<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4677</issn><issn publication-format="electronic">3034-5316</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">685031</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044467725030085</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ: &#13;
ВОСПРИЯТИЕ ВНЕШНИХ СТИМУЛОВ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ &#13;
АКТИВНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ: ВОСПРИЯТИЕ ВНЕШНИХ СТИМУЛОВ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The influence of stresses of different origin and their combined effect on the psychoemotional status of rats</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Влияние стрессоров разной природы и их сочетанный эффект на психоэмоциональный статус крыс</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Apraksina</surname><given-names>N. K.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Апраксина</surname><given-names>Н. К.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>natalapraksina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Matveevskaya</surname><given-names>P. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Матвеевская</surname><given-names>П. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>natalapraksina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Absalyamova</surname><given-names>M. T.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Абсалямова</surname><given-names>М. Т.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>natalapraksina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Beznin</surname><given-names>G. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Безнин</surname><given-names>Г. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>natalapraksina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Avaliany</surname><given-names>T. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Авалиани</surname><given-names>Т. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>natalapraksina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tsikunov</surname><given-names>S. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Цикунов</surname><given-names>С. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>natalapraksina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal State Budgetary Scientific Institution “Institute of Experimental Medicine”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Институт экспериментальной медицины»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date><volume>75</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>371</fpage><lpage>386</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-17"><day>17</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0044-4677/article/view/685031">https://innoscience.ru/0044-4677/article/view/685031</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The work shows the specificity of the influence of stresses of different origin (psychogenic trauma and forced swimming), as well as their combined effects on the psychoemotional status and eating behavior of male rats in the early period after exposure. Mental trauma caused by vital stress led to the development of anhedonia, suppression of eating behavior in combination with a decrease in exploratory activity and an increase in emotional tension in animals in the Open Field and Elevated Plus Maze tests. Stress caused by forced swimming led to depression of motor and exploratory activity. The combination of stresses of different origin led to cross-adaptation with leveling of depression caused by vital stress, as well as normalization of exploratory and motor activity, suppressed as a result of forced swimming.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В настоящем исследовании показана специфичность влияния стрессов разного генеза: психогенной травмы и вынужденного плавания, а также эффекты их сочетанного воздействия на психоэмоциональный статус и пищевое поведение самцов крыс на раннем сроке после воздействия. Психическая травма, вызванная витальным стрессом, приводила к развитию ангедонии, угнетению пищевого поведения на фоне снижения ориентировочно-исследовательской активности и усилению эмоциональной напряженности у животных в тестах «Открытое поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт». Стресс, вызванный «вынужденным плаванием», вызывал угнетение двигательной, ориентировочно-исследовательской активности. Сочетанное воздействие стрессов разного генеза приводило к перекрестной адаптации с нивелированием депрессивного компонента поведения, вызванного витальным стрессом, а также нормализацией исследовательской и двигательной активностей, угнетенных в результате воздействия вынужденного плавания.