<?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">uprinmatus</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Southwest State University. Series: IT Management, Computer Science, Computer Engineering. Medical Equipment Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2223-1536</issn><publisher><publisher-name>Юго-Западный государственный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21869/2223-1536-2026-16-1-164-173</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">uprinmatus-442</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>МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MODELING IN MEDICAL AND TECHNICAL SYSTEMS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Анализ и разработка вязкоупругой модели биотканей  для оценки их нелинейных свойств</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis and development of a viscoelastic model of biological tissues to assess their nonlinear properties</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7833-6055</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Лагута</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Laguta</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Лагута Маргарита Владимировна, ассистент</p><p>ул. Шевченко, д. 2/Е, Ростовская область, г. Таганрог 347922</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Margarita V. Laguta, Assistant</p><p>2/E Shevchenko Str., Rostov region, Taganrog 347922</p></bio><email xlink:type="simple">laguta@sfedu.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/0000-0002-4220-3928</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кравчук</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kravchuk</surname><given-names>D. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кравчук Денис Александрович, доктор технических наук, профессор</p><p>ул. Шевченко, д. 2/Е, Ростовская область, г. Таганрог 347922</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Denis A. Kravchuk, Doctor of Sciences (Engineering), Professor</p><p>2/E Shevchenko Str., Rostov region, Taganrog 347922</p></bio><email xlink:type="simple">kravchukda@sfedu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Южный федеральный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Southern Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>05</month><year>2026</year></pub-date><volume>16</volume><issue>1</issue><fpage>164</fpage><lpage>173</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Лагута М.В., Кравчук Д.А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Лагута М.В., Кравчук Д.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Laguta M.V., Kravchuk D.A.</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://uprinmatus.elpub.ru/jour/article/view/442">https://uprinmatus.elpub.ru/jour/article/view/442</self-uri><abstract><p>Целью исследования является анализ существующих вязкоупругих моделей биологических тканей, учитывающих как физическую, так и геометрическую нелинейности процессов деформации при распространении поперечных акустических волн.</p><sec><title>Методы</title><p>Методы. Акустическая эластография представляет собой группу методов, основанных на анализе процессов взаимодействия низкочастотных поперечных акустических волн с биологическими тканями. Физической основой таких методов являются вязкоупругие модели биотканей, учитывающие изменение параметров их деформации при воздействии на них силы с переменной амплитудой и направлением. Учет нелинейности процессов деформации биологических тканей при распространении поперечных акустических волн позволит ввести новую информативную характеристику для анализа процессов их структурных изменений – нелинейный параметр. Одновременный учет линейных и нелинейных свойств биотканей поз волит повысить качество диагностики заболеваний, протекающих в организме человека, в том числе на ранних стадиях. В рамках исследования были проведен анализ двухэлементной вязкоупругой модели биотканей, позволяющих учитывать как физическую нелинейность, так и линейные характеристики. Также рассмотрены модель, позволяющая учитывать геометрическую нелинейность процессов деформации и процессы деформации моделей при изменении параметров воздействующей силы.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Предложена вязкоупругая модель биологических тканей, позволяющая учитывать как физическую, так и геометрическую нелинейность. Выведены основные математические выражения, описывающие данную модель. Получены результаты математического моделирования процессов деформации разработанной вязкоупругой модели при изменении воздействующей силы и модели, учитывающей только физическую нелинейность.