Спокойствие и уверенность благодаря 14-дневному возврату

400+ ★★★★★ отзывы

    Товар был добавлен

    Научный обзор гипербарической оксигенотерапии (HBOT и mHBOT): польза, механизмы, мифы и доказательства

    Научный обзор гипербарической оксигенотерапии (HBOT & mHBOT): преимущества, механизмы, мифы и доказательства

    Автор:
    Д-р Олли Совиярви, врач и научный автор, медицинский директор Hololife Center

    Scientific review of hyperbaric oxygen therapy (hbot &

    Предисловие

    Эта статья призвана объяснить, как гипербарическая оксигенотерапия влияет на человеческий организм и каким образом она может поддерживать самочувствие. В статье рассматриваются основные механизмы метода, наиболее распространенные мифы и их опровержения, а также дается широкий, но доступный обзор научной базы терапии.

    Гипербарическая оксигенотерапия для многих остается относительно новой темой, и связанные с ней понятия нередко понимаются неправильно. В частности, медицинскую гипербарическую оксигенотерапию и более мягкую, ориентированную на самочувствие форму, известную как mHBOT, часто считают идентичными, хотя их уровни давления, цели и способы применения заметно различаются. Эта статья проясняет эти различия и дает основу для понимания реальных физиологических основ терапии.

    Введение

    Гипербарическая оксигенотерапия использует сочетание давления и кислорода, чтобы усилить процессы восстановления в организме. Во время процедуры человек вдыхает кислород в условиях повышенного давления. Это повышает уровень кислорода в тканях выше того, что возможно при нормальном атмосферном давлении. Дополнительные кислород и давление усиливают клеточную выработку энергии и поддерживают восстановление тканей. Гипербарическая оксигенотерапия широко применяется в регенеративной медицине.(1)

    Клетки чувствительно реагируют на изменения уровня кислорода. Повторное воздействие более высоких уровней кислорода активирует клеточные процессы, сходные с теми, которые индуцируются гипоксией. Это повышает уровни HIF, VEGF и SIRT. Эти факторы влияют на регенерацию тканей и активность стволовых клеток. Это явление известно как гиперокси-гипоксический парадокс (HHP). Оно означает, что клетки интерпретируют колебания уровня кислорода как сигнал, запускающий механизмы восстановления, хотя фактического кислородного дефицита не происходит.(2)

    Гипербарическая оксигенотерапия увеличивает растворение кислорода в плазме. Это усиливает выработку АТФ, основного источника энергии клеток. Повышенная выработка энергии поддерживает процессы восстановления тканей, функцию иммунной системы и метаболизм. Терапия также влияет на экспрессию генов. Она активирует антиоксидантные системы и уменьшает воспаление. Это может снижать долгосрочную воспалительную нагрузку и поддерживать восстановление в условиях физиологического стресса.(3)

    И HBOT, и mHBOT основаны на одних и тех же физиологических механизмах. Различия возникают из-за давления и концентрации кислорода. Более высокое давление вызывает более сильный ответ. Более низкого давления достаточно для многих физиологических преимуществ без факторов риска, связанных с камерами более высокого давления.(4–5)

    HBOT и mHBOT: ключевые различия

    Тип терапии

    Давление

    Концентрация кислорода в камере

    Дополнительный кислород (назальная канюля, маска)

    mHBOT

    1.2–1.5 ATA

    24–25% O₂ (циркуляция окружающего воздуха снижает концентрацию кислорода)

    макс. 90–95% O₂; фактически 30–70% O₂ (из-за вентиляции камеры и утечек)



    Медицинская HBOT (одноместная камера)

    ≥ 1.5 ATA (обычно 1.5–3.0 ATA)

    100% O₂

    100% O₂

     

    mHBOT является формой терапии с более низким давлением. Она увеличивает растворение кислорода и активирует те же клеточные ответы, что и HBOT, но в более мягкой степени. HBOT использует более высокое давление и чистый кислород. Это вызывает выраженную гипероксию и применяется в условиях медицинского лечения.(6)

    Клеточные эффекты гипербарической оксигенотерапии

    Гипербарический кислород оказывает свои эффекты через два основных физиологических механизма: увеличение растворения кислорода в плазме и активацию клеточных сигнальных путей. Эти механизмы действуют одновременно и усиливают друг друга. HBOT вызывает эти эффекты сильнее; mHBOT вызывает те же эффекты в более мягкой форме, но без рисков, связанных с более высоким давлением.

