.1055/s-2003-44551. Gallagher M.T., Wain R.A.J., Dari S. et al. Non-identifiability of parameters for a class of shear-thinning rheological models, with implications for haematological fluid dynamics. J Biomech. 2019;85:230–8. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2019.01.036. Popel A.S., Johnson P.C. Microcirculation and hemorheology. Annu Rev Fluid Mech. 2005;37:43–69. DOI: 10.1146/annurev. fluid.37.042604.133933. Günay C., Kartal H., Demirbaş E. et al. Evaluation of the effects of rosmarinic acid on red blood cell deformability, morphology, and nitric oxide in rat lower limb skeletal muscle ischemiareperfusion injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2025;31(4):324– 31. DOI: 10.14744/tjtes.2025.25590. Lipowsky H.H. Microvascular rheology and hemodynamics. Microcirculation. 2005;12(1):5–15. DOI: 10.1080/10739680590894966. Анищенко А.М., Сидехменова А.В., Алиев О.И. и др. Взаимосвязь вязкости крови и артериального давления у нормотензивных и спонтанно гипертензивных крыс. Российский физиологический журнал имени И.М.Сеченова. 2024;110(9):1420– 9. DOI: 10.31857/S0869813924090103. Grau M., Cremer J.M., Schmeichel S. et al. Comparisons of blood parameters, red blood cell deformability and circulating nitric oxide between males and females considering hormonal contraception: a longitudinal gender study. Front Physiol. 2018;9:1835. DOI: 10.3389/fphys.2018.01835. Szijártó I.A., Markó L., Filipovic M.R. et al. Cystathionine γ-lyaseproduced hydrogen sulfide controls endothelial NO bioavailability and blood pressure. Hypertension. 2018;71(6):1210–7. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.117.10562. Marini E., Rolando B., Sodano F. et al. Comparative study of different H2S donors as vasodilators and attenuators of superoxideinduced endothelial damage. Antioxidants (Basel). 2023;12(2):344. DOI: 10.3390/antiox12020344. Uyuklu M., Meiselman H.J., Baskurt O.K. Role of hemoglobin oxygenation in the modulation of red blood cell mechanical properties by nitric oxide. Nitric Oxide. 2009;21:20–6. DOI: 10.1016/j. niox.2009.03.004. Муравьев А.В. Роль газовых медиаторов (СО, NO и H2S) в регуляции кровообращения: анализ участия микрореологии клеток крови. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2021;20(1):91–9. DOI: 10.24884/1682-6655-2021-20-1-91-99. Meram E., Yilmaz B.D., Bas C. et al. Shear stress-induced improvement of red blood cell deformability. Biorheology. 2013;50(3–4):165– 76. DOI: 10.3233/BIR-130637. Mc Namee A.P., Horobin J.T., Tansley G.D., Simmonds M.J. Oxidative stress increases erythrocyte sensitivity to shear-mediated damage. Artif Organs. 2018;42(2):184–92. DOI: 10.1111/aor.12997. Grau M., Kuck L., Dietz T. et al. Sub-fractions of red blood cells respond differently to shear exposure following superoxide treatment. Biology (Basel). 2021;10(1):47. DOI: 10.3390/biology10010047. Simmonds M.J., Suriany S., Ponce D., Detterich J.A. Red blood cell mechanical sensitivity improves in patients with sickle cell disease undergoing chronic transfusion after prolonged, subhemolytic shear exposure. Transfusion. 2018;58(12):2788–96. DOI: 10.1111/ trf.14901. Nagarajan S., Raj R.K., Saravanakumar V. et al. Mechanical perturbations trigger endothelial nitric oxide synthase activity in human red blood cells. Sci Rep. 2016;6:26935. DOI: 10.1038/srep26935. Ugurel E., Piskin S., Aksu A.C. et al. From experiments to simulation: shear-induced responses of red blood cells to different oxygen saturation levels. Front Physiol. 2020;10:1559. DOI: 10.3389/ fphys.2019.01559. Sundquist J., Blas S., Hogan J. et al. The alpha 1-adrenergic receptor in human erythrocyte membranes mediates interaction in vitro of epinephrine and thyroid hormone at the membrane Ca(2 + )-ATPase. Cell Signal. 1992;4(6):795–9. DOI: 10.1016/08986568(92)90060-l. Minetti G., Ciana A., Balduini C. Differential sorting of tyrosine kinases and phosphotyrosine phosphatases acting on band 3 during vesiculation of human erythrocytes. Biochem J. 2004;377:489–97. DOI: 10.1042/BJ20031401. Saldanha C., Silva A., Gonçalves S., Martins-Silva J. Modulation of erythrocyte hemorheological properties by band 3 phosphorylation and dephosphorylation. Clin Hemorheol Microcirc. 