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Предложенная математическая модель позволяет учитывать отклонении процессов деформации биотканей от линейных законов как за счет физической, так и геометрической нелинейности. Применение такой модели позволит повысить точность оценки процессов взаимодействия низкочастотного акустического излучения с биологическими тканями, что может быть использовано для разработки новых высокоточных методов оценки процессов их изменения при протекающих заболеваниях, в том числе на ранних стадиях</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The purpose of the research is to analyze existing viscoelastic models of biological tissues to develop a model that takes into account the nonlinearity of deformation processes during the propagation of transverse acoustic waves.</p><sec><title>Methods</title><p>Methods. Acoustic elastography is a group of methods based on the analysis of the interaction of low-frequency transverse acoustic waves with biological tissues. The physical basis of such methods are viscoelastic models of biological fabrics that take into account changes in their deformation parameters when they are subjected to forces with variable amplitude and direction. Taking into account the nonlinearity of the processes of deformation of biological tissues during the propagation of transverse acoustic waves will allow us to introduce a new informative characteristic for analyzing the processes of their structural changes – a nonlinear parameter. Simultaneous consideration of linear and nonlinear properties of biological tissues will improve the quality of diagnosis of diseases occurring in the human body, including in the early stages. As part of the study, a two-element viscoelastic model of biological tissues was analyzed, allowing for both physical nonlinearity and linear characteristics. A model is also considered that allows taking into account the geometric nonlinearity of the deformation processes and the deformation process es of the models when changing the parameters of the acting force.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. We have proposed a viscoelastic model of biological tissues that accounts for both physical and geometric nonlinearity. The key mathematical expressions describing this model have been derived. Results have been obtained from mathematical modeling of deformation processes for the developed viscoelastic model under varying applied forces and for a model that accounts only for physical nonlinearity.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. The proposed mathematical model allows for the deviation of biological tissue deformation processes from linear laws due to both physical and geometric nonlinearity. Application of this model will improve the accuracy of assessing the interaction of low-frequency acoustic radiation with biological tissue, which can be used to develop new, high-precision methods for assessing tissue changes during ongoing diseases, including in the early stages</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эластография</kwd><kwd>акустический нелинейный параметр</kwd><kwd>свойства биоткани</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>elastography</kwd><kwd>acoustic nonlinear parameter</kwd><kwd>properties of biological tissue</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">Диагностика фиброза печени: акцент на эластографию / И. И. Жирков, А. В. Гордиенко, И. М. Павлович, Б. А. Чумак, В. В. Яковлев // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021. № 194 (10). С. 72-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhirkov I.I., Gordienko A.V., Pavlovich I.M., Chumak B.A., Yakovlev V.V. Diagnosis of liver fibrosis: emphasis on elastography. E`ksperimental`naya i klinicheskaya gastroe`nterologiya = Experimental and Clinical Gastroenterology. 2020;(194):72-81. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беляева А. В., Беляева О. А., Розинов В. М. Диагностический потенциал ультразвуковой эластографии у пациентов с хирургическими заболеваниями и травмами // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2023. Т. 13, № 3. C. 373–384. https://doi.org/10.17816/psaic1523</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyaeva A.V., Belyaeva O.A., Rozinov V.M. Diagnostic potential of ultrasound elastography in patients with surgical diseases and injuries. Rossijskij vestnik detskoj xirurgii, anesteziologii i reanimatologii = Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Intensive Care. 2023;13(3):373-384. (In Russ.) https://doi.org/10.17816/psaic1523</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Эффективность эластографии сдвиговой волной в оценке поражения печени у пациентов с постковидным синдромом / В. Н. Диомидова, Е. А. Разбинина, О. Н. Валеева, Л. Н. Васильева // Acta medica eurasica. 2022. № 3. С. 99–113.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Diomidova V.N., Razbinina E.A., Valeeva O.N., Vasilyeva L.N. The effectiveness of shear wave elastography in assessing liver damage in patients with postcovoid syndrome. Acta Medica Eurasica. 2022;(3):99-113. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кравчук Д. А., Чернов Н. Н., Михралиева А. И. Аналитическое моделирование эластографии молочной железы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2024. Т. 14, № 1. С. 104-113.