    1. Увеличение растворения кислорода в плазме

    Давление увеличивает количество растворенного кислорода в плазме. Это физический процесс, описываемый законом Генри (C = kₕ · P). Содержание кислорода в плазме может увеличиваться в несколько раз по сравнению с нормальными условиями.(7)

    • C = концентрация растворенного газа в жидкости
    • kₕ = постоянная Генри (специфична для газа и температуры)
    • P = парциальное давление газа над жидкостью

    Клетки получают больше кислорода, потому что его доставка больше не ограничивается только гемоглобином. Кислород более эффективно диффундирует в ткани с пониженным кровообращением. Выработка АТФ улучшается, поскольку митохондрии используют кислород для производства энергии. Когда кислорода доступно больше, митохондрии вырабатывают больше АТФ. Это усиливает восстановление тканей, иммунную функцию и клеточный метаболизм.(5,8)

    Градиент кислорода в тканях меняется, усиливая диффузию кислорода в клетки и влияя на клеточный энергетический баланс. Жизнеспособность клеток улучшается. Ткани с ограниченным кровотоком получают пользу от усиленной диффузии кислорода, что проявляется улучшением метаболизма и ускорением процессов восстановления.(6,9)

    2. Активация механизмов клеточной сигнализации

    Колебания уровня кислорода имитируют гипоксию без ее вредных эффектов. Клетки интерпретируют эти колебания как сигнал, хотя фактического дефицита кислорода не возникает. Это явление, гипероксически-гипоксический парадокс, активирует HIF, VEGF и SIRT:(2,10)

    • HIF (hypoxia-inducible factor) регулирует процессы клеточного восстановления и способствует ангиогенезу.
    • VEGF (vascular endothelial growth factor) стимулирует образование новых кровеносных сосудов.
    • SIRT (sirtuins) регулируют метаболизм и устойчивость клеток к стрессу.

    Мобилизация и пролиферация стволовых клеток усиливаются, улучшая регенерацию тканей. Эффект особенно заметен в коже, мышцах и сосудистой системе. Восстановление тканей и ангиогенез усиливаются благодаря активации фибробластов, улучшению митохондриальной выработки АТФ и усилению клеточной сигнализации.(11–13)

    Антиоксидантные системы активируются, увеличивая выработку эндогенных защитных ферментов. Это уравновешивает временную окислительную нагрузку. Воспалительная сигнализация снижается, уменьшая хроническую воспалительную нагрузку и поддерживая восстановление.(10,14)

    Применение гипербарической оксигенотерапии

    HBOT

    Медицинская HBOT подходит для состояний, при которых потребность тканей в кислороде высока и выраженная гипероксия дает явную терапевтическую пользу. К ним относятся:

    • Незаживающие раны
    • Инфекции, при которых дополнительный кислород поддерживает иммунную функцию и подавляет рост бактерий
    • Лучевое поражение, при котором васкуляризация тканей снижена
    • Тяжелые повреждения тканей, такие как ишемия, травма и обширные ожоги

    Более высокое давление в HBOT полезно, когда требуется быстрый и выраженный физиологический ответ.

    HBOT требует медицинского наблюдения и тщательной оценки противопоказаний. Полный список медицинских показаний к HBOT приведен в источнике 9 (Sen, S. et al., 2021).

    mHBOT

    mHBOT подходит для более мягкого и длительного применения, когда цель состоит в улучшении выработки энергии, снижении воспаления и усилении микроциркуляции при низком давлении. К ним относятся:(4)

    • Восстановление после физической нагрузки, особенно у спортсменов и людей, испытывающих высокие физические нагрузки
    • Регуляция стрессовых реакций при состояниях нагрузки на вегетативную нервную систему
    • Оптимизация микроциркуляции для поддержки оксигенации тканей и метаболизма
    • Реабилитация кожи и тканей, включая ремоделирование рубцовой ткани, повышение эластичности и выработку коллагена
    • Коррекция вялотекущего воспаления
    • Улучшение аэробной работоспособности(15)

    mHBOT является практичным вариантом для достижения долгосрочных физиологических адаптаций без требований, связанных с условиями высокого давления. Она эффективна в виде курса процедур, когда желательны постепенные и накопительные эффекты.(16,4)

