- PII
- S3034615025010092-1
- DOI
- 10.7868/S3034615025010092
- Publication type
- Article
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume 51 / Issue number 1
- Pages
- 97-109
- Abstract
- The relevance of the study is determined by the high prevalence of symptoms of the lower urinary tract, as well as the search for new intersystem relationships in the implementation of the accumulative evacuation function of the bladder using modern diagnostic methods and highlighting criteria for early diagnosis of these disorders. Based on the results of current preventive examinations, including the recommendations of the American Continence Society (ISC), urination diaries were filled out for 3 days, a survey of lower urinary tract symptoms on the I-PSS scale, and quality of life assessments (QOL). Three groups of young males had been divided – with normal (183 people, average age 27.3 ± ± 1.5 years), borderline (52 people, average age 26.8 ± 1.7 years) and increased urination rhythm (total 53 people, average age 28.1 ± 1.8 years). Additionally, the individual volume of habitual physical activity – HPA (mobile application on the Android and Apple platforms) was assessed. Combined positron emission and computed tomography (PET/CT) with a total mathematical calculation of the standardized capture level of Maximum Standardized Uptake Value (SUVmax), the maximum indicator of the degree of accumulation of radiopharmaceuticals in the selected area of interest by various brain zones 18F-FDG, 11C-methionine and 11C-choline was performed in different functional phases of work bladder (filling, urination and after emptying) on a Biograph machine (Siemens, Germany). As a result of the studies, quantitative and qualitative characteristics were given to the energy metabolism of the brain in the process of implementing the storage and evacuation functions of the bladder in young people with normal, borderline and frequent urination rhythms. The consistent functional activity of the most significant sections (anterior and posterior cingulate cortex, paracentral lobule, thalamus, insula) in different phases of urination has been established, and on this basis a standard model of the central regulation of the storage-evacuation function of the bladder has been proposed.
- Keywords
- мочевой пузырь лица молодого возраста ритм мочеиспускания метаболизм головного мозга ПЭТ/КТ
- Date of publication
- 03.02.2025
- Year of publication
- 2025
- Number of purchasers
- 0
- Views
- 46
References
- 1. Наточин Ю.В. Почка: орган выделения или сохранения? // Усп. физ. наук. 2019. Т. 50. № 4. С. 14.
- 2. Пушкарь Д.Ю., Гаджиева З.К., Касян Г.Р. и др. Надлежащая практика выполнения комплексного уродинамического исследования (англ. Good Urodynamic Practice): консенсус по терминологии // Урология. 2019. № 1. С. 131.
- 3. Кадыков А.С., Шварц П.Г., Федин П.А. и др. Диагностические возможности исследования соматосенсорных вызванных потенциалов у больных с нейрогенной задержкой мочи // Ж. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. 2019. № 119(6). С. 60.
- 4. Pang D., Gao Y., Liao L., Ying X. Brain functional network alterations caused by a strong desire to void in healthy adults: Agraph theory analysis study // Neurourol. Urodyn. 2020. V. 39. № 7. P. 1966.
- 5. Pang D., Gao Y., Liao L. Responses of functional brain networks to bladder control in healthy adults: A study using regional homogeneity combined with independent component analysis methods // Int. Urol. Nephrol. 2021. V. 53. № 5. P. 883.
- 6. Pang D., Gao Y., Liao L. Functional brain imaging and central control of the bladder in health and disease // Front. Physiol. 2022. V. 13. P. 914963.
- 7. Pang D., Liao L., Chen G., Wang Y. Sacral neuromodulation improves abnormal prefrontal brain activity in patients with overactive bladder: A possible central mechanism // J. Urol. 2022. V. 207. № 6. P. 1256.
- 8. Blok B.F., Sturms L.M., Holstege G. Brain activation during micturition in women // Brain. 1998. V. 121. Pt. 11. P. 2033.
- 9. Blok B.F., Willemsen A.T., Holstege G. A PET study on brain control of micturition in humans // Brain. 1997. V. 120. Pt. 1. P. 111.
- 10. Ковалев Г.В., Шкарупа Д.Д., Зайцева А.О. и др. Особенности нервной регуляции нижних мочевыводящих путей как причина развития гиперактивного мочевого пузыря: современное состояние проблемы // Урология. 2020. № 4. С. 165.
- 11. Сорокин Ю.Н. Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей (нейрогенный мочевой пузырь) // Российский неврологический журнал. 2021. Т. 26. № 5. С. 61.
- 12. Касян Г.Р., Строганов Р.В., Ходырева Л.А. и др. Уродинамические исследования в функциональной урологии / Методические рекомендации № 29. М.: НИИОЗММ, 2020. 39 с.
- 13. Griffiths D., Tadic S.D. Bladder control, urgency, and urge incontinence: Evidence from functional brain imaging // Neurourol. Urodyn. 2008. V. 27. № 6. P. 466.
- 14. Kitta T., Mitsui T., Kanno Y. et al. Brain-bladder control network: The unsolved 21st century urological mystery // Int. J. Urol. 2015. V. 22. № 4. P. 342.
- 15. Sakakibara R., Tsunoyama K., Takahashi O. et al. Real-time measurement of oxyhemoglobin concentration changes in the frontal micturition area: An fNIRS study // Neurourol. Urodyn. 2010. V. 29. № 5. P. 757.