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kravchuk D.A., Chernov N.N., Mikhralieva A.I. Analytical modeling of breast elastography. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Upravlenie, vychislitel'naja tekhnika, informatika. Meditsinskoe priborostroenie = Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering, Information Science. Medical Instruments Engineering. 2024;14(1). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">King's College London. New research explores non-invasive MR elastography as an alternative to liver biopsy in obese patients // Medical Xpress. 2023. P. 104-113. https://doi.org/10.21869/2223-1536-2024-14-1-104-113. EDN SHBQKL</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">King's College London. New research explores non-invasive MR elastography as an alternative to liver biopsy in obese patients. Medical Xpress. 2023:104-113. https://doi.org/10.21869/2223-1536-2024-14-1-104-113. EDN SHBQKL</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шевкина С. П., Жестовская С. И., Лебедева Е. В. Двумерная эластография сдвиговой волны: рациональное значение в системе bi-rads // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2024. № 2. С. 54-57.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shevkina S.P., Zhestovskaya S.I., Lebedeva E.V. Two-dimensional shear wave elastography: rational value in the bi-rads system. Kremlevskaya medicina. Klinicheskij vestnik = Kremlin Medicine. Clinical Bulletin. 2024;(2):54-57 (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Park S. Y., Kang B. J. Combination of shear-wave elastography with ultrasonography for detection of breast cancer and reduction of unnecessary biopsies: a systematic review and meta-analysis // Ultrasonography. 2021. N 40 (3). P. 318–332.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Park S.Y., Kang B.J. Combination of shear-wave elastography with ultrasonography for detection of breast cancer and reduction of unnecessary biopsies: a systematic review and meta-analysis. Ultrasonography. 2021;(40):318–332.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Двумерная эластография сдвиговой волной в оценке наличия и степени выраженности фиброза печени в сравнении с данными транзиентной эластографии / О. М. Процык, С. Л. Швырев, М. Д. Митькова, В. В. Капустин // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2022. № 4. С. 10-22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Protsyk O.M., Shvyrev S.L., Mitkova M.D., Kapustin V.V. Two-dimensional shear wave elastography in assessing the presence and severity of liver fibrosis in comparison with transient elastography data. Ul`trazvukovaya i funkcional`naya diagnostika = Ultrasound and Functional Diagnostics. 2022;(4):10-22. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Звягин А. В. О существовании слабых решений дробной модели КельвинаФойгта // Математические заметки. 2024. Т. 116, № 1. С. 152–157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zvyagin A.V. On the existence of weak solutions of the fractional Kelvin-Voigt model. Matematicheskie zametki = Mathematical Notes. 2024;116(1):152-157. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Экспериментальные исследования акустического поля поперечных волн в модели биологической ткани / Д. А. Кравчук, Н. Н. Чернов, С. А. Переселков, А. И. Михралиева // Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 2024. Т. 16, № 3. С. 381-386. https://doi.org/10.17725/rensit.2024.16.381. EDN HJAPTZ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kravchuk D.A., Chernov N.N., Perestelkov S.A., Mikhralieva A.I. Experimental studies of the acoustic field of transverse waves in a biological tissue model. Radioe`lektronika. Nanosistemy`. Informacionny`e texnologii  = Radioelectronics. Nanosystems. Information Technology. 2024;16(3):381-386. (In Russ.) https://doi.org/10.17725/rensit.2024.16.381. EDN HJAPTZ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лагута М. В., Кравчук Д. А., Чернов Н. Н. Исследование нелинейного взаимодействия акустической волны с биотканями для целей акустической эластографии // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2025. Т. 15, № 1. С. 131–143.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Laguta M.V., Kravchuk D.A., Chernov N.N. Study of nonlinear interaction of an acoustic wave with biological tissues for the purposes of acoustic elastography. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Upravlenie, vychislitel'naja tekhnika, informatika. Meditsinskoe priborostroenie = Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering, Information Science. Medical Instruments Engineering. 2025;15(1):131-143. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Турбин М. В., Устюжанинова А. С. Solvability of an Initial–Boundary Value Problem for the Modified Kelvin–Voigt Model with Memory along Fluid Motion Trajectories // Differential Equations. 