    Протоколы лечения mHBOT

    mHBOT основана на низком давлении и повторяющейся гипероксии. Параметры лечения включают давление, продолжительность сеанса, частоту и дополнительный кислород. Цель состоит в том, чтобы безопасно увеличить доступность кислорода в тканях и активировать процессы клеточного восстановления.(4,18)

    Давление:

    • 1.2–1.5 ATA
    • 1.2–1.3 ATA подходит для восстановления и вегетативного баланса(17,19)
    • 1.3–1.5 ATA усиливает диффузию кислорода и восстановление тканей

    Продолжительность:

    • Отдельные сеансы длятся 60–90 минут
    • Более длительные сеансы могут усиливать ответ тканей, однако накопительный эффект в основном возникает при повторных процедурах

    Частота лечения:

    • Лучшие результаты достигаются при курсовых протоколах

    • Начальная фаза: 3–5 сеансов в неделю, всего 20–40 сеансов

    • Поддерживающая фаза: 1–2 сеанса в неделю или периодические интенсивные блоки

    Дополнительный кислород: Варианты во время лечения

    • Комнатный воздух (21% O₂)
    • Назальная канюля (24–40% O₂)
    • Маска (более высокие уровни O₂, обычно 40–70%)

    Дополнительный кислород усиливает гипероксию и улучшает результаты без значительного дополнительного риска при низком давлении.

    Индивидуальная оптимизация:
    Протокол может корректироваться в зависимости от состояния восстановления, воспалительной нагрузки, потребностей тканей и баланса вегетативной нервной системы. Реакцию на лечение отслеживают, и при необходимости вносят изменения.

    Заблуждения о гипербарической оксигенотерапии и что показывают исследования

    Теперь у читателей должно сложиться четкое понимание различий между HBOT и mHBOT. Однако по-прежнему сохраняются несколько мифов, недоразумений и предубеждений, особенно в отношении мягкой, ориентированной на улучшение самочувствия гипербарической оксигенотерапии (mHBOT). В этом разделе рассматриваются десять распространенных мифов и приводятся научные опровержения.

    1. Миф: «Дополнительный кислород вызывает кислородную токсичность».

    Опровержение:(20,21)

    • mHBOT использует низкое давление (1.2–1.5 ATA) и умеренные уровни кислорода.
    • Кислородная токсичность возникает преимущественно при высоком давлении (2.0–3.0 ATA) и длительном воздействии (часы).
    • Исследования показывают, что терапия при низком давлении не вызывает токсических эффектов кислорода.

    2. Миф: «Дополнительный кислород вызывает опасный окислительный стресс».

    Опровержение:(22,23)

    • Кислород вызывает кратковременную окислительную нагрузку, которую организм эффективно регулирует.
    • Исследования не показывают вредного повышения окислительных маркеров во время mHBOT.
    • Эта нагрузка сопоставима с той, что возникает при физической нагрузке.

    3. Миф: «Лечение может повредить легкие».

    Опровержение:(20)

    • Повреждение легких связано с медицинским гипербарическим воздействием при высоком давлении (>2.0 ATA).
    • В mHBOT не используются давление или вентиляционные силы, которые создавали бы нагрузку на легкие.
    • Риск для здоровых людей очень низкий.

    4. Миф: «mHBOT ослабляет регуляцию дыхания».

    Опровержение:(4,24)

    • Регуляция дыхания остается нормальной, поскольку давление и уровень кислорода сохраняются в физиологических пределах.
    • Исследования не показывают нарушений контроля дыхания после mHBOT.
    • Даже при HBOT с высоким давлением такие эффекты встречаются крайне редко.

    5. Миф: «Канюли или маски делают лечение опасным».

    Опровержение:(6,20)

    • Дополнительный кислород слегка повышает уровень кислорода в тканях при низком давлении.
    • Исследования не сообщают о значимых рисках, связанных с дополнительным кислородом при 1.2–1.5 ATA.
    • Даже 100% O₂ при 2.0–2.5 ATA обычно безопасен; серьезные эффекты редки.

    6. Миф: «Лечение несет серьезные риски для ушей».

