<?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">zabmedvestnik</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Забайкальский медицинский вестник</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Transbaikalian Medical Bulletin</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">1998-6173</issn><publisher><publisher-name>Читинская государственная медицинская академия</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.52485/19986173_2026_2_58</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zabmedvestnik-566</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</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL RESEARCH</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИОННОГО СТАТУСА ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА МАТРИЦУ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE INFLUENCE OF THE ADAPTATION STATUS OF HEMODYNAMIC REGULATION ON THE MATRIX OF HEMODYNAMIC INDICES</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7920-7642</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Смоляков</surname><given-names>Ю. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Smolyakov</surname><given-names>Yu. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Смоляков Юрий Николаевич, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой медицинской физики и цифровой медицины</p><p>672000, г. Чита, ул. Горького, д. 39 а; 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского, д. 13, стр. 3, пом. 15</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuri Nikolaevich Smolyakov, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Medical Physics and Digital Medicine</p><p>39a Gorky St., Chita, Russia, 672000; Kohansky St., 13, building 3, room 15, Chita, Transbaikal Krai,, 672038</p></bio><email xlink:type="simple">smolyakov@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2502-9411</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузник</surname><given-names>Б. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznik</surname><given-names>B. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кузник Борис Ильич, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры нормальной физиологии </p><p>672000, г. Чита, ул. Горького, д. 39 а; 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского, д. 13, стр. 3, пом. 15</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Boris Ilyich Kuznik, Doctor of Medical Sciences Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation Professor of the Department of Normal Physiology, Chita State Medical Academy </p><p>39a Gorky St., Chita, Russia, 672000; Kohansky St., 13, building 3, room 15, Chita, Transbaikal Krai,, 672038</p></bio><email xlink:type="simple">bi_kuznik@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6690-7391</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Давыдов</surname><given-names>С. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Davydov</surname><given-names>S. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Давыдов Сергей Олегович, д.м.н., руководитель инновационной клиники «Академия Здоровья»     </p><p>672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского, д. 13, стр. 3, пом. 15   </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey Olegovich Davydov, Doctor of Medical Sciences, Head of the innovative clinic "Academy of Health"</p><p>Kohansky St., 13, building 3, room 15, Chita, Transbaikal Krai,, 672038</p></bio><email xlink:type="simple">davydov-so@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ; &#13;
Общество с ограниченной ответственностью «Медика Холдинг» (инновационная клиника «Академия здоровья»)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Chita State Medical Academy, Ministry of Health of the Russian Federation; &#13;
Limited Liability Company "Medica Holding" (Innovative Clinic "Academy of Health")</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Общество с ограниченной ответственностью «Медика Холдинг» (инновационная клиника «Академия здоровья»)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Limited Liability Company "Medica Holding" (Innovative Clinic "Academy of Health")</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>58</fpage><lpage>68</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Смоляков Ю.Н., Кузник Б.И., Давыдов С.О., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Смоляков Ю.Н., Кузник Б.И., Давыдов С.О.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Smolyakov Y.N., Kuznik B.I., Davydov S.O.