- 16. Griffiths D. Functional imaging of structures involved in neural control of the lower urinary tract // Handb Clin. Neurol. 2015. V. 130. P. 121.
- 17. Griffiths D. Neural control of micturition in humans: A working model // Nat. Rev. Urol. 2015. V. 12. № 12. P. 695.
- 18. Groat W.C., Griffiths D., Yoshimura N. Neural control of the lower urinary tract // Compr. Physiol. 2015. V. 5. № 1. P. 327.
- 19. Александров В.Г., Губаревич Е.А., Кокурина Т.Н. и др. Центральная автономная сеть // Физиология человека. 2022. Т. 48. № 6. С. 129.
- 20. Ketai L.H., Komesu Y.M., Dodd A.B. et al. Urgency urinary incontinence and the interoceptive network: A functional magnetic resonance imaging study // Am. J. Obstet. Gynecol. 2016. V. 215. № 4. P. 449e1.
- 21. Zuo L., Zhou Y., Wang S. et al. Abnormal brain functional connectivity strength in the overactive bladder syndrome: A resting-state fMRI study // Urology. 2019. V. 131. P. 64.
- 22. Sugaya K., Nishijima S., Miyazato M., Ogawa Y. Central nervous control of micturition and urine // J. Smooth Muscle Res. 2005. V. 41. № 3. P. 117.
- 23. Пронин И.Н., Хохлова Е.В., Конакова Т.А. и др. Применение ПЭТ-КТ с 11С-метионином в первичной диагностике глиом // Ж. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. 2020. № 120(8). С. 51.
- 24. Смолярчук М.А., Киреева Е.Д., Рыжов С.А. и др. Рекомендации по проведению и описанию исследований методом позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, проводимых за счет средств Московского городского фонда обязательного медицинского страхования / Методические рекомендации. Издание 2-е, доп. Серия “Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики”. Вып. 87. М.: ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, 2021. 80 с.
- 25. Stackhouse T.L., Mishra A. Neurovascular coupling in development and disease: Focus on astrocytes // Front. Cell Dev. Biol. 2021. V. 9. P. 702832.
- 26. Костеников Н.А., Тютин Л.А., Фадеев Н.П. и др. Дифференциальная диагностика глиом головного мозга методом позитронной эмиссионной томографии с различными радиофармпрепаратами // Вестник рентгенологии и радиологии. 2014. № 5. С. 13.
- 27. Бердичевский В.Б., Бердичевский Б.А., Барашин Д.А. и др. Статическая ПЭТ/КТ сцинциграфия почек // Мед. наука и образ. Урала. 2019. Т. 20. № 1(97). С. 111.
- 28. Зыков Е.М., Поздняков А.В., Костеников Н.А. Рациональное использование ПЭТ и ПЭТ/КТ в онкологии // Практ. онкол. 2014. Т. 15. № 1. С. 31.
- 29. Иващенко И.М., Шнякин П.Г., Катаева А.А. и др. Возможности позитронно-эмиссионной томографии в диагностике злокачественных опухолей головного мозга (обзор литературы) // В мире научных открытий. 2018. № 4. С. 72.
- 30. Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Р. Функциональная урология и уродинамика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 376 с.
- 31. Скворцова Т.Ю., Гурчин А.Ф., Савинцева З.И. ПЭТ с С-метионином в оценке поражения головного мозга у больных с глиальными опухолями после комбинированного лечения // Ж. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. [Электронный ресурс]. 2019. № 83(2). С. 27.
- 32. Колпаков В.В., Беспалова Т.В., Томилова Е.А. и др. Системный анализ индивидуально-типологических особенностей организма // Физиология человека. 2011. Т. 37. № 6. С. 111.
- 33. Колпаков В.В., Томилова Е.А., Беспалова Т.В. и др. Хронобиологическая оценка привычной двигательной активности человека в условиях Западной Сибири // Физиология человека. 2016. Т. 42. № 2. С. 100.
- 34. Судаков С.К. Физиологические механизмы предвидения будущего результата целенаправленного поведения // Рос. физиол. ж. им. И.М. Сеченова. 2019. Т. 105. № 1. С. 36.
- 35. Browning K.N., Carson K.E. Central neurocircuits regulating food intake in response to gut inputs – Preclinical evidence // Nutrients. 2021. V. 13. № 3. P. 908.
- 36. Lamotte G., Shouman K., Benarroch E.E. Stress and central autonomic network // Auton. Neurosci. 2021. V. 235. P. 102870.
- 37. Jarrahi B., Mantini D., Balsters J.H. et al. Differential functional brain network connectivity during visceral interoception as revealed by independent component analysis of fMRI TIME-series // Hum. Brain Mapp. 2015. V. 36. № 11. P. 4438.
- 38. Torta D.M., Costa T., Duca S. et al. Parcellation of the cingulate cortex at rest and during tasks: A meta-analytic clustering and experimental study // Front. Hum. Neurosci. 2013. V. 7. P. 275.
- 39. Jarrahi B., Mantini D., Mehnert U., Kollias S. Exploring influence of subliminal interoception on whole-brain functional network connectivity dynamics // Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2015. V. 2015. P. 670.
- 40. Nour S., Svarer C., Kristensen J.K. et al. Cerebral activation during micturition in normal men // Brain. 2000. V. 123. Pt. 4. P. 781.