    Опровержение:(16,25)

    • Наиболее частая проблема — это ощущение давления в ушах, а не баротравма.
    • Это нормальная адаптация к изменению давления, а не серьезное повреждение.
    • Правильное выравнивание давления устраняет проблему почти во всех случаях.

    7. Миф: «Слишком много кислорода делает организм зависимым».

    Опровержение:(26)

    • Нет данных, указывающих на физиологическую зависимость.
    • HBOT/mHBOT вызывает горметический, а не подавляющий ответ: мягкий окислительный стимул → противовоспалительное состояние, ангиогенез, мобилизация стволовых клеток.
    • Воздействие кислорода не нарушает функцию гемоглобина или обычный транспорт кислорода.

    8. Миф: «Низкое давление препятствует терапевтическому эффекту».

    Опровержение:(4,23,27,28)


     Исследования при 1.25–1.3 ATA и FiO₂ 24–40% показывают измеримые эффекты:

    • Улучшение микроциркуляции
    • Улучшение баланса вегетативной нервной системы
    • Лучшее оксигенирование тканей
    • Ускоренное восстановление
    • Снижение воспаления

    Более низкое давление не устраняет физиологические преимущества.

    9. Миф: «Польза связана только с эффектом плацебо».

    Опровержение:(4,19,23,27,28) Объективные данные включают:

    • Увеличение капиллярного кровотока
    • Увеличение количества стволовых клеток
    • Изменения насыщения крови кислородом
    • Изменения вариабельности сердечного ритма
    • Улучшение заживления тканей

    Эффект плацебо не может объяснить эти объективные физиологические изменения.

    10. Миф: «Дополнительный кислород ускоряет образование свободных радикалов и старение».

    Опровержение:(23,26,29)

    • Кратковременное воздействие не вызывает стойкой оксидативной нагрузки.
    • Адаптивный ответ усиливает антиоксидантные системы и может замедлять клеточное старение.
    • В исследованиях не выявлено долгосрочного вреда.

    11. Миф: «Устройства mHBOT опасны и взрывоопасны».

    Опровержение:(20,31,33,34)

    • mHBOT использует обычный воздух и низкое давление → не создается пожароопасная среда с высокой концентрацией кислорода.
    • Устройства соответствуют стандартам безопасности для сосудов, работающих под давлением.
    • В обзорах безопасности устройств mHBOT не сообщается о риске взрыва или пожара.
    • Риски взрыва относятся к камерам высокого давления со 100% O₂, но не к mHBOT.
    • В литературе не описано ни одного взрыва или пожара камер mHBOT.

    Безопасность гипербарической оксигенотерапии

    И mHBOT, и HBOT безопасны, если давление, уровень кислорода и продолжительность сеанса подобраны корректно. Исследования показывают хорошую переносимость и низкую частоту серьезных нежелательных явлений. Различия в безопасности обусловлены давлением: в mHBOT оно ниже, что дополнительно снижает риск.

    Распространенные легкие нежелательные эффекты

    К распространенным временным эффектам относятся:(20,21)

    • Ощущение давления в ушах
    • Легкие симптомы со стороны пазух, особенно при отеке слизистой
    • Легкая усталость или расслабление после процедуры из-за вегетативных изменений

    Они носят временный характер и связаны с выравниванием давления.

    Редкие риски

    Менее частые, но возможные нежелательные эффекты включают:(20,31)

    • Баротравма уха при неудачном выравнивании давления
    • Проблемы с давлением в пазухах при заложенности
    • Очень редкая кислородная токсичность при более высоком давлении (HBOT 2.0–3.0 ATA)
    • Временные изменения зрения, связанные со сдвигами рефракции во время длительных курсов лечения
    • Клаустрофобия в замкнутых пространствах

    Абсолютные противопоказания

    Гипербарическую оксигенотерапию нельзя проводить при любом давлении в следующих случаях:(32)

    • Нелеченый пневмоторакс
    • Ситуации с задержкой газа и риском разрыва легкого
    • Нелеченая тяжелая эмфизема с воздушной ловушкой
    • Активная, нелеченая обструкция дыхательных путей

    Относительные противопоказания

    Они требуют осторожности, медицинской оценки или коррекции параметров лечения:(32)

    Лекарственные препараты, ранее считавшиеся абсолютными противопоказаниями:

    • Доксорубицин
    • Блеомицин
    • Дисульфирам
    • Цисплатин
    • Мафенид

    Респираторные состояния:

