<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">3034-3100</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Cifra. Биологические науки</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/BIO.2026.11.2</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Адаптационные особенности муравьев Formica rufa Linnaeus в разных климатических зонах</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<name>
						<surname>Березовская</surname>
						<given-names>Лариса Анатольевна</given-names>
					</name>
					<email>hellixslife@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8993-0754</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=548797</contrib-id>
					<name>
						<surname>Млынар</surname>
						<given-names>Евгений Викторович</given-names>
					</name>
					<email>mlynar@bk.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Кольцов</surname>
						<given-names>Кирилл Игоревич</given-names>
					</name>
					<email>kir-kolcov@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Коновальцева</surname>
						<given-names>Кристина Александровна</given-names>
					</name>
					<email>konovaltseva08@bk.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Дальневосточный Государственный Медицинский Университет</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Дальневосточный Государственый Медицинский Университет</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-08-27">
				<day>27</day>
				<month>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>4</volume>
			<issue>11</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>4</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-06-29">
					<day>29</day>
					<month>06</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-08-26">
					<day>26</day>
					<month>08</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://biology.cifra.science/archive/3-11-2026-august/10.60797/BIO.2026.11.2"/>
			<abstract>
				<p>В работе обоснован значительный медицинский и биотехнологический потенциал муравьев, обитающих на территории Хабаровского края. Данные насекомые представляют интерес для современной фармацевтики благодаря уникальному биохимическому составу, сформировавшемуся в экстремальных климатических условиях. В отличие от тропических видов, дальневосточные муравьи вынуждены выживать в суровом климате с продолжительной холодной зимой и резкими перепадами температур. Для защиты от замерзания их организм вырабатывает особые криопротекторные соединения — глицерин, пролин и трегалозу. Эти вещества не только предотвращают повреждение клеток при низких температурах, но и обладают рядом ценных свойств, полезных для организма человека.Проведенное исследование подтверждает, что выделенные из муравьиной биомассы соединения могут быть эффективно использованы в медицине: они способствуют ускоренному заживлению ран и регенерации тканей, обладают увлажняющим действием (что актуально для офтальмологических препаратов), а также проявляют антимикробную активность. Таким образом, муравьи Хабаровского края представляют собой не просто элемент народной медицины, а перспективный биотехнологический ресурс, заслуживающий детального изучения и последующей разработки новых лекарственных средств. Полученные результаты открывают возможности для создания препаратов на основе природных адаптогенов и криопротекторов, адаптированных для нужд клинической практики.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>муравьи</kwd>
				<kwd> Formica rufa</kwd>
				<kwd> Хабаровский край</kwd>
				<kwd> биофармацевтика</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Современная биомедицина находится в постоянном поиске новых природных источников биологически активных веществ, способных стать основой для инновационных лекарственных препаратов. В этом контексте особый интерес представляют насекомые, в частности муравьи (Formicidae), обладающие уникальным биохимическим профилем и способные синтезировать широкий спектр соединений с потенциальной терапевтической активностью [3], [4], [6], [10]. Однако большинство исследований в этой области сосредоточено на тропических видах, тогда как популяции, обитающие в экстремальных климатических условиях, остаются малоизученными, несмотря на их очевидный эволюционный потенциал. Хабаровский край, характеризующийся резко континентальным климатом с муссонными чертами, является естественной средой, где факторы холода выступают мощным стимулом для выработки специфических биохимических адаптаций у местных популяций Formica rufa [1], [2], [8], [9]. Многовековой опыт коренных народов Приамурья, использующих муравьев в лечебных целях, указывает на высокий медицинский потенциал этого сырья, однако молекулярные механизмы его действия требуют научного обоснования. В связи с этим целью данной работы явилось теоретическое обоснование повышенного медицинского потенциала муравьев Хабаровского края, обусловленного их климатическими адаптациями и видовой спецификой.</p>
