<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">amedj</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Амурский медицинский журнал</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Amur Medical Journal</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2311-5068</issn><publisher><publisher-name>Амурская государственная медицинская академия</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24412/2311-5068-2024-12-1-17</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">amedj-38</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Внутренние болезни</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL RESEARCH. Internal diseases</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Сравнительная характеристика периферической микроциркуляции по данным фотоплетизмографии у студентов, перенесших COVID-19, и здоровых лиц</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Sravnitel’naya kharakteristika perifericheskoi mikrotsirkulyatsii po dannym fotopletizmografii u studentov, perenesshikh covid-19, i zdorovykh lits [Comparative characteristics of peripheral microcirculation according to photoplethysmography data in students who underwenT COVID-19 and healthy individuals].</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Абулдинова</surname><given-names>О. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Abuldinova</surname><given-names>O. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ольга Александровна Абулдинова, ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии</p></bio><email xlink:type="simple">abuldinova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Абулдинов</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Abuldinov</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Антон Сергеевич Абулдинов, канд. мед. наук, ассистент кафедры анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи</p></bio><email xlink:type="simple">abuldinov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Приходько</surname><given-names>О. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Prikhodko</surname><given-names>O. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ольга Борисовна Приходько, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии</p></bio><email xlink:type="simple">prik0806@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Amur State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>18</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>12</volume><issue>1</issue><fpage>18</fpage><lpage>22</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Абулдинова О.А., Абулдинов А.С., Приходько О.Б., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Абулдинова О.А., Абулдинов А.С., Приходько О.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Abuldinova O.A., Abuldinov A.S., Prikhodko O.B.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.amedj.ru/jour/article/view/38">https://www.amedj.ru/jour/article/view/38</self-uri><abstract><p>Ключевым аспектом патогенеза многих заболеваний внутренних органов является нарушение процессов микроциркуляции. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) не является исключением: за счет тропности вируса SARS-CoV-2 к эндотелию, значительную роль в развитии заболевания играет нарушение периферической микроциркуляции. Оптимальным методом скрининговой диагностики изменений периферической микроциркуляции является фотоплетизмография. Это простой, неинвазивный, безболезненный и надежный экспресс-метод, основанный на определении объема крови в микрососудистом русле. Цель работы – сравнение показателей периферической микроциркуляции по данным фотоплетизмографии у студентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию без поражения легких, и здоровых лиц. В исследование вошли 46 студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России в возрасте от 20 до 30 лет. Для анализа состояния периферической микроциркуляции производилась запись фотоплетизмограммы с использованием диагностического комплекса «АнгиоСкан-01 М». При проведении фотоплетизмографии программа «АнгиоСкан» определяла средние значения частоты пульса, индекса жесткости артериальной стенки, возраста сосудистой стенки, индекса стресса, насыщения кислородом артериальной крови, тип пульсовой волны. Установлено, что у 62,5 % пациентов основой группы индекс жесткости сосудистой стенки превышал нормальные значения, что свидетельствует о начале структурных изменений артериальной стенки периферических сосудов; у 54,17 % обследованных основной группы выявлен тип пульсовой кривой А, который характерен для лиц пожилого возраста и выявление данного типа у лиц молодого возраста свидетельствует о повышении жесткости крупных сосудов и является симптомом нарушения периферической микроциркуляции. Проведение контурного анализа фотоплетизмограммы у пациентов с новой коронавирусной инфекцией без поражения нижних дыхательных путей позволяет выявить