    • ХОБЛ, астма, буллы, структуры с воздушной ловушкой
    • Перенесенный спонтанный пневмоторакс
    • Перенесенная торакальная операция
    • Неясные изменения со стороны легких

    Инфекции и острые состояния:

    • Инфекции верхних дыхательных путей
    • Инфекции пазух
    • Высокая температура (>39°C)
    • Риск реактивации туберкулеза

    Уши и пазухи:

    • Трудности с выравниванием давления
    • Дисфункция евстахиевой трубы
    • Перилимфатическая фистула

    Неврологические факторы:

    • Эпилепсия
    • Сниженный судорожный порог

    Импланты:

    • Имплантированные устройства
    • Эпидуральные помпы для обезболивания

    Глаза:

    • Предыдущая операция на глазах
    • Внутриглазной газ
    • Неврит зрительного нерва
    • AMD, кератоконус, глаукома

    Метаболические и гематологические факторы:

    • Инсулинозависимый диабет
    • Врожденный сфероцитоз

    Психологические факторы:

    • Клаустрофобия

    Вазоконстрикторы:

    • Никотин, кофеин и подобные соединения

    Беременность является относительным противопоказанием как для HBOT, так и для mHBOT, если только это не обосновано медицинскими показаниями.

    Профиль безопасности mHBOT

    mHBOT очень безопасна для подавляющего большинства пользователей, поскольку низкое давление не позволяет уровню кислорода в плазме повышаться до диапазонов, связанных с токсичностью. Нежелательные эффекты обычно слабо выражены и поддаются контролю, а серьезные нежелательные эффекты встречаются крайне редко. mHBOT хорошо подходит для длительного, накопительного лечения без рисков, связанных с терапией под высоким давлением.(20)

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

    Эта статья носит информационный характер и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. Лицам, интересующимся гипербарической оксигенотерапией (HBOT), следует обратиться к квалифицированным медицинским специалистам, чтобы убедиться, что выбранные методы безопасны и подходят для их индивидуальных потребностей в области здоровья.

    Резюме

    Медицинская гипербарическая оксигенотерапия (HBOT) и ее более мягкая форма, mHBOT, воздействуют на клетки, повышая доступность кислорода в тканях и активируя клеточные механизмы восстановления. Лечение усиливает выработку энергии, улучшает микроциркуляцию и запускает процессы, поддерживающие регенерацию тканей и уменьшающие воспаление. Эти эффекты возникают вследствие увеличения растворения кислорода в плазме и активации внутриклеточной сигнализации. Механизмы физиологически обоснованы и подтверждаются растущим объемом исследований.

    mHBOT оказывает эти эффекты при более низком давлении, что делает ее подходящей для поддержки восстановления, вегетативной регуляции, тканевого метаболизма и контроля вялотекущего воспаления. HBOT, благодаря более высокому давлению, обеспечивает более выраженные реакции и подходит для таких медицинских состояний, как незаживающие раны, ишемия и лучевые повреждения.

    Профиль безопасности mHBOT превосходный благодаря умеренному давлению и контролируемому воздействию кислорода. Риски низкие и в основном слабо выраженные, тогда как серьезные нежелательные эффекты редки. Многие утверждения об опасности mHBOT основаны на неверных представлениях, а не на физиологии или доказательствах. Когда давление, уровни кислорода и условия проведения подобраны правильно, механизмы ясны, предсказуемы и измеримы. Полученные данные согласуются между исследованиями и клинической практикой.

    В целом гипербарическая оксигенотерапия представляет собой целостную, основанную на доказательствах модель лечения, в которой механизмы, польза и безопасность четко определены и физиологически понятны. Это укрепляет ее позицию как метода, поддерживающего восстановление и функциональную способность тканей как в медицинском, так и в оздоровительном контексте.

    Научные ссылки:

    1. Fu, Q., Duan, R., Sun, Y., & Li, Q. (2022). Hyperbaric oxygen therapy for healthy aging: From mechanisms to therapeutics. Redox biology, 53, 102352.

    2. Hadanny, A., & Efrati, S. (2020). The hyperoxic-hypoxic paradox. Biomolecules, 10(6), 958.

    3. Schottlender, N., Gottfried, I., & Ashery, U. (2021). Hyperbaric oxygen treatment: effects on mitochondrial function and oxidative stress. Biomolecules, 11(12), 1827.