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vital stress</kwd><kwd>psychogenic trauma</kwd><kwd>forced swimming</kwd><kwd>psychoemotional state</kwd><kwd>eating behavior</kwd><kwd>depressive-like state</kwd><kwd>anhedonia</kwd><kwd>cross-adaptation</kwd><kwd>male rats</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>витальный стресс</kwd><kwd>психогенная травма</kwd><kwd>вынужденное плавание</kwd><kwd>психоэмоциональный статус</kwd><kwd>пищевое поведение</kwd><kwd>депрессивноподобное состояние</kwd><kwd>ангедония</kwd><kwd>перекрёстная адаптация</kwd><kwd>самцы крыс</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство РФ</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">The Russian Government</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Абдурасулова И.Н., Екимова И.В., Чернышев М.В., Мацулевич А.В., Пастухов Ю.Ф. Нарушение когнитивных функций у крыс Вистар в модели доклинической стадии болезни Паркинсона. Журн.высш. нерв.деят. им. И.П. Павлова. 2019. 69(3): 364–381.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Авалиани Т.В., Апраксина Н.К., Клюева Н.Н., Абсалямова М.Т., Цикунов С.Г. Изменение липидного обмена у самцов и самок крыс после однократного психогенного стресса. Патогенез. 2022. 20(3): 55–56.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Апраксина Н.К., Немцева П.С., Авалиани Т.В., Сучкова И.О., Паткин Е.Л., Цикунов С.Г. Отсроченное влияние витального стресса на уровень полногеномного метилирования ДНК на разных стадиях эстрального цикла самок крыс. Патогенез. 2022. 20(3): 65–66.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Балабекова М.К., Нурмухамбетов А.Н., Жукешева М.К., Рыспекова Н.Н., Аканов А.А. Влияние разных стрессорных раздражителей на поведенческие реакции крыс. Современные наукоемкие технологии. 2014. 6: 44–48.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Берeзова И.В., Шишкина Г.Т., Калинина Т.С., Дыгало Н.Н. Поведение в тесте вынужденного плавания и экспрессия в мозге крыс генов нейротрофического фактора (BDNF) и антиапоптозного белка Bcl-xl. Журн.высш.нервн. деят. им. И.П.Павлова. 2011. 613: 332–339.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Гарибова Т.Л., Крайнева В.А., Воронина Т.А. Поведенческие экспериментальные модели депрессии. Фармакокинетика и фармакодинамика. 2017. 3: 14–19.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Глазачев О.С., Крыжановская С.Ю. В поисках структурно-функционального следа эффектов перекрестной адаптации: проблемы трансляционной физиологии. Физиология человека. 2021. 47(6): 125–133.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Гостюхина А.А., Замощина Т.А., Прокопова А.В., Зайцев К.В. Индивидуально-типологические особенности реагирования лабораторных крыс на многокомпонентный стресс. Современные вопросы биомедицины. 2022. 6(2): 47–55.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Зенько М.Ю., Рыбникова Е.А. Перекрестная адаптация: от Ф.З. Меерсона до наших дней. Часть 1. Адаптация, перекрестная адаптация и перекрестная сенсибилизация. Успехи физиологических наук. 2019. 50(4): 3–13.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Кудрявцева В.А., Моисеева А.В., Мухамедова С.Г., Пьявченко Г.А., Кузнецов С.Л. Возрастная динамика структурно-функциональных взаимодействий нейронов стриатума в реализации актов двигательного поведения у крыс обоего пола. Cеченовский вестник. 2022. 13(2): 20–29.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Курко О.Д., Иноземцева Л.С., Глазова Н.Ю., Себенцова Е.А., Марков Д.Д., Хухарева Д.Д., Левицкая Н.Г., Гривенников И.А., Долотов О.В. Эффекты хронического непредсказуемого стресса и острой низкодозовой эндотоксемии у крыс Wistar Han и Sprague Dawley. Журн.высш.нервн. деят. им. И.П.Павлова. 2020. 70(1): 86–103.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Мазо Г.Э., Кибитов А.О. Ангедония как базовый синдром и мишень для терапевтического воздействия при депрессивном расстройстве. Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2019. 3: 10–18.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Михайлова А.П. Пищевое поведение в норме, в условиях стресса и при патологии: библиографический обзор. Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2018. 11(3): 80–95.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Пошивалов В.