2024. Vol. 60, N 2. P. 180–203. https://doi.org/10.1134/S0012266124020046</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Turbin M.V., Ustyuzhaninova A.S. Solvability of an Initial–Boundary Value Problem for the Modified Kelvin–Voigt Model with Memory along Fluid Motion Trajectories. Differential Equations.2024;60(2):180–203. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S0012266124020046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брацун Д. А., Красняков И. В., Брацун А. Д. Биомеханические модели живой ткани // Российский журнал биомеханики. 2023. № 4. https://doi.org/10.15593/RZhBiomeh/2023.4.04</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bratsun D.A., Krasnyakov I.V., Bratsun A.D. Biomechanical models of living tissue. Rossijskij zhurnal biomexaniki = Russian Journal of Biomechanics. 2023;(4). (In Russ.) https://doi.org/10.15593/RZhBiomeh/2023.4.04</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зависимости между напряжениями и деформациями в нелинейнодеформируемом теле. Часть 1. Основные принципы и соотношения механики деформируемого твердого тела / В. М. Круглов, С. В. Бакушев, А. И. Шеин, В. Т. Ерофеев, Аль Дулайми Салман Давуд Салман, А. А. Томилов // Эксперт: теория и практика. 2023. № 4 (23). С. 154-163.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kruglov V.M., Bakushev S.V., Shein A.I., Erofeev V.T., Al Dulaimi Salman, Dawud Salman, Tomilov A.A. Dependencies between stresses and deformations in a nonlinearly deformable body. Part 1. Basic principles and relations of deformable solid mechanics. E`kspert: teoriya i praktika = Expert: Theory and Practice. 2023;(4):154-163. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернов Н. Н., Вареникова А. Ю., Лагута М. В. Использование относительного нелинейного параметра для создания систем – ультразвуковой визуализации биотканей // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2022. Т. 10, № 1(36).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernov N.N., Varenikova A.Yu., Laguta M.V. Using a relative nonlinear parameter to create systems for ultrasound imaging of biological tissues. Modelirovanie, optimizaciya i informacionny`e texnologii = Modeling, Optimization and Information Technology. 2022;10(1). (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шамаев А. С., Шумилова В. В. Усреднение уравнений движения среды, состоящей из упругого материала и несжимаемой жидкости Кельвина-Фойгта // Уфимский математический журнал. 2024. № 1. С. 98-110.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shamaev A.S., Shumilova V.V. Averaging the equations of motion of a medium consisting of an elastic material and an incompressible Kelvin-Voigt fluid. Ufimskij matematicheskij zhurnal = Ufa Mathematical Journal. 2024;(1):98-110. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Concretization of nonlinear constitutive relations by results of uniaxial compression and indentation experiments / Y. Astapov, A. Markin, M. Sokolova, D. Khristich // Journal of Physics: Conference Series. 2021. N 1902(1). P. 012002.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Astapov Y., Markin A., Sokolova M., Khristich D. Concretization of nonlinear constitutive relations by results of uniaxial compression and indentation experiments. Journal of Physics: Conference Series. 2021;(1902):012002.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахметшин Л. Р., Смолин И. Ю. Программируемое поведение метаматериала при изменении способа соединения элементарных ячеек // Вестник ПНИПУ. Механика. 2023. № 1. С. 26–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akhmetshin L.R., Smolin I.Yu. Programmable behavior of a metamaterial when changing the method of connecting elementary cells. Vestnik PNIPU. Mexanika  = PNIPU Mechanics Bulletin. 2023;(1):26-32. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mizzi L., Spaggiari A. Novel chiral honeycombs based on octahedral and dodecahedral Euclidean polygonal tessellations // International Journal of Solids and Structures. 2022. Vol. 238. P. 111428. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.111428</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mizzi L., Spaggiari A. Novel chiral honeycombs based on octahedral and dodecahedral Euclidean polygonal tessellations. International Journal of Solids and Structures. 2022;238:111428. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.111428</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аспекты численного моделирования процессов разрушения упруго-хрупких тел / В. Э. Вильдеман, Е. В. Феклистова, А. И. Мугатаров, М. Н. Муллахметов, А. М. Кучуков // Вычислительная механика сплошных сред. 2023. Т. 16, № 4. С. 420429. https://doi.org/10.7242/1999-6691/2023.16.4.35</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wildeman V.E., Feklistova E.V., Mugatarov A.I., Mullakhmetov M.N., Kuchukov A.M. Aspects of numerical modeling of fracture processes in elastic-brittle bodies. Vy`chislitel`naya mexanika sploshny`x sred = Computational Continuum Mechanics. 2023;16(4):420–429. (In Russ.) https://doi.org/10.7242/1999-6691/2023.16.4.35</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>