    4. Ishihara, A. (2019). Слабая гипербарическая оксигенация: механизмы и эффекты. The journal of physiological sciences, 69(4), 573-580.

    5. Cannellotto, M., Yasells García, A., & Landa, M. S. (2024). Гипероксия: эффективный механизм гипербарического лечения при низком давлении. International Journal of Molecular Sciences, 25(2), 777.

    6. Ortega, M. A., Fraile-Martinez, O., García-Montero, C., Callejón-Peláez, E., Sáez, M. A., Álvarez-Mon, M. A., ... & Canals, M. L. (2021). Обзор гипербарической кислородной терапии: применение, механизмы и трансляционные возможности. Medicina, 57(9), 864.

    7. Jones MW, Brett K, Han N, et al. Гипербарическая физика. [Updated 2024 Jan 31]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.

    8. Hadanny, A., Hachmo, Y., Rozali, D., Catalogna, M., Yaakobi, E., Sova, M., ... & Efrati, S. (2022). Влияние гипербарической оксигенотерапии на митохондриальное дыхание и физическую работоспособность у спортсменов среднего возраста: слепое рандомизированное контролируемое исследование. Sports Medicine-Open, 8(1), 1-12.

    9. Sen, S., & Sen, S. (2021). Терапевтические эффекты гипербарической оксигенации: интегрированный обзор. Medical gas research, 11(1), 30-33.

    10. Thom, S. R. (2009). Окислительный стресс является основополагающим для гипербарической оксигенотерапии. Journal of Applied Physiology, 106(3), 988-995.

    11. Thom, S. R., Bhopale, V. M., Velazquez, O. C., Goldstein, L. J., Thom, L. H., & Buerk, D. G. (2006). Мобилизация стволовых клеток под действием гипербарической оксигенации. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

    12. Engel, P., Ranieri, M., Felthaus, O., Geis, S., Haubner, F., Aung, T., ... & Pawlik, M. T. (2021). Влияние HBO-терапии на стволовые клетки, полученные из жировой ткани, фибробласты и ко-культуры: исследование in vitro окислительного стресса, ангиогенного потенциала и продукции провоспалительных факторов роста в ко-культурах. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 76(4), 459-471.

    13. Huang, X., Liang, P., Jiang, B., Zhang, P., Yu, W., Duan, M., ... & Huang, X. (2020). Гипербарический кислород усиливает заживление диабетических ран, способствуя пролиферации фибробластов и ангиогенезу эндотелиальных клеток. Life sciences, 259, 118246.

    14. Capó, X., Monserrat-Mesquida, M., Quetglas-Llabrés, M., Batle, J. M., Tur, J. A., Pons, A., ... & Tejada, S. (2023). Гипербарическая оксигенотерапия снижает окислительный стресс и воспаление, а также повышает уровень факторов роста, способствующих процессу заживления диабетических ран. International journal of molecular sciences, 24(8), 7040.

    15. Hisamoto, K., Okubo, N., Fujita, M., Fukushima, H., Okizuka, Y., Yamanaka, T., ... & Takahashi, K. (2025). Легкая гипербарическая гипероксия улучшает аэробную способность и подавляет кардиопульмональный стресс во время максимального теста на велоэргометре. PLoS One, 20(5), e0323885.

    16. Monge-Martínez, G., Otto-Yáñez, M., Norambuena, N., Martínez, V., Retamales, D., & Torres-Castro, R. (2023). Безопасность лечения гипербарической оксигенацией и оценка связанных клинических параметров: проспективное когортное исследование в одном учреждении. International Journal of Translational Medical Research and Public Health, 7(1), 1-12.

    17. Qu, C., Xu, M., Lorenzo, S., Huang, P., Rao, Z., Geng, X., & Zhao, J. (2024). Влияние легкой гипербарической оксигенотерапии на восстановление временной последовательности мышечной усталости у китайских студентов-спортсменов. Journal of Exercise Science & Fitness, 22(4), 305-315.

    18. Gutierrez, C., Peirone, M., Carranza, A., Di Girolamo, G., Bonazzola, P., & Castilla, R. (2024). Легкое воздействие гипербарического кислорода защищает сердце во время ишемии/реперфузии и влияет на сосудистую релаксацию. Pflügers Archiv-European Journal of Physiology, 476(10), 1587-1595.