2007;36(3):183–94. Artmann G.M. Microscopic photometric quantification of stiffness and relaxation time of red blood cells in a flow chamber. Biorheology. 1995;32(5):553–70. DOI: 10.1016/0006-355X(95)00032-5. Ugurel E., Goksel E., Cilek N. et al. Proteomic analysis of the role of the adenylyl cyclase-cAMP pathway in red blood cell mechanical responses. Cells. 2022;11(7):1250. DOI: 10.3390/cells11071250. Ransy C., Vaz C., Lombès A., Bouillaud F. Use of H2O2 to cause oxidative stress, the catalase issue. Int J Mol Sci. 2020;21(23):9149. DOI: 10.3390/ijms21239149. Goksel E., Ugurel E., Nader E. et al. A preliminary study of phosphodiesterases and adenylyl cyclase signaling pathway on red blood cell deformability of sickle cell patients. Front Physiol. 2023;14:1215835. DOI: 10.3389/fphys.2023.1215835. Choi S., Haam C.E., Oh E.Y. et al. Vanillin induces relaxation in rat mesenteric resistance arteries by inhibiting extracellular Ca2 + influx. Molecules. 2022;28(1):288. DOI: 10.3390/molecules28010288. Kobayashi J., Ohtake K., Murata I., Sonoda K. Nitric oxide bioavailability for red blood cell deformability in the microcirculation: a review of recent progress. Nitric Oxide. 2022;129:25–9. DOI: 10.1016/j. niox.2022.09.004. Muravyov A.V., Tikhomirova I.A., Avdonin P.V. et al. Cellular models of erythrocytes for studying the effect of gasotransmitters on their microrheology. J Cell Biotechnol. 2019;5(1):3–10. DOI: 10.3233/ JCB-189009. Simon G., Illyes G. Structural vascular changes in hypertension: role of angiotensin II, dietary sodium supplementation, and sympathetic stimulation, alone and in combination in rats. Hypertension. 2001;37(2):255–60. DOI: 10.1161/01.hyp.37.2.255. Bor-Kucukatay M., Wenby R., Meiselman H., Baskurt O.K. Effects of nitric oxide on red blood cell deformability. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003;284(5):H1577–84. DOI: 10.1152/ajpheart.00665.2002. Fu G.X., Ji M., Han L. et al. Erythrocyte rheological properties but not whole blood and plasma viscosity are associated with severity of hypertension in older people. Z Gerontol Geriatr. 2017;50(3):233– 8. DOI: 10.1007/s00391-016-1039-8. Wobst J., Rumpf P., Dang T. et al. Molecular variants of soluble guanylyl cyclase affecting cardiovascular risk. Circ J. 2015;79(3):463– 9. DOI: 10.1253/circj.CJ-15-0025. Miraglia E., De Angelis F., Gazzano E. et al. Nitric oxide stimulates human sperm motility via activation of the cyclic GMP/protein kinase G signaling pathway. Reproduction. 2011;141(1):47–54. DOI: 10.1530/REP-10-0151. Bizjak D., Brinkmann C., Bloch W., Grau M. Increase in red blood cellnitric oxide synthase dependent nitric oxide production during red blood cell aging in health and disease: A study on age dependent changes of rheologic and enzymatic properties in red blood cells. PLoS One. 2015;10(4):e0125206. DOI: 10.1371/journal.pone.0125206 Coletta C., Papapetropoulos A., Erdelyi K. et al. Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium-dependent vasorelaxation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(23):9161–6. DOI: 10.1073/pnas.1202916109. 35. Truss N., Warner T. Gasotransmitters and platelets. Pharmacol Ther. 2011;132(2):196–203. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2011.07.001. Piragine E., Citi V., Lawson K. et al. Potential effects of natural H2Sdonors in hypertension management. Biomolecules. 2022;12(4):58.DOI: 10.3390/biom12040581. Muravyov A., Tikhomirova I. Signaling pathways regulating red blood cell aggregation. Biorheology. 2014;51(2–3):135–45.DOI: 10.3233/BIR-140664. Starzyk D., Yilmaz B., Bas C. et al. Shear stress-induced improvement of red blood cell deformability. Biorheology. 2013;50(3–4):165–76. DOI: 10.3233/BIR-130637. Ugurel E., Kisakurek Z.B., Aksu Y. et al. Calcium/protein kinase C signaling mechanisms in shear-induced mechanical responses of red blood cells. Microvasc Res. 2021;135:104124. DOI: 10.1016/j. mvr.2020.104124. Rogers S., Lew V. Up-down biphasic volume response of human red blood cells to PIEZO1 activation during capillary transits. PLoS Comput Biol. 2021;17(3): e1008706. DOI: 10.1371/journal. pcbi.1008706. Cilek N., Ugurel E., Goksel E., Yalcin O. Signaling mechanisms in red blood cells: a view through the protein phosphorylation and deformability. J Cell Physiol. 2024;239(3): e30958. DOI: 10.1002/ jcp.30958. |