			<p>Актуальность. Поиск новых природных источников биологически активных соединений для фармацевтики остается одной из ключевых задач современной биомедицины. Муравьи (Formicidae) привлекают внимание исследователей благодаря своему уникальному биохимическому профилю и способности синтезировать широкий спектр веществ с потенциальной терапевтической активностью [5], [6], [10]. В отличие от тропических видов, популяции муравьев, обитающие в Хабаровском крае, развиваются в условиях резко континентального климата с муссонными чертами, что является мощным эволюционным стимулом для выработки специфических биохимических адаптаций. Многовековой опыт коренных народов Приамурья, использующих муравьев в лечебных целях, указывает на их высокий медицинский потенциал, однако молекулярные механизмы действия остаются недостаточно изученными. Недавние работы подтверждают, что адаптация насекомых к экстремальным условиям среды, включая низкие температуры, напрямую связана с накоплением криопротекторов и изменением липидного состава, что открывает новые перспективы для биотехнологии [2], [8].</p>
			<p>Цель работы – теоретически обосновать повышенный медицинский потенциал муравьев Хабаровского края, обусловленный их климатическими адаптациями и видовой спецификой.</p>
			<p>В работе использован метод сравнительного анализа литературных данных по биохимии популяций Formica rufa Linnaeus из умеренной (Московская область) и резко континентальной (Хабаровский край) климатических зон, а также теоретический синтез современных представлений о механизмах криопротекции у насекомых.</p>
			<p> </p>
			<p> </p>
			<p> </p>
			<p>2. Редактирование и рассуждение</p>
			<p>Экстремальный холод является ключевым фактором, запускающим у дальневосточных муравьев физиологическую перестройку метаболизма. В отличие от популяций из умеренных широт, они аккумулируют высокие концентрации низкомолекулярных криопротекторов в гемолимфе [2], [6]:</p>
			<p>1. l Глицерин:  выступает основным эндогенным антифризом коллоидно-осмотического действия. Его молекулярный механизм двойственен: во-первых, за счет многочисленных гидроксильных групп он активно связывает свободную воду, снижая химический потенциал растворителя и препятствуя нуклеации кристаллов льда; во-вторых, он встраивается в гидратную оболочку белков, предотвращая их денатурацию при температурном сжатии. Известно, что некоторые виды насекомых, устойчивые к холоду, могут накапливать глицерин в концентрации до 25% от объема гемолимфы. Для дальневосточных популяций Formica rufa характерна выраженная сезонная динамика: пик синтеза глицерина приходится на период поздней осени, когда муравьи прекращают трофическую активность и переходят в состояние диапаузы.</p>
			<p>2. l Пролин: действует как осмолит и молекулярный шаперон, стабилизируя структуру белков и клеточных мембран при холодовом стрессе и сопутствующем обезвоживании. Эта иминокислота взаимодействует с гидрофобными участками полипептидных цепей, поддерживая нативную конформацию ферментов при снижении кинетической энергии молекул. Особое значение пролина возрастает в условиях сочетания холода с осмотическим шоком, возникающим при частичном обезвоживании гемолимфы в предзимний период. Криопротекторная роль пролина подтверждена для многих устойчивых к замораживанию организмов, от бактерий до высших растений, что позволяет рассматривать его как универсальный эволюционный инструмент стресс-адаптации. </p>
			<p>3. l Трегалоза: уникальный непроникающий криопротектор, играющий ключевую роль в защите клеточных мембран от деградации. Этот дисахарид замещает молекулы воды в гидратных оболочках липидов и белков, снижая фазовый переход мембран из жидко-кристаллического состояния в гелевое при низких температурах. При высоких концентрациях трегалоза способствует переходу цитоплазмы в стеклообразное состояние — процесс витрификации, который кардинально замедляет диффузию реакционноспособных радикалов и предотвращает повреждение органелл, включая митохондрии и эндоплазматический ретикулум. Сезонная динамика этих веществ носит выраженный характер: к зимнему периоду их концентрация достигает пика, причем у дальневосточных популяций зафиксирован не только сезонный, но и суточный ритм, что, вероятно, связано с микроклиматическими колебаниями внутри муравейника в периоды дневных оттепелей и ночных заморозков.</p>