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" 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.zabmedvestnik.ru/jour/article/view/566">https://www.zabmedvestnik.ru/jour/article/view/566</self-uri><abstract><sec><title>Цель исследования</title><p>Цель исследования: изучить влияние адаптационного статуса на параметры микроциркуляции, измеренные методом динамического рассеяния света (mDLS), у здоровых добровольцев, пациентов с подтвержденными хроническими патологиями и спортсменов.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие 149 человек обоего пола в возрасте 21 ± 4 года. Испытуемые разбиты на три группы в зависимости от тренированности: 96 человек – соматически здоровые, 25 человек с наличием хронической соматической патологии, 28 человек – регулярно занимающиеся спортом. mDLS исследование включало 4 этапа: покой, запись показателей, физическая нагрузка (10 приседаний), запись показателей. В свою очередь каждая запись реализовывалась 5 фазами с чередующейся окклюзией кровотока.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. В контрольных условиях базовые параметры микроциркуляции сопоставимы между группами. Под стрессом наблюдается выраженная активация микроциркуляции во всех группах с наиболее заметными изменениями у здоровых и больных; спортсмены демонстрируют повышенную стабильность. Постокклюзионная гиперемия усиливает эффекты стресса, особенно заметно у здоровых. Групповые различия подтверждаются корреляциями параметров и визуализированы в графиках.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Матрица гемодинамических индексов представляет собой эффективный инструмент неинвазивной оценки функционального состояния микроциркуляторного русла и степени адаптации сердечно-сосудистой системы под влиянием стресса и адаптации. Выявленная гиперреактивность эндотелиального компонента может служить прогностическим маркером истощения адаптационных резервов при патологии. Паттерн микроциркуляции, характерный для спортсменов, может рассматриваться как целевой при проведении реабилитационных мероприятий.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>The aim of the research</title><p>The aim of the research. To study the effect of adaptation status on microcirculation parameters measured by dynamic light scattering (mDLS) in healthy volunteers, patients with confirmed chronic pathologies and athletes.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The experimental study involved 149 individuals of both sexes, aged 21 ± 4 years. The subjects were divided into three groups based on their fitness level: 96 somatically healthy subjects, 25 subjects with chronic somatic pathology, and 28 subjects who regularly exercised. The mDLS study included four stages: rest, recording of parameters, physical activity (10 squats), and recording of parameters. Each recording consisted of five phases with alternating blood flow occlusion.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. Under control conditions, baseline microcirculation parameters were comparable between groups. Under stress, pronounced microcirculation activation was observed in all groups, with the most noticeable changes in healthy and sick subjects. Athletes demonstrate increased stability. Post-occlusive hyperemia enhances the effects of stress, especially in healthy individuals. Group differences are confirmed by parameter correlations and visualized in graphs.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. The hemodynamic index matrix is an effective tool for noninvasively assessing the functional state of the microcirculatory bed and the degree of cardiovascular adaptation under the influence of stress and adaptation. The identified hyperreactivity of the endothelial component can serve as a prognostic marker for depletion of adaptive reserves in pathology. The microcirculation pattern characteristic of athletes can be considered a target for rehabilitation measures.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гемодинамика</kwd><kwd>микроциркуляция</kwd><kwd>динамическое рассеяние света</kwd><kwd>адаптационный статус</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hemodynamics</kwd><kwd>microcirculation</kwd><kwd>dynamic light scattering</kwd><kwd>adaptation status</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">Wang X., He B. Endothelial dysfunction: Molecular mechanisms and clinical implications. MedComm. 2024. 5(8). e651. DOI: 10.1002/mco2.651.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang X., He B. Endothelial dysfunction: Molecular mechanisms and clinical implications. MedComm. 2024. 5(8). e651. DOI: 10.1002/mco2.651.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Feng Y., Li C., Chen J., et al. Endothelial dysfunction in atherosclerosis: from classical pathways to emerging mechanisms. Vessel Plus. 2025. 9. 8. DOI: 10.20517/2574-1209.2025.39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Feng Y., Li C., Chen J., et al. Endothelial dysfunction in atherosclerosis: from classical pathways to emerging mechanisms. Vessel Plus. 2025. 