| name | DC.Identifier | 670 |
| name | DC.Identifier.DOI | 10.25555/THR.2026.2.1195 |
| name | DC.Identifier.URI | https://thrj.ru/index.php/thrj/article/view/670 |
| name | DC.Language | ru |
| name | DC.Source | Тромбоз, гемостаз и реология |
| name | DC.Source.ISSN | 2078-1008 |
| name | DC.Source.URI | https://thrj.ru/index.php/thrj/thrj |
| name | DC.Subject | deformability |
| name | DC.Subject | aggregation |
| name | DC.Subject | erythrocytes |
| name | DC.Subject | conditioning |
| name | DC.Subject | arterial hypertension |
| name | DC.Subject | gasotransmitters |
| name | DC.Subject | деформируемость |
| name | DC.Subject | агрегация |
| name | DC.Subject | эритроциты |
| name | DC.Subject | кондиционирование |
| name | DC.Subject | артериальная гипертония |
| name | DC.Subject | газотрансмиттеры |
| name | DC.Title | Исследование на моделях пре- и посткондиционирования изменений микрореологических характеристик эритроцитов: in vitro анализ |
| name | DC.Title.Alternative | Changes of erythrocyte microrheological characteristics in pre- and post-conditioning models: an in vitro analysis |
| name | DC.Type | Text.Serial.Journal |
| name | DC.Type.articleType | Оригинальные исследования |
| name | gs_meta_revision | 1.1 |
| name | citation_journal_title | Тромбоз, гемостаз и реология |
| name | citation_journal_abbrev | THR |
| name | citation_issn | 2078-1008 |
| name | citation_author | Алексей Васильевич Муравьев |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»; Россия, 150000 Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 |
| name | citation_author | Елена Леонидовна Волкова |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»; Россия, 150000 Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 |
| name | citation_author | Павел Валентинович Михайлов |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»; Россия, 150000 Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 |
| name | citation_author | Ирина Александровна Тихомирова |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»; Россия, 150000 Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 |
| name | citation_author | Андрей Егорович Луговцов |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; Россия, 119234 Москва, Ленинские горы, 1 |
| name | citation_author | Александр Васильевич Приезжев |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; Россия, 119234 Москва, Ленинские горы, 1 |
| name | citation_author | Андрей Владимирович Замышляев |
| name | citation_author_institution | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия, 150000 Ярославль, ул. Революционная, 5 |
| name | citation_title | Исследование на моделях пре- и посткондиционирования изменений микрореологических характеристик эритроцитов: in vitro анализ |
| name | citation_language | ru |
| name | citation_date | 2026 |
| name | citation_doi | 10.25555/THR.2026.2.1195 |
| name | citation_abstract_html_url | https://thrj.ru/index.php/thrj/article/view/670 |
| name | citation_abstract | Резюме. Введение. Известно, что при заболеваниях и патологических состояниях ухудшаются микрореологические свойств эритроцитов (МСЭ) и происходит нарушение микрососудистой перфузии, поэтому восстановление МСЭ является важной научной и практической задачей. Цель исследования: на клеточных моделях in vitro выполнить исследование преи посткондиционирования эритроцитов для улучшения их микрореологических характеристик. Материалы и методы. Были сформированы 2 группы лиц: больные артериальной гипертонией II степени (группа АГ, n = 26) и здоровые лица (контроль, n = 17). В опытах in vitro были апробированы модели симпатоактивации (инкубация клеток с фенилэфрином, 10 мкМ) и модели окислительного стресса эритроцитов (инкубация эритроцитов с пероксидом водорода, H2O2, 500 мкМ) с целью изучения преи посткондиционирования МСЭ. Об эффективности кондиционирования судили по изменениям индекса удлинения эритроцитов (ИУЭ) как показателя их деформируемости и показателя агрегации эритроцитов (ПАЭ). Результаты. У больных АГ выявлено снижение ИУЭ (p &lt; 0,01) и выраженное увеличение ПАЭ (p &lt; 0,01) по сравнению с контролем. Эти изменения МСЭ эффективно восстанавливались до уровня здоровых лиц группы контроля донорами газотрансмиттеров (ГТ), нитропруссидом (НПН) и гидросульфидом натрия (NaHS). На модели симпатоактивации путем фармакологического посткондиционирования эритроцитов с помощью ГТ была получена полная нормализация ПАЭ и ИУЭ (p &lt; 0,01). Прирост ИУЭ и нормализация ПАЭ были выявлены и на модели окислительного стресса при воздействии на эритроциты механического и фармакологического факторов кондиционирования. Проанализированы вероятные триггеры кондиционирования эритроцитов, внутриклеточные пути передачи сигналов и эффекторы. Заключение. Поскольку в сравнительном исследовании МСЭ здоровых лиц и больных АГ было установлено ухудшение показателей у последних, то изучение восстановления и профилактики этих нарушений путем преи посткондиционирования было важной научной и практической задачей. Это открывает следующий этап исследования проблемы кондиционирования МСЭ: исследование терапевтического применения этой технологии. Для цитирования: Муравьев А.В., Волкова Е.Л., Михайлов П.В., Тихомирова И.А., Луговцов А.Е., Приезжев А.В., Замышляев А.В. Исследование на моделях преи посткондиционирования изменений микрореологических характеристик эритроцитов: in vitro анализ. Тромбоз, гемостаз и реология. 2026;(2):72–80. Литература Baskurt O.K., Meiselman H.J. Blood rheology and hemodynamics. Semin Thromb Hemost. 2003;29(5):435–50. DOI: 10.1055/s-2003-44551. Gallagher M.T., Wain R.A.J., Dari S. et al. Non-identifiability of parameters for a class of shear-thinning rheological models, with implications for haematological fluid dynamics. J Biomech. 2019;85:230–8. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2019.01.036. Popel A.S., Johnson P.C. Microcirculation and hemorheology. Annu Rev Fluid Mech. 2005;37:43–69. DOI: 10.1146/annurev. fluid.37.042604.133933. Günay C., Kartal H., Demirbaş E. et al. Evaluation of the effects of rosmarinic acid on red blood cell deformability, morphology, and nitric oxide in rat lower limb skeletal muscle ischemiareperfusion injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2025;31(4):324– 31. DOI: 10.14744/tjtes.2025.25590. Lipowsky H.H. Microvascular rheology and hemodynamics. Microcirculation. 2005;12(1):5–15. DOI: 10.1080/10739680590894966. Анищенко А.М., Сидехменова А.В., Алиев О.И. и др. Взаимосвязь вязкости крови и артериального давления у нормотензивных и спонтанно гипертензивных крыс. Российский физиологический журнал имени И.М.Сеченова. 2024;110(9):1420– 9. DOI: 10.31857/S0869813924090103. Grau M., Cremer J.M., Schmeichel S. et al. Comparisons of blood parameters, red blood cell deformability and circulating nitric oxide between males and females considering hormonal contraception: a longitudinal gender study. Front Physiol. 2018;9:1835. DOI: 10.3389/fphys.2018.01835. Szijártó I.A., Markó L., Filipovic M.R. et al. Cystathionine γ-lyaseproduced hydrogen sulfide controls endothelial NO bioavailability and blood pressure. Hypertension. 2018;71(6):1210–7. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.117.10562. Marini E., Rolando B., Sodano F. et al. Comparative study of different H2S donors as vasodilators and attenuators of superoxideinduced endothelial damage. Antioxidants (Basel). 2023;12(2):344. DOI: 10.3390/antiox12020344. Uyuklu M., Meiselman H.J., Baskurt O.K. Role of hemoglobin oxygenation in the modulation of red blood cell mechanical properties by nitric oxide. Nitric Oxide. 2009;21:20–6. DOI: 10.1016/j. niox.2009.03.004. Муравьев А.