изменения периферического микроциркуляторного русла, которые могут повышать риск развития отдаленных неблагоприятных последствий инфекции. Фотоплетизмография может использоваться как скрининговый метод диагностики нарушения периферической микроциркуляции у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>A key aspect of the pathogenesis of many diseases of internal organs is disruption of microcirculation processes. New coronavirus infection (COVID-19) is not an exception: due to the tropicity of SARS-CoV-2 virus to the endothelium, disturbance of peripheral microcirculation plays a significant role in the development of the disease. Photoplethysmography is the optimal method for screening diagnostics of peripheral microcirculatory changes. It is a simple, non-invasive, painless and reliable express method based on the determination of blood volume in the microvascular bed. Purpose : to compare the indicators of peripheral microcirculation according to photoplethysmography in students who have suffered a new coronavirus infection without lung damage, and healthy individuals. The study included 46 students of the Amur State Medical University aged 20 to 30 years. To analyze the state of peripheral microcirculation, a photoplethysmogram was recorded using the AngioScan-01 M diagnostic complex. When performing photoplethysmography, AngioScan programme determined mean values of pulse rate, arterial wall stiffness index, vascular wall age, stress index, arterial blood oxygen saturation, and pulse wave type. It was found that in 62.5 % of patients in the main group, the vascular wall stiffness index exceeded normal values, which indicates the beginning of structural changes in the arterial wall of peripheral vessels; in 54.17 % of the examined patients of the main group, the type of pulse curve A was revealed, which is characteristic of the elderly and the detection of this type in young people indicates an increase in the stiffness of large vessels and is a symptom of peripheral microcirculation disorders. Conducting a contour analysis of a photoplethysmogram in patients with a new coronavirus infection without damage to the lower respiratory tract allows us to identify changes in the peripheral microcirculatory bed, which may increase the risk of developing long-term adverse effects of infection. Photoplethysmography can be used as a screening method for diagnosing peripheral microcirculation disorders in people who have suffered a new coronavirus infection.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фотоплетизмограмма</kwd><kwd>индекс жесткости сосудистой стенки</kwd><kwd>эластичность артериальной стенки</kwd><kwd>SARS-CoV-2</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>photoplethysmogram</kwd><kwd>vascular wall rigidity index</kwd><kwd>arterial wall elasticity</kwd><kwd>SARS-COV-2</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Строканев К. С. Обзор и классификация современных методов дистанционной фотоплетизмографии лица // Интеллектуальные системы в производстве. 2021. Т. 19, № 2. С. 129–138. https://doi.org/10.22213/2410-9304-2021-2-129-138.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Strokanev KS. Review and Classification of Current Methods for Remote Photoplethysmography of the Face. Intelligent Systems in Manufacturing. 2021;19;2:129–138 (in Russ.). https://doi.org/10.22213/2410-9304-2021-2-129-138.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федорович А. А. Микрососудистое русло кожи человека как объект исследования // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2017. Т.16, №4. С.11–26. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2017-16-4-11-26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorovich AA. Microcirculation of the human skin as an object of research. Regional blood circulation and microcirculation. 2017;16;4:11–26 (in Russ.). https://doi.org/10.24884/1682-6655-2017-16-4-11-26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симонян М. А., Посненкова О. М., Киселев А. Р. Возможности фотоплетизмографии как метода скрининга патологии сердечно-сосудистой системы // Кардио-ИТ. 2020. Т. 7, № 1. С. 102. https://doi.org/10.15275/cardioit.2020.0102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Simonyan MA, Posnenkova OM, Kiselev AR. Capabilities of photoplethysmography as a method for screening of cardiovascular system pathology. Cardio-IT. 2020;7;1:102 (in Russ.). https://doi.org/10.15275/cardioit.2020.0102.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Trumpp A., Bauer P.L. The value of polarization in camera-based photoplethysmography // Biomedical Optics Express. 2017. Vol. 8 (6). P. 2822–2834. https://doi.org/10.1364/BOE.8.002822.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Trumpp A, Bauer PL. The value of polarization in camera-based photoplethysmography. Biomedical Optics Express. 2017;8(6):2822–2834. https://doi.org/10.1364/BOE.8.002822.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nirala N., Periyasamy R., Kumar A. Study of skin flow motion pattern using photoplethysmogram // International Journal of Advanced Intelligence Paradigms. 2020. Vol. 16(3–4). P. 241–264. https://doi.org/10.1504/IJAIP.2020.10018682.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nirala N, Periyasamy R, Kumar A. Study of skin flow motion pattern using photoplethysmogram. International Journal of Advanced Intelligence Paradigms. 2020;16(3–4):241–264. https://doi.org/10.1504/IJAIP.2020.10018682.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kublanov V., Purtov K., Belkov D. Remote Photoplethysmography for the Neuro-electrostimulation Procedures Monitoring // Science and Technology Publications. 2017. Vol. 4. P. 307–314. https://doi.org/10.5220/0006176003070314.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kublanov V., Purtov K., Belkov D. Remote Photoplethysmography for the Neuro-electrostimulation Procedures Monitoring. Science and Technology Publications. 2017;4:307–314. https://doi.org/10.5220/0006176003070314.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sagaidachnyi A., Fomin A., Usanov D., Skripal An. Realtime technique for conversion of skin temperature into skin blood flow : Human skin as a low-pass filter for thermal waves // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2019. Vol. 22 (12). P. 1009–1019. https://doi.org/10.1080/10255842. 2019.1615058.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sagaidachnyi A, Fomin A, Usanov D, Skripal An. Realtime technique for conversion of skin temperature into skin blood flow : Human skin as a low-pass filter for thermal waves. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2019;22;12:1009–1019. https://doi.org/10.1080/10255842. 2019.1615058.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волков И. Ю., Фомин А. В., Майсков Д. И., Залетов И. С., Скрипаль Ан. В., Сагайдачный А. А. Возможности фотоплетизмографической визуализации периферической гемодинамики в низкочастотном диапазоне // Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине : сборник статей Всероссийской школы-семинара / под ред. проф. Ан. В. Скрипаля. Саратов: Изд-во Саратовский источник, 2021. С. 107–110.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volkov IYu, Fomin AV, Mayskov DI, Zaletov IS, Skripal AnV, Sagaidachnyi AA. Possibilities of photoplethysmographic visualization of peripheral hemodynamics in the low-frequency range. Metody komp’iuternoi diagnostiki v biologii i meditsine [Skripal AnV, editor. Methods of Computer Diagnostics in Biology and Medicine : Collection of articles of the All-Russian school-seminar]. Saratov, Izdtel’stvo «Saratovskii istochnik». – 2021. p. 107–110 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kiselev A. R., Borovkova E. I., Shvartz V. A., Skazkina V. V., Karavaev A. S., Prokhorov M. D., Bockeria O. L. Low-frequency variability in photoplethysmographic waveform and heart rate during on-pump cardiacsurgery with or without cardioplegia // Scientific Reports. 2020. Vol. 10 (1). P. 1–9. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58196-z.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiselev AR, Borovkova EI, Shvartz VA, Skazkina VV, Karavaev AS, Prokhorov MD, Bockeria OL. Low frequency variability in photoplethysmographic waveform and heart rate during on-pump cardiac surgery with or without cardioplegia. Scientific Reports. 2020;10;1:1–9. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58196-z.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vrints C. J. M., Krychtiuk K. A., Van Craenenbroeck E. M.. Endothelialitis plays a central role in the pathophysiology of severe COVID-19 and its cardiovascular complications // Acta Cardiol. 2021. Vol. 76 (2). P. 109–124. https://doi.org/10.1080/00015385.2020.1846921.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vrints C.J.M., Krychtiuk K.A., Van Craenenbroeck E.M.. Endothelialitis plays a central role in the pathophysiology of severe COVID-19 and its cardiovascular complications. Acta Cardiol. 2021;76(2):109–124. https://doi.org/10.1080/00015385.2020.1846921.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rossi E., Aliani C., Francia P. COVID-19 detection using a model of photoplethysmography (PPG) signals // Med Eng Phys. 2022. 109. P. 103904. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2022.103904.surgery with or without cardioplegia // Scientific Reports. 2020. Vol. 10 (1). P. 1–9. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58196-z.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rossi E, Aliani C, Francia P. COVID-19 detection using a model of photoplethysmography (PPG) signals. Med Eng Phys. 2022;109:103904. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2022.103904.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