9. 8. DOI: 10.20517/2574-1209.2025.39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Joo H.K., Jeon B.H. Endothelial Dysfunction: From Pathophysiology to Novel Therapeutic Approaches 2.0. Biomedicines. 2025. 13(11). 2639. DOI: 10.3390/biomedicines13112639.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Joo H.K., Jeon B.H. Endothelial Dysfunction: From Pathophysiology to Novel Therapeutic Approaches 2.0. Biomedicines. 2025. 13(11). 2639. DOI: 10.3390/biomedicines13112639.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аксельрод Б.А., Дымова О.В., Толстова И.А., и др. Сравнительный анализ влияния ламинарного и пульсирующего кровотока во время искусственного кровообращения на микроциркуляцию. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2024.17(6). 595‑601. DOI: 10.17116/kardio202417061595.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Axelrod B.A., Dymova O.V., Tolstova I.A., et al. Comparative analysis of the effects of laminar and pulsatile blood flow during cardiopulmonary bypass on microcirculation. Kardiologiya i Serdechno‑Sosudistaya Khirurgiya. 2024;17(6):595‑601. DOI: 10.17116/kardio202417061595.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смоляков Ю.Н., Калашникова С.А., Федоренко Е.В., и др. Динамические реакции активности коры головного мозга и микроциркуляции на стимулированный стресс. Забайкальский медицинский вестник. 2017. (2). 148-153.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smolyakov Y.N., Kalashnikova S.A., Fedorenko E.V., et al. Dynamic reactions of cortex activity and microcirculation on stimulated stress. Zabaikal’skii Meditsinskii Vestnik. 2017. (2). 148–153.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuznik B.I., Smolyakov Y.N., Davydov S.O., et al. Impact of fitness status on the optically measured hemodynamic indexes. Journal of Healthcare Engineering. 2018. 2018. 1674931. DOI: 10.1155/2018/1674931.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznik B.I., Smolyakov Y.N., Davydov S.O., et al. Impact of fitness status on the optically measured hemodynamic indexes. Journal of Healthcare Engineering. 2018. 2018. 1674931. DOI: 10.1155/2018/1674931.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sdobnov A., Piavchenko G., Bykov A., Meglinski I. Advances in Dynamic Light Scattering Imaging of Blood Flow. Laser &amp; Photonics Reviews. 2024. 18(2). 2300494. DOI: 10.1002/lpor.202300494.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sdobnov A., Piavchenko G., Bykov A., Meglinski I. Advances in Dynamic Light Scattering Imaging of Blood Flow. Laser &amp; Photonics Reviews. 2024. 18(2). 2300494. DOI: 10.1002/lpor.202300494.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федорович А.А., Королев А.И., Ососков В.С., и др. Новые тренды развития направления по неинвазивному исследованию микроциркуляции в коже человека. Описательный обзор // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2025. - Т. 24, № 6. - С. 94-104. - DOI: 10.15829/1728-8800-2025-4412.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorovich A.A., Korolev A.I., Ososkov V.S., et al. New trends in non-invasive study of human skin microcirculation. A descriptive review. Kardiovaskulyarnaya Terapiya i Profilaktika. 2025. 24(6). 94–104. DOI: 10.15829/1728-8800-2025-4412.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. The R Project for Statistical Computing. 2025. URL: https://www.R-project.org (дата обращения: 22.01.2026).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. The R Project for Statistical Computing. 2025. URL: https://www.R-project.org (дата обращения: 22.01.2026).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tao X., Chen Y., Zhen K., et al. Effect of continuous aerobic exercise on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Physiology. 2023. 14. 1043108. DOI: 10.3389/fphys.2023.1043108.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tao X., Chen Y., Zhen K., et al. Effect of continuous aerobic exercise on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Physiology. 2023. 14. 1043108. DOI: 10.3389/fphys.2023.1043108.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Meglinski I., Dunn A., Durduran T., et al. Dynamic light scattering in biomedical applications: feature issue introduction. Biomedical Optics Express. 2024. 15(5). 2890-2897. DOI: 10.1364/BOE.525699.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Meglinski I., Dunn A., Durduran T., et al. Dynamic light scattering in biomedical applications: feature issue introduction. Biomedical Optics Express. 2024. 15(5). 2890-2897. DOI: 10.1364/BOE.525699.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хотько Д.Н., Хотько А.