В. Роль газовых медиаторов (СО, NO и H2S) в регуляции кровообращения: анализ участия микрореологии клеток крови. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2021;20(1):91–9. DOI: 10.24884/1682-6655-2021-20-1-91-99. Meram E., Yilmaz B.D., Bas C. et al. Shear stress-induced improvement of red blood cell deformability. Biorheology. 2013;50(3–4):165– 76. DOI: 10.3233/BIR-130637. Mc Namee A.P., Horobin J.T., Tansley G.D., Simmonds M.J. Oxidative stress increases erythrocyte sensitivity to shear-mediated damage. Artif Organs. 2018;42(2):184–92. DOI: 10.1111/aor.12997. Grau M., Kuck L., Dietz T. et al. Sub-fractions of red blood cells respond differently to shear exposure following superoxide treatment. Biology (Basel). 2021;10(1):47. DOI: 10.3390/biology10010047. Simmonds M.J., Suriany S., Ponce D., Detterich J.A. Red blood cell mechanical sensitivity improves in patients with sickle cell disease undergoing chronic transfusion after prolonged, subhemolytic shear exposure. Transfusion. 2018;58(12):2788–96. DOI: 10.1111/ trf.14901. Nagarajan S., Raj R.K., Saravanakumar V. et al. Mechanical perturbations trigger endothelial nitric oxide synthase activity in human red blood cells. Sci Rep. 2016;6:26935. DOI: 10.1038/srep26935. Ugurel E., Piskin S., Aksu A.C. et al. From experiments to simulation: shear-induced responses of red blood cells to different oxygen saturation levels. Front Physiol. 2020;10:1559. DOI: 10.3389/ fphys.2019.01559. Sundquist J., Blas S., Hogan J. et al. The alpha 1-adrenergic receptor in human erythrocyte membranes mediates interaction in vitro of epinephrine and thyroid hormone at the membrane Ca(2 + )-ATPase. Cell Signal. 1992;4(6):795–9. DOI: 10.1016/08986568(92)90060-l. Minetti G., Ciana A., Balduini C. Differential sorting of tyrosine kinases and phosphotyrosine phosphatases acting on band 3 during vesiculation of human erythrocytes. Biochem J. 2004;377:489–97. DOI: 10.1042/BJ20031401. Saldanha C., Silva A., Gonçalves S., Martins-Silva J. Modulation of erythrocyte hemorheological properties by band 3 phosphorylation and dephosphorylation. Clin Hemorheol Microcirc. 2007;36(3):183–94. Artmann G.M. Microscopic photometric quantification of stiffness and relaxation time of red blood cells in a flow chamber. Biorheology. 1995;32(5):553–70. DOI: 10.1016/0006-355X(95)00032-5. Ugurel E., Goksel E., Cilek N. et al. Proteomic analysis of the role of the adenylyl cyclase-cAMP pathway in red blood cell mechanical responses. Cells. 2022;11(7):1250. DOI: 10.3390/cells11071250. Ransy C., Vaz C., Lombès A., Bouillaud F. Use of H2O2 to cause oxidative stress, the catalase issue. Int J Mol Sci. 2020;21(23):9149. DOI: 10.3390/ijms21239149. Goksel E., Ugurel E., Nader E. et al. A preliminary study of phosphodiesterases and adenylyl cyclase signaling pathway on red blood cell deformability of sickle cell patients. Front Physiol. 2023;14:1215835. DOI: 10.3389/fphys.2023.1215835. Choi S., Haam C.E., Oh E.Y. et al. Vanillin induces relaxation in rat mesenteric resistance arteries by inhibiting extracellular Ca2 + influx. Molecules. 2022;28(1):288. DOI: 10.3390/molecules28010288. Kobayashi J., Ohtake K., Murata I., Sonoda K. Nitric oxide bioavailability for red blood cell deformability in the microcirculation: a review of recent progress. Nitric Oxide. 2022;129:25–9. DOI: 10.1016/j. niox.2022.09.004. Muravyov A.V., Tikhomirova I.A., Avdonin P.V. et al. Cellular models of erythrocytes for studying the effect of gasotransmitters on their microrheology. J Cell Biotechnol. 2019;5(1):3–10. DOI: 10.3233/ JCB-189009. Simon G., Illyes G. Structural vascular changes in hypertension: role of angiotensin II, dietary sodium supplementation, and sympathetic stimulation, alone and in combination in rats. Hypertension. 2001;37(2):255–60. DOI: 10.1161/01.hyp.37.2.255. Bor-Kucukatay M., Wenby R., Meiselman H., Baskurt O.K. Effects of nitric oxide on red blood cell deformability. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003;284(5):H1577–84. DOI: 10.1152/ajpheart.00665.2002. Fu G.X., Ji M., Han L. et al. Erythrocyte rheological properties but not whole blood and plasma viscosity are associated with severity of hypertension in older people. Z Gerontol Geriatr. 