    19. Lund, Kentala, Scheinin, Klossner, Helenius и Jalonen. (1999). Вариабельность сердечного ритма у здоровых добровольцев в условиях нормобарической и гипербарической гипероксии. Acta Physiologica Scandinavica, 167(1), 29-35.

    20.  Zhang, Y., Zhou, Y., Jia, Y., Wang, T. и Meng, D. (2023). Неблагоприятные эффекты гипербарической оксигенотерапии: систематический обзор и мета-анализ. Frontiers in Medicine, 10, 1160774.

    21. Heyboer III, M., Sharma, D., Santiago, W. и McCulloch, N. (2017). Гипербарическая оксигенотерапия: побочные эффекты, определённые и количественно оценённые. Advances in wound care, 6(6), 210-224.

    22.  De Wolde, S. D., Hulskes, R. H., Weenink, R. P., Hollmann, M. W. и Van Hulst, R. A. (2021). Влияние гипербарической оксигенации на окислительный стресс, воспаление и ангиогенез. Biomolecules, 11(8), 1210.

    23. Ishihara, A., Nagatomo, F., Fujino, H. и Kondo, H. (2014). Воздействие мягкой гипербарической кислородной среды увеличивает кровоток и энергозатраты в покое, но не окислительный стресс. J Sci Res Rep, 3(14), 1886-96.

    24. Brenna, C. T., Khan, S., Djaiani, G., Au, D., Schiavo, S., Wahaj, M., ... и Katznelson, R. (2023). Функция лёгких после гипербарической оксигенотерапии: продольное наблюдательное исследование. Plos one, 18(5), e0285830.

    25. ONeill, O. J., Brett, K. и Frank, A. J. (2018). Баротравма среднего уха.

    26. De Wolde, S. D., Hulskes, R. H., Weenink, R. P., Hollmann, M. W. и Van Hulst, R. A. (2021). Влияние гипербарической оксигенации на окислительный стресс, воспаление и ангиогенез. Biomolecules, 11(8), 1210.

    27. Takemura, A. (2022). Воздействие мягкой гипербарической кислородной среды повышает артериальное давление. Journal of Physical Therapy Science, 34(5), 360-364.

    28. MacLaughlin, K. J., Barton, G. P., Braun, R. K., MacLaughlin, J. E., Lamers, J. J., Marcou, M. D. и Eldridge, M. W. (2023). Гипербарический воздух мобилизует стволовые клетки у человека: новый взгляд на горметическую кривую дозы. Frontiers in Neurology, 14, 1192793.

    29. Capó, X., Monserrat-Mesquida, M., Quetglas-Llabrés, M., Batle, J. M., Tur, J. A., Pons, A., ... и Tejada, S. (2023). Гипербарическая оксигенотерапия снижает окислительный стресс и воспаление, а также повышает уровень факторов роста, способствующих заживлению диабетических ран. International journal of molecular sciences, 24(8), 7040.

    30. Fu, Q., Duan, R., Sun, Y., & Li, Q. (2022). Гипербарическая оксигенотерапия для здорового старения: от механизмов к терапевтическим подходам. Redox biology, 53, 102352.

    31. Lee, H. Y., Kang, S., Paik, J. H., Ahn, T. K., Seo, Y. H., Kim, H., ... & Lee, Y. (2024). Характеристики побочных эффектов при неэкстренных показаниях с использованием компьютерно-управляемых одноместных гипербарических камер под давлением: ретроспективное многоцентровое исследование. Journal of Clinical Medicine, 13(22), 6835.

    32. Gawdi, R., Yrastorza, J., & Cooper, J. (2025). Противопоказания к гипербарической оксигенотерапии. StatPearls.

    33. Zieliński, E., Dzięgielewski, P., Kowalczyk, M., & Henrykowska, G. (2023). Пожар в гипербарической камере: обзор литературы. Polish Hyperbaric Research.

    34. Sheffield, P. J., & Desautels, D. A. (1997). Пожары в гипербарических и гипобарических камерах: 73-летний анализ. Undersea & hyperbaric medicine: journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc, 24(3), 153-164.

     

    Оставьте комментарий

    Обратите внимание, комментарии должны быть одобрены до их публикации