И., Попков В.М., и др. Применение лазерной допплеровской флоуметрии для оценки микроциркуляции почки до и после выполнения перкутанной нефролитотрипсии. Урология. 2023. (3). 28-32. DOI: 10.18565/urology.2023.3.28-32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khotko D.N., Khotko A.I., Popkov V.M., et al. The use of laser doppler flowmetry to assess the microcirculation of the kidney before and after percutaneous nephrolithotomy. Urologiia. 2023. (3). 28-32. DOI: 10.18565/urology.2023.3.28-32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dubensky A., Ryzhkov I., Tsokolaeva Z., et al. Post-occlusive reactive hyperemia variables can be used to diagnose vascular dysfunction in hemorrhagic shock. Microvascular Research. 2024. 152. 104647. DOI: 10.1016/j.mvr.2023.104647.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dubensky A., Ryzhkov I., Tsokolaeva Z., et al. Post-occlusive reactive hyperemia variables can be used to diagnose vascular dysfunction in hemorrhagic shock. Microvascular Research. 2024. 152. 104647. DOI: 10.1016/j.mvr.2023.104647.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каладзе Н.Н., Алёшина О.К., Трибрат Н.С., и др. Динамика функциональной активности эндотелия и микроциркуляторных процессов у детей-реконвалесцентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Вестник физиотерапии и курортологии. 2025. 31(1). 6-10. DOI: 10.37279/2413-0478-2025-31-6-10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaladze N.N., Alyoshina O.K., Tribrat N.S., et al. Dynamics of endothelial functional activity and microcirculatory processes in convalescent children after a new coronavirus infection. Vestnik Fizioterapii i Kurortologii. 2025. 31(1). 6–10. DOI: 10.37279/2413-0478-2025-31-6-10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Harden J.E., David Branch J., Reynolds L.J. Impacts of Physical Inactivity Models on Endothelial Function: A Systematic Review. Sports Medicine. 2025. 55. 1937–1952. DOI: 10.1007/s40279-025-02238-x.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Harden J.E., David Branch J., Reynolds L.J. Impacts of Physical Inactivity Models on Endothelial Function: A Systematic Review. Sports Medicine. 2025. 55. 1937–1952. DOI: 10.1007/s40279-025-02238-x.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Marcuccio G., Candia C., Maniscalco M., Ambrosino P. Endothelial dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease: an update on mechanisms, assessment tools and treatment strategies. Frontiers in Medicine. 2025. 12. 1550716. DOI: 10.3389/fmed.2025.1550716.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marcuccio G., Candia C., Maniscalco M., Ambrosino P. Endothelial dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease: an update on mechanisms, assessment tools and treatment strategies. Frontiers in Medicine. 2025. 12. 1550716. DOI: 10.3389/fmed.2025.1550716.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Королев А.И., Ососков В.С., Федорович А.А., и др. Структурно-функциональное состояние микроциркуляторного русла кожи у мужчин с различными фенотипами артериальной гипертензии низкого и умеренного сердечно-сосудистого риска. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024. 23(10). 15-28. DOI: 10.15829/1728-8800-2024-4133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korolev A.I., Ososkov V.S., Fedorovich A.A., et al. Structural and functional state of the skin microcirculation in men with different phenotypes of hypertension of low and moderate cardiovascular risk. Kardiovaskulyarnaya Terapiya i Profilaktika. 2024. 23(10). 15–28. DOI: 10.15829/1728-8800-2024-4133.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Власова Т.И., Власов Т.Д. Современные методы оценки микроциркуляции. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2025. 23(4). 5-21. DOI: 10.24884/1682-6655-2024-23-4-5-21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vlasova T.I., Vlasov T.D. Modern methods for assessment of microcirculation. Regionarnoe Krovoobrashchenie i Mikrotsirkulyatsiya. 2025. 23(4). 5-21. DOI: 10.24884/1682-6655-2024-23-4-5-21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li Z., Luo S., Bai X., et al. Effects of different exercise types on vascular endothelial function in individuals with abnormal glycaemic control: a systematic review and network meta-analysis. 2025. PeerJ. 13. e19839. DOI: 10.7717/peerj.19839.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li Z., Luo S., Bai X., et al. Effects of different exercise types on vascular endothelial function in individuals with abnormal glycaemic control: a systematic review and network meta-analysis. 2025. PeerJ. 13. e19839. DOI: 10.7717/peerj.19839.</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>