2017;50(3):233– 8. DOI: 10.1007/s00391-016-1039-8. Wobst J., Rumpf P., Dang T. et al. Molecular variants of soluble guanylyl cyclase affecting cardiovascular risk. Circ J. 2015;79(3):463– 9. DOI: 10.1253/circj.CJ-15-0025. Miraglia E., De Angelis F., Gazzano E. et al. Nitric oxide stimulates human sperm motility via activation of the cyclic GMP/protein kinase G signaling pathway. Reproduction. 2011;141(1):47–54. DOI: 10.1530/REP-10-0151. Bizjak D., Brinkmann C., Bloch W., Grau M. Increase in red blood cellnitric oxide synthase dependent nitric oxide production during red blood cell aging in health and disease: A study on age dependent changes of rheologic and enzymatic properties in red blood cells. PLoS One. 2015;10(4):e0125206. DOI: 10.1371/journal.pone.0125206 Coletta C., Papapetropoulos A., Erdelyi K. et al. Hydrogen sulfide and nitric oxide are mutually dependent in the regulation of angiogenesis and endothelium-dependent vasorelaxation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(23):9161–6. DOI: 10.1073/pnas.1202916109. 35. Truss N., Warner T. Gasotransmitters and platelets. Pharmacol Ther. 2011;132(2):196–203. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2011.07.001. Piragine E., Citi V., Lawson K. et al. Potential effects of natural H2Sdonors in hypertension management. Biomolecules. 2022;12(4):58.DOI: 10.3390/biom12040581. Muravyov A., Tikhomirova I. Signaling pathways regulating red blood cell aggregation. Biorheology. 2014;51(2–3):135–45.DOI: 10.3233/BIR-140664. Starzyk D., Yilmaz B., Bas C. et al. Shear stress-induced improvement of red blood cell deformability. Biorheology. 2013;50(3–4):165–76. DOI: 10.3233/BIR-130637. Ugurel E., Kisakurek Z.B., Aksu Y. et al. Calcium/protein kinase C signaling mechanisms in shear-induced mechanical responses of red blood cells. Microvasc Res. 2021;135:104124. DOI: 10.1016/j. mvr.2020.104124. Rogers S., Lew V. Up-down biphasic volume response of human red blood cells to PIEZO1 activation during capillary transits. PLoS Comput Biol. 2021;17(3): e1008706. DOI: 10.1371/journal. pcbi.1008706. Cilek N., Ugurel E., Goksel E., Yalcin O. Signaling mechanisms in red blood cells: a view through the protein phosphorylation and deformability. J Cell Physiol. 2024;239(3): e30958. DOI: 10.1002/ jcp.30958. |
| name | citation_keywords | деформируемость |
| name | citation_keywords | агрегация |
| name | citation_keywords | эритроциты |
| name | citation_keywords | кондиционирование |
| name | citation_keywords | артериальная гипертония |
| name | citation_keywords | газотрансмиттеры |
Оптимизация Готовность: 100%
Структура
Ошибок нет
Семантические HTML-элементы страницы
?
Проверяет наличие основных структурных элементов: nav, header, footer, main. Корректная семантическая структура помогает поисковику понять архитектуру страницы.
Структура документа корректна (теги <html> и <body> присутствуют в одном экземпляре).
Контент
Ошибок нет
Объём и качество текстового содержимого
?
Анализирует объём полезного текста на странице. Слишком мало — страница может считаться малополезной. Слишком много — ухудшается читаемость и восприятие.
Слова из title 11 встречаются в тексте достаточно.
Абзацев с текстом 32 достаточно.
Среднее число слов в абзаце 18 достаточно.
Кол-во знаков контента 16330 на странице оптимально.
Кол-во слов 1970 на странице оптимально.
Заголовки
Ошибок нет
Иерархия заголовков H1–H6
?
H1 должен быть один и содержать ключевой запрос. H2–H6 описывают подразделы. Пропуск уровней (H1 → H3) и несколько H1 — типичные ошибки, снижающие понятность страницы для поисковика.
На странице присутствуют заголовки <h1> 1. Это прекрасно.
На странице присутствуют заголовки <h2> 5. Это хорошо.
Тошнота
3,32
Насколько одно слово доминирует в тексте
?
Классическая тошнота = √(частота самого повторяющегося слова). Норма до 7–8: текст воспринимается естественно. Выше — поисковик может счесть страницу переспамленной.
Тошнота страницы в пределах нормы 3,32.