П. Этологический атлас для фармакологических исследований на лабораторных грызунах. М.: Деп. в ВИНИТИ. 1978. 3: 164–78.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Рыбникова Е.А., Воробьев М.Г., Самойлов, М.О. Гипоксическое посткондиционирование корректирует нарушения поведения крыс в модели посттравматического стрессового расстройства. Журн.высш.нервн. деят. им. И.П.Павлова. 2012. 62(3): 364–364.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Сухарева Е.В. Роль кортикотропин-рилизинг гормона и его рецепторов в регуляции нейрофизиологических и поведенческих реакций на стресс. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. 25(2): 216–223.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Ушакова В.М., Горлова А.В., Зубков Е.А., Морозова А.Ю., Зоркина Я.А., Павлов Д.А., Иноземцев А.Н., Чехонин В.П. Экспериментальные модели депрессивного состояния. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П.Павлова. 2019. 69(2): 230–247.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Цикунов С.Г. Нейробиология витального стресса. Новые модели психической травмы и посттравматического стрессового расстройства. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2015. 13: 187–188.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Цикунов С.Г., Пшеничная А.Г., Клюева Н.Н., Виноградова Т.В., Денисенко А.Д. Витальный стресс вызывает длительные расстройства поведения и обмена липидов у самок крыс. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2016. 14(4): 32–41.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Чайка А.В., Коношенко Е.В., Хусаинов Д.Р., Шахматова В.И., Можаровская И.А., Черетаев И.В. Тест Порсолта как лонгитюдный метод оценки динамики эмоционального состояния крыс в модели хронического непредсказуемого умеренного стресса. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2018. 4(70). 2:133–147.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Apraksina N.K., Avaliany T.V., Tsicunov S.G. Changes in Electrocortiographic Indicators in Rats in Situations of Real Threats to Life in a Vital Stress Model. Neurosci. Behav. Physiol. 2022. 52(5): 739–746.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Cancela L.M., Rossi S., Molina V.A. Effect of different restraint schedules on the immobility in the forced swim test: modulation by an opiate mechanism. Brain Res. Bull. United States. 1991. 26(5): 671–675.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Casper R.C. Depression and eating disorders. Depress. Anxiety. United States. 1998. 8 Suppl 1: 96–104.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Calatayud F., Belzung C., Aubert A. Ethological validation and the assessment of anxiety-like behaviours: methodological comparison of classical analyses and structural approaches. Behav Processes. 2004. 67 (2): 195–206.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Chauhan E., Bali A., Singh N., Jaggi A.S. Cross stress adaptation: Phenomenon of interactions between homotypic and heterotypic stressors. Life Sci. Netherlands. 2015. 137: 98–104.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Gujral S., Aizenstein H., Reynolds C.F.3rd, Butters M.A., Erickson K.I. Exercise effects on depression: Possible neural mechanisms. General hospital psychiatry. 2017. 49: 2–10.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Durodié B., Wainwright D. Terrorism and post-traumatic stress disorder: a historical review. Lancet Psychiatry. 2019.6(1):61–71.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Ernst C., Olson A.K., Pinel J.P., Lam R.W., Christie B.R. Antidepressant effects of exercise: evidence for an adult-neurogenesis hypothesis? Journal of Psychiatry and Neuroscience. 2006. 31(2): 84–92.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Hamwey M.K., Gargano L.M., Friedman L.G., Leon L.F., Petrsoric L.J., Brackbill R.M. Post-Traumatic Stress Disorder among Survivors of the September 11, 2001 World Trade Center Attacks: A Review of the Literature. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. 17(12): 4344.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Hao Y., Ge H., Sun M., Gao Y. Selecting an Appropriate Animal Model of Depression. Int. J. Mol. Sci. Switzerland. 2019. 20(19): 4827.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Henschen D., Swift K., Taylor R., Scott E., May M., Ngouajio B., Jenkins K., Johnson Iii F., Jeong I., Silva G., Matson L., Lowery-Gionta E. Development of an Animal Model of Military-Relevant Traumatic Stress. Mil Med. 2023. 188(3–4): 561–571.