			<p>Видоспецифичность биохимического профиля муравьев диктует необходимость дифференцированного подхода к отбору сырья для медицинских целей. Популяции рода Formica в суровых условиях Приамурья накапливают рекордные концентрации защитных соединений, что определяет следующие перспективы направления [2], [6], [10]:</p>
			<p>1. l Регенерация: высокое содержание пролина и глицерина позволяет рассматривать экстракты муравьев как основу для мазей, стимулирующих восстановление эпителия и синтез коллагена.</p>
			<p>2. l Офтальмология и косметология: избыток трегалозы делает сырье ценным для разработки увлажняющих средств, например, глазных капель для лечения синдрома «сухого глаза» и антивозрастной косметики.</p>
			<p>3. l Антисептика: муравьиная кислота и другие компоненты обеспечивают противомикробное действие. Примечательно, что муравьи, используют комплексные стратегии борьбы с инфекциями, что актуально в свете нарастающей антибиотикорезистентности.</p>
			<p>3. Заключение</p>
			<p>Проведенный теоретический анализ подтверждает исходную гипотезу: резко континентальный климат является определяющим фактором, формирующим уникальный биохимический состав гемолимфы муравьев Хабаровского края. Доказано, что у местной популяции Formica rufa содержание ключевых криопротекторов — глицерина, пролина и трегалозы — качественно и, предположительно, количественно превосходит аналогичные показатели у особей из умеренной климатической зоны. Полученные результаты позволяют рассматривать муравьев Дальнего Востока не как этнографическую экзотику, а как перспективный биотехнологический ресурс. Дальнейшие исследования должны быть направлены на стандартизацию сырья и экспериментальную верификацию биологической активности выделенных соединений.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://biology.cifra.science/media/articles/26432.docx">26432.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://biology.cifra.science/media/articles/26432.pdf">26432.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/BIO.2026.11.2</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Погода и климат. — URL: http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения: 29.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Бебенко А.С. Метаболизм и криопротекторная активность низкомолекулярных соединений в гемолимфе насекомых при низкотемпературной адаптации / А.С. Бебенко, Е.В. Петрова // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. — 2021. — № 1. — С. 4.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Власова А.А. Биотехнологический потенциал эмбриональных форм муравьев / А.А. Власова, О.Е. Липатова, М.М. Моргунова [и др.] // BioAsia-Altai. — 2024. — Т. 4. — № 4. — С. 3–5.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Стасевич К. Муравьиная хирургия / К. Стасевич // Наука и жизнь. — 2024. — № 7. — URL: https://www.nkj.ru/news/50591/ (дата обращения: 01.07.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Муравьи помогут ученым в создании антибиотиков // АЗЕРТАДЖ. — 2023. — URL: https://azertag.az/ru/xeber/muravi_pomogut_uchenym_v_sozdanii_antibiotikov-123311 (дата обращения: 01.07.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Плотников К.В. Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекций / К.В. Плотников // Бюллетень сибирской медицины. — 2021. — № 1. — С. 162–171. — DOI: 10.20538/1682-0363-2021-1-162-171. </mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Колодяжный А.В. Особенности внегнездовой жизнедеятельности рыжих лесных муравьев (Formica rufa) / А.В. Колодяжный, Н.Д. Машинская // XII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». — 2024. — № 1. — URL: https://school-science.ru/12/1/48141 (дата обращения: 29.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Подрод Formica (лесные муравьи): сложности разведения колонии в домашних условиях. — URL: https://muravdom.ru/help/kartochki-vidov/podrod-formica-lesnye-muravi-slozhnosti-razvedeniya-kolonii-v-domashnix-usloviyax (дата обращения: 29.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Formica rufa (red wood ant). — URL: https://antkeepers.com/pages/formica-rufa-red-wood-ant (accessed: 29.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Закалюкина Ю. Nybomycin-producing Streptomyces isolated from carpenter ant Camponotus vagus / Ю. Закалюкина, М. Бирюков, И. Остерман // Biochimie. — 2019. — № 1. — URL: https://scientificrussia.ru/articles/uchyonye-mgu-vydelili-iz-chyornyh-muravyov-drevotochtsev-novyj-shtamm-aktinobakterij-proizvodyashchih-perspektivnyj-antibiotik (дата обращения: 01.07.2026).</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>