Академич. тошнота
14,87%
Насколько текст перенасыщен ключевыми словами
?
Академическая тошнота = (частота слова / общее количество слов) × 100%. Показывает долю конкретного слова в тексте. Норма 5–15%.
Академическая тошнота страницы в пределах нормы.
Семантическое ядро
20
Наиболее часто встречающиеся слова на странице
?
Топ слов по частоте использования. Показывает, какие слова доминируют в тексте с точки зрения поисковика.
Контент страницы содержит осмысленный текст и слова.
Показать список слов
| Слово | Кол-во | Частота |
|---|---|---|
| nitric | 11 | 0,56% |
| васильевич | 8 | 0,41% |
| андрей | 8 | 0,41% |
| эритроцитов | 8 | 0,41% |
| deformability | 8 | 0,41% |
| посткондиционирования | 7 | 0,36% |
| государственный | 7 | 0,36% |
| россия | 7 | 0,36% |
| биография | 7 | 0,36% |
| e-mail: | 7 | 0,36% |
| orcid: | 7 | 0,36% |
| муравьев | 6 | 0,30% |
| университет | 6 | 0,30% |
| physiol | 6 | 0,30% |
| https://orcid | 6 | 0,30% |
| исследование | 5 | 0,25% |
| волкова | 5 | 0,25% |
| михайлов | 5 | 0,25% |
| тихомирова | 5 | 0,25% |
| луговцов | 5 | 0,25% |
Индексация Готовность: 80%
Индексирование
Ошибок нет
Разрешено ли индексирование страницы
?
Проверяет, не закрыта ли страница от индексации через robots.txt, meta robots или X-Robots-Tag. Страница, закрытая от индексации, не появится в поисковой выдаче.
Анкоров на странице 48 оптимально. Поисковые роботы обязательно проиндексируют сайт.
Robots.txt
Найден корректный robots.txt
Файл управления сканированием сайта роботами
?
Robots.txt указывает поисковым роботам, какие страницы сканировать, а какие — нет. Ошибки в файле могут случайно закрыть важные разделы от индексации.
Robots.txt настроен корректно. Размер файла: 32 байт. Загружен за: 46мсек.
Проверяемая страница не запрещена в robots.txt.
Robots.txt доступен по постоянному адресу
Показать содержимое robots.txt
User-agent: *
Disallow: /cache/
Sitemap
Кол-во: 0
XML-карта сайта для поисковиков
?
Sitemap.xml помогает поисковику быстрее находить и индексировать страницы. Особенно важен для крупных сайтов и новых страниц, на которые ещё нет входящих ссылок.
Robots.txt не содержит ссылку на карту сайта. Рекомендуется добавить карту сайта и указать ссылку на нее в robots.txt.
Внутренние ссылки
Кол-во: 37
Ссылки на другие страницы своего сайта
?
Внутренние ссылки распределяют ссылочный вес между страницами и помогают поисковику обходить сайт. Пустые анкоры и ссылки на запрещённые robots.txt страницы — типичные ошибки.
Внутренних ссылок на странице 37 оптимально.
Внутренние ссылки не запрещены к индексации в robots.txt.
На странице присутствуют изображения 4.
Показать внутренние ссылки
| Url | Анкор | Состояние |
|---|---|---|
| /index.php/thrj/ru/issue/current |
Текущий выпуск
|
|
| /index.php/thrj/ru/about |
О журнале
|
|
| /index.php/thrj/ru/issue/archive |
Архивы
|
|
| /index.php/thrj/ru/editorial-board |
Редакционная коллегия
|
|
| /index.php/thrj/ru/recence |
Рецензирование
|
|
| /index.php/thrj/ru/etic |
Публикационная этика
|
|
| /index.php/thrj/ru/subscriber |
Подписка
|
|
| /index.php/thrj/ru/founder |
Об издателе
|
|
| /index.php/thrj/ru/advertiser |
Рекламодателям
|
|
| /index.php/thrj/ru/contacts |
Контакты
|
|
| /index.php/thrj/ru/about/submissions |
Подача материалов
|
|
| /index.php/thrj/ru/pdn |
Об обработке ПДн
|
|
| /index.php/thrj/ru/search |
Найти
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/register |
Регистрация
|
|
| /index.php/thrj/ru/login |
Вход
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/setLocale/en |
английский
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/register |
Регистрация
|
|
| /index.php/thrj/ru/login |
Вход
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/setLocale/en |
английский
|
|
| /index.php/thrj/ru/issue/view/46 |
2026
|
|
| /index.php/thrj/ru/issue/view/46 |
2026
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/setLocale/en?source=thrj.ru%2Findex.php%2Fthrj%2Fru%2Farticle%2Fview%2F670 |
English
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/setLocale/ru?source=thrj.ru%2Findex.php%2Fthrj%2Fru%2Farticle%2Fview%2F670 |
русский
|
|
| / |
Главная
|
|
| /index.php/thrj/editorial-board |
Редакционная коллегия
|
|
| /index.php/thrj/submission/wizard |
Подача материалов
|
|
| /upload/pdn/8_PDN_confidential.pdf |
Политика конфиденциальности
|
|
| /index.php/thrj/pdn |
Об обработке ПДн
|
|
| /index.php/thrj/information/authors |
Правила для авторов
|
|
| /index.php/thrj/recence |
Рецензирование
|
|
| /index.php/thrj/etic |
Публикационная этика
|
|
| /index.php/thrj/subscriber |
Подписка
|
|
| /index.php/thrj/founder |
Об издателе
|
|
| /index.php/thrj/advertiser |
Рекламодателям
|
|
| /index.php/thrj/contacts |
Контакты
|
|
| /index.php/thrj/ru/login/lostPassword |
Забыли пароль?