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Kigar S.L., Cuarenta A., Zuniga C.L., Chang L., Auger A.P., Bakshi V.P. Brain, behavior, and physiological changes associated with predator stress-An animal model for trauma exposure in adult and neonatal rats. Front Mol Neurosci. 2024. 17: 1322273.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Lunt H.C., Barwood M.J., Corbett J., Tipton M.J. «Cross-adaptation»: habituation to short repeated cold-water immersions affects the response to acute hypoxia in humans. J. Physiol. England. 2010. 588(18): 3605–3613.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>El Marzouki H., Akil H., Najimi M., Chigr F., Ahami A. Effect of Cold Stress on Neurobehavioral and Physiological Parameters in Rats. Front. Physiol. Switzerland. 2021. 12: 660124.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Molendijk M.L., de Kloet E.R. Immobility in the forced swim test is adaptive and does not reflect depression. Psychoneuroendocrinology. England. 2015. 62: 389–391.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Molewijk H.E., van der Poel A.M., Olivier B. The ambivalent behavior “stretched approach posture” in the rat as a paradigm to characterize anxiolytic drugs. Psychopharmacology. 1995. 121(1): 81–90.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Murra D., Hilde K.L., Fitzpatrick A., Maras P.M., Watson S.J., Akil H. Characterizing the behavioral and neuroendocrine features of susceptibility and resilience to social stress. Neurobiol. Stress. United States. 2022. 17: 100437.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Nakashima S.F., Ukezono M., Nishida H., Sudo R., Takano Y. Receiving of emotional signal of pain from conspecifics in laboratory rats. Royal Society open science. 2015. 2(4): 140–381.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Ortolani D., Oyama L.M., Ferrari E.M., Melo L.L., Spadari-Bratfisch R.C. Effects of comfort food on food intake, anxiety-like behavior and the stress response in rats. Physiol. Behav. United States. 2011. 103(5): 487–492.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Rodgers R.J., Johnson N.J.T. Factor analysis of spatiotemporal and ethological measures in the murine elevated plus-maze test of anxiety. Pharmacol. Biochem. Behav. 1995. 52: 297–303.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Sahin Z., Ozkurkculer A., Kalkan O.F., Ozkaya A., Koc A., Koca R.O., Solak H., Gormus Z.I.S., Kutlu S. Chronic immobilization stress induces anxiety-related behaviors and affects brain essential minerals in male rats. Int. J. Vitam. Nutr. Res. Switzerland. 2022. 92(5–6): 349–356.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Scott E., May M., Silva G., Taylor R., Fenlon N., Lowery-Gionta E., Matson L. Variation in trauma-related behavioral effects using a preclinical rat model of three predator exposure stress. Stress. 2022. 25(1): 276–290.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Singh B., Olds T., Curtis R., Dumuid D., Virgara R., Watson A., Szeto K., O’Connor E., Ferguson T., Eglitis E., Miatke A., Simpson C.E, Maher C. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. Br J Sports Med. 2023 57(18): 1203–1209.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Soliva-Estruch M., Tamashiro K.L., Daskalakis N.P. Genetics and epigenetics of stress: New avenues for an old concept. Neurobiol Stress. 2023. 23:100525.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Stanton C.H., Holmes A.J., Chang S.W.C., Joormann J. From Stress to Anhedonia: Molecular Processes through Functional Circuits. Trends Neurosci. 2019. 42(1): 23–42.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Subkhankulov M.R., Sinyak D.S., Guk V.A., Postnikova T.Yu., Roginskaya A.I., Zubareva O.E. Cardarin Effecton the Formation of Histopathological and Behavioral Abnormalities in the Lithium-Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy in Rats. J Evol Biochem Phys. 2024. 60: 316–331.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Vincent C., Pirard P., Motreff Y., Bertuzzi L., Vandentorren S., Vuillermoz C. Post-traumatic stress disorder among civilians 6 and 18 months after the January 2015 terrorist attacks in the Paris region. Psychiatry Res. 2023. 322: 115137.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Willner P., Golembiowska K., Klimek V., Muscat R. Changes in mesolimbic dopamine may explain stress-induced anhedonia. Psychobiology. 1991. 19(1): 79–84.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