|
|
| /index.php/thrj/ru/user/register?source= |
Зарегистрироваться здесь
|
|
Внешние ссылки
Не найдено
Ссылки на сторонние сайты
?
Исходящие внешние ссылки передают часть ссылочного веса на чужие сайты. Ссылки на авторитетные ресурсы безопасны; ссылки на мусорные сайты могут навредить репутации страницы.
Внешних ссылок на странице не найдено.
Конкуренты Готовность: 0%
Конкуренты в Яндексе
Кол-во: 0
Топ сайтов-конкурентов в Яндексе
?
Сайты, чаще всего появляющиеся в ТОПе Яндекса по запросам из семантического ядра этой страницы.
Мы не нашли у вас конкурентов в Яндексе. Сайт или очень молодой или плохо продвигается.
Конкурентов в ТОП-10 Яндекса не нашлось.
Конкуренты в Google
Кол-во: 0
Топ сайтов-конкурентов в Google
?
Сайты, чаще всего появляющиеся в ТОПе Google по запросам из семантического ядра этой страницы.
Конкуренты в Google тоже не найдены. Займитесь продвижением сайта!
Конкурентов в ТОП-10 Google не нашлось.
ФЗ-152: ПД Готовность: 40%
РКН
ОК
Сайт не заблокирован
Контакты
https://thrj.ru/index.php/thrj/ru/contacts
Страница с контактами найдена
Политика ПД
https://thrj.ru/policy/
Страница политики обработки ПД найдена
Согласие
https://thrj.ru/personal/
Страница согласия на обработку ПД найдена
Чекбокс согласия
Не найден
Чекбокс согласия на обработку ПД в формах сайта не найден
Счётчики до согласия
ОК
Счётчики аналитики не собирают данные до согласия пользователя
ЗоЗПП: права потребителей Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Признаков дистанционной продажи товаров (интернет-магазина) не обнаружено — требования ЗоЗПП о раскрытии информации продавца к сайту не применяются. Нарушений нет.
ФЗ-149: рекомендательные технологии Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Рекомендательные блоки («с этим покупают», «похожие товары» и т.п.) на сайте не обнаружены — требования ст. 10.7 ФЗ-149 к сайту не применяются. Нарушений нет.
ФЗ-38: реклама Готовность: 0%
Противопоказания
Нарушение
Предупреждение о противопоказаниях в рекламе медуслуг
?
Ст. 24 ч. 7 ФЗ-38: реклама медицинских услуг и методов лечения должна сопровождаться предупреждением «Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста». Добавьте его на страницы с описанием услуг.
Реклама медуслуг/методов лечения без обязательного предупреждения о противопоказаниях (ст. 24 ч. 7)
ФЗ-436: защита детей Готовность: 100%
Нарушения
Не выявлены
Признаков информационной продукции (новости, видео, книги, игры, курсы) не обнаружено — обязательная возрастная маркировка по ФЗ-436 сайту не требуется. Нарушений нет.
Вердикт
Страница https://thrj.ru/index.php/thrj/ru/article/view/670 готова к продвижению на 78%. Чтобы еще улучшить страницу и попасть на первые места поисковой выдачи необходимо:
Исправьте ошибки в мета-тегах.
Поделитесь с друзьями: