KEMION · 17.09.2026

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

УДК 617-089

DOI 10.34014/2227-1848-2025-1-33-43

Ульяновский медико-биологический журнал. № 1, 2025

А.Н. Беляев, Е.В. Бояркин, И.С. Полькина, М.Д. Романов, Е.В. Кимяев

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва», г. Саранск, Россия

Отрицательные аэроионы (ОАИ) – это электрически отрицательно заряженные молекулы в ат­мосфере. Они обладают высокой биологической активностью и оказывают лечебный эффект, за-ключающийся в нормализации психологического здоровья и общего самочувствия, повышении ра­ботоспособности при физических нагрузках, улучшении дыхательной функции легких и крови. Важным аспектом действия ОАИ является нейтрализация частиц пыли, аэроаллергенов и мик­роорганизмов в воздушном пространстве помещений. Механизмом лечебного действия ОАИ мо­жет быть активация собственной антиоксидантной системы, а также обезвреживание микробов и вирусов путем окислительного повреждения их липидных и нуклеиновых комплексов. Имеющи-еся работы по обоснованию эффективности применения ОАИ при хирургических заболеваниях указывают на перспективность исследований в этом направлении.

Ключевые слова: отрицательные аэроионы, микроорганизмы, окислительное повреждение, раны.

Введение. Отрицательные аэроионы (ОАИ) были открыты более 100 лет назад. Большая за­слуга в их изучении принадлежит русскому уче-ному А.Л. Чижевскому, который в течение не­скольких десятков лет анализировал биологиче­ское действие ОАИ на растительный и живот-ный мир. В воздушной среде отрицательная мо-лекула газа образуется при получении достаточ­ной для выброса электрона энергии [1]. Далее электрон может присоединиться к другой нейтральной молекуле, после чего она приобре­тает отрицательный заряд и начинает проявлять повышенную биологическую активность [2].

Цель исследования. Дать анализ совре-менному состоянию исследований по исполь­зованию отрицательных аэроионов в меди­цине и оценить перспективы применения ОАИ в хирургической практике.

Как известно, технический прогресс свя­зан с загрязнением не только почвы и воды, но и атмосферы, что приводит к снижению в ней содержания ОАИ, которое в свою очередь не-благоприятно влияет на физическое и психи­ческое здоровье населения [3, 4].

На начальных этапах исследования ОАИ

A.P. Krueger, E.J. Reed [5] предположили, что

механизм их биологического действия реали-зуется через активацию серотонина – одного из нейротрансмиттеров, связанных с нейробиоло-гическими механизмами, оказывающими сти-мулирующее влияние (сосудисто-нервное, эн-докринное, метаболическое) на организм чело­века и животных

Анализ публикаций, затрагивающих про­блему воздействия ОАИ на человека, показал, что их лечебный эффект связан с улучшением общего самочувствия, психоэмоционального фона и продуктивности [6–11], повышением работоспособности при физических нагрузках [12], возрастанием функциональной активно­сти и дыхательных объемов легких у куриль-щиков [13, 14] и студентов с нарушенной ды­хательной функцией легких [15]. Также име­ются сведения, что использование ОАИ при­водит к уменьшению симптомов воспаления в клеточной линии кератиноцитов человека, дезактивации спор плесени и различных ал­лергенов (в результате чего снижается выра­женность симптомов аллергии на эти ча­стицы), т.е. отрицательные аэроионы прояв­ляют противовоспалительное и антиоксидант-ное действие [8, 16].

В других публикациях показано, что воз­дух, обогащенный ОАИ, нормализует артери-альное давление и реологию крови, поддержи­вает насыщение тканей кислородом, облег­чает стрессовые состояния и повышает устой-чивость к неблагоприятным факторам [17–20]. Высокие концентрации отрицательных аэроионов с лечебной целью рекомендуется использовать в ревматологии, иммунологии, дерматологии, пульмонологии [21, 22].

В ряде исследований обнаружено, что ОАИ подавляют рост и размножение различ­ных бактерий [23–26], в т.ч. вследствие пря­мого бактерицидного действия или потенциро-вания антибактериального эффекта некоторых антисептиков при совместном применении.

В настоящее время для удаления из воз­духа микрочастиц пыли, микроорганизмов, аллергенов растительного и животного проис­хождения широко используются очистители воздуха помещений – в основном это ионные излучатели различных типов [27, 28]. A. Tana­ka, Y.А. Zhang [29] сообщили, что отрицатель­ные аэроионы снижают количество вдыхае-мой пыли на 46 %. Ее концентрация после 2-часовой обработки офисного помещения (50 м3) генератором ОАИ была снижена почти на два порядка [30]. Эффективность ОАИ в удалении твердых частиц из воздуха была по­казана и в других работах [31–34].

A.R. Escombe et al. [35] экспериментально показали, что ультрафиолетовое излучение и отрицательная ионизация воздуха предотвра-щали передачу туберкулеза воздушно-капель-ным путем у морских свинок. Таким образом, использование ОАИ может быть эффектив-ным и недорогим способом борьбы с туберку-лезной инфекцией в клинических учрежде-ниях.

Во время пандемии коронавирусной ин­фекции 2019 г. (COVID-19) был предложен портативный ионизатор, генерирующий ОАИ, который эффективно уничтожал коронави-русы (SARS-CoV-2) и вирусы гриппа А (штамм CA04) – эффективность дезинфекции составила более 99,8 % после 1-часового воз­действия. Кроме того, с эффективностью бо­лее 87,8 % через 10 мин ОАИ разрушали аэрозольные вирусы [36]. Не исключено, что поло­жительный эффект ОАИ также связан с усиле­нием выработки собственных антиоксидант-ных ферментов [37, 38].

R.V. Badhe, S.S. Nipate [39] полагают, что периодическое использование ионизатора, ге­нерирующего отрицательные кластеры ионов кислорода [O —(H O)n], и распылителя бикар-боната натрия, генерирующего HCO —, при подключении к аппарату искусственной вен­тиляции легких нейтрализует шиповидный белок коронавируса в легких путем окисли­тельного повреждения белковых и липидных комплексов [40, 41] и изменяет среду на нейтральную (или щелочную), способствуя повышению содержания кислорода в крови.

Повышение эффективности воздействия ОАИ возможно путем изменения применяе-мых доз. T.V. Sirota et al. [42] показали, что высокие дозы могут вызвать состояние окис­лительного стресса вследствие повышенного образования озона и озонидов, которые, явля-ясь сильными окислителями, также повы­шают общий окислительный потенциал.

Имеются работы, посвященные использо­ванию ОАИ в онкологической практике. В публикации R. Yamada et al. [43] показано, что ОАИ повышают активность собственных кил-лерных клеток организма, уничтожающих опухолевые клетки и защищающих организм от рака. В исследовании показано, что если мышей, у которых вызывали опухоль путем введения определенного химического веще­ства, подвергали воздействию ОАИ, то через 5 нед. у них наблюдалось уменьшение разме­ров и веса опухоли, а также рост выживаемости. Интерес представляют исследования по изучению воздействия ОАИ на кожные раны различной этиологии. На модели ожоговой раны у крыс было продемонстрировано, что обработка аэрозолем с ОАИ не только увели­чила скорость заживления, но и улучшила ка­чество регенерации глубоких повреждений. Кроме того, ОАИ подавляли выраженность воспалительных реакций за счет снижения экспрессии провоспалительных цитокинов с последующим усилением ангиогенеза в ожо­говой ране [44]. Опубликовано сообщение о

применении аэрозоля, заряженного ОАИ, 67 пациентами с хроническими ранами [45]. В контрольную группу вошли 73 больных, кото­рые получали стандартное лечение. Аппара-том SQ-365 генерировался аэрозоль с отрица-тельным зарядом и размером аэрозольных ча­стиц около 5 мкм. Эти отрицательно заряжен­ные однородные аэрозоли могут через верх­ние дыхательные пути или напрямую через раневое ложе воздействовать как системно, так и местно. При нанесении на раны аэрозоль оказывает биоцидное действие и способствует заживлению, влияя на клеточный метаболизм. Полученные результаты показали снижение инфицированности ран в опытной группе по сравнению с контрольной. Также в опытной группе размер ран в различные сроки наблю­дения (14-й, 21-й, 28-й дни) был значительной меньше и наблюдалась более ранняя полная эпителизация. В сообщении других авторов показано, что совместное использование ОАИ и оксида азота способствовало повышению количества микрососудов и улучшению кро-воснабжения хронических ран у больных са-харным диабетом [46].

В ряде работ изучались перспективы ис­пользования ОАИ в плановой и неотложной хирургии. Так, в патентном эксперименталь-ном исследовании на модели острого перито­нита показана возможность их применения для профилактики спайкообразования [47]. В каче­стве электроэффлювиального генератора отри­цательных аэроионов выступала люстра Чи-жевского. Эксперименты проводились на 58 собаках, разделенных на 4 группы. Интен-сивность аэроионизации составляла 500 тыс. аэроионов (АИ) в 1 кубическом сантиметре воздуха. Время воздействия определялось до­зой (от 0,5 до 6 ч). Авторы экспериментально показали, что аэроионотерапия дозой от 30 до

80 биологических единиц (3 и 4 группы) в предоперационном периоде позволяет эффек­тивно предупредить развитие адгезивного про­цесса в брюшной полости. С.В. Аксеновой установлено, что применение ОАИ в комплекс­ном лечении перитонита и ишемии кишечника способствует коррекции расстройств липид-ного обмена вследствие снижения интенсивно-

сти свободнорадикальных процессов и актив­ности фосфолипазных систем, что проявляется восстановлением функционального состояния печени и снижением выраженности эндотокси-коза [48]. В другом исследовании обнаружено, что использование ОАИ при острой ишемии кишечника приводило к нормализации гипер-коагуляционных нарушений системы гемо-стаза за счет гипокоагуляционного и фибрино-литического действия, а также уменьшения аг-регационной тромбоцитарной активности [49]. В связи с этим автор считает целесообразным перед хирургическим вмешательством на ки-шечнике проведение двух сеансов аэроионоте­рапии дозой 20 биологических единиц для пре­дупреждения гемостатических расстройств и профилактики тромбоэмболических осложне­ний в послеоперационном периоде.

Также была показана эффективность от­рицательных аэроионов в лечении механиче­ской желтухи [50–52]. Экспериментально раз-работанная авторами методология заключа­лась в том, что у крыс после моделирования механической желтухи на 3-и сут выполняли декомпрессию желчевыводящих протоков. Затем животных помещали в клетку с уста-новленным в металлической сетке-крышке ис­точником ионизации от генератора отрица­тельно заряженных аэроионов и проводили аэроионотерапию продолжительностью 60 мин и концентрацией ОАИ 10 тыс. АИ в 1 см3 еже­дневно в течение 30 дней. В результате наблю­дали повышение системного антиоксидант-ного потенциала и снижение активности цито-литических процессов в печени, что сопро-вождалось ростом выживаемости подопыт­ных животных [53].

В клинической практике метод аэроионо­терапии был опробован О.В. Диковой [54, 55]. Методика заключалась в ежедневном примене­нии электроэффлювиальной люстры А.Л. Чи-жевского в течение 14 дней сеансами по 20 биологических доз. Автором было пока­зано, что использование ОАИ в комплексном лечении экземы повышало его эффектив­ность: сокращались сроки стационарного ле­чения при росте числа выздоровевших лиц. В публикации Iwama H. et al. [56] сообщается о

применении отрицательных аэроионов с це­лью снижения предоперационного психологи­ческого напряжения в амбулаторной хирурги­ческой практике.

Однако стоит отметить, что в некоторых работах не найдено доказательств воздей­ствия как положительных, так и отрицатель­ных ионов на сердечную и дыхательную функции [57, 58]. Неоднозначные резуль­таты могут быть стимулом для дальнейших экспериментальных и клинических исследо­ваний.

Заключение. Краткий аналитический об­зор свидетельствует о возможности уничто-

жения микробов и снижения количества ал­лергенов в окружающем воздухе с помощью отрицательных аэроионов. Их источником мо­гут быть специальные ионизаторы, выпускае-мые медицинской промышленностью. Эффек­тивность применения отрицательных аэро­ионов в профилактике распространения виру­сов, коррекции липидных расстройств, а также гипокоагуломическое и дезагрегацион-ное действие при плановых и ургентных хи­рургических операциях свидетельствуют о перспективах исследований в области приме­нения отрицательных аэроионов в клиниче­ской практике.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

Концепция и дизайн исследования: Беляев А.Н.

Литературный поиск, участие в исследовании, обработка материала: Бояркин Е.В., Полькина И.С., Кимяев И.В.

Анализ и интерпретация данных: Беляев А.Н., Романов М.Д. Написание и редактирование текста: Беляев А.Н., Романов М.Д.

Литература

  1. Laza V. The environment and gaseous ions. Cent. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2000; 6: 3–10.
  2. Goldstein N., Arshavskaya T.V. Is atmospheric super oxide Vitally necessary? Accelerated death of ani-mals in a quasi-neutral electric atmosphere. Z. Naturforsch C. 1997; 52: 396–404. DOI: 10.1515/znc-1997-5-619.
  3. Jia X., Yang X., Hu D., Dong W., Yang F., Liu Q., Li H., Pan L., Shan J., Niu W., Wu S., Deng F., Guo X. Short-term effects of particulate matter in metro cabin on heart rate variability in young healthy adults: impacts of particle size and source. Environ Res. 2018; 167: 292–298. DOI: 10.1016/j.en-vres.2018.07.017.
  4. Gui H.L., Ren G.L., Zhang X.H. Atmospheric negative oxygen ions and their variation in different envi­ronments. Heilongjiang Meteorol. 2018; 35 (01): 18–19.
  5. Krueger A.P., Reed E.J. Biological impact of small air ions. Science. 1976; 193: 1209–1213. DOI: 10.1126/science.959834.
  6. Flory R., Ametepe J., Bowers B. A randomized, placebo-controlled trial of bright light and high-density negative air ions for treatment of seasonal affective disorder. Psychiatry Res. 2010; 177 (1-2): 101–108. DOI: 10.1016/j.psychres.2008.08.011.
  7. Ogungbe A.S., Akintoye O.H., Idowu B.A. Effects of gaseous ions on the environment and human perfor­mance. Trends Appl. Sci. Res. 2011; 6: 130–133. DOI: 10.3923/tasr.2011.130.133.
  8. Pino O., Ragione F.L. There’s something in the air: Empirical evidence for the effects of negative air ions (NAI) on psychophysiological state and performance. Res. Psychol. Behav Sci. 2013; 1: 48–53.
  9. Perez V., Alexander D.D., Bailey W.H. Air ions and mood outcomes: A review and meta-analysis. BMC Psychiatry. 2013; 13: 29. DOI: 10.1186/1471-244X-13-29.
  10. Jiang S.Y., Ma A., Ramachandran S. Negative air ions and their effects on human health and air quality improvement. Int J Mol Sci. 2018; 19 (10): 2966. DOI: 10.3390/ijms19102966.
  11. Chu C.H., Chen S.R., Wu C.H., Cheng Y.C., Cho Y.M., Chang Y.K. The effects of negative air ions on cognitive function: an event-related potential (ERP) study. Int J Biometeorol. 2019; 63 (10): 1309–1317. DOI: 10.1007/s00484-019-01745.
  1. Nimmerichter A., Holdhaus J., Mehnen L., Vidotto C., Loidl M., Barker A.R. Effects of negative air ions on oxygen uptake kinetics, recovery and performance in exercise: a randomized, double-blinded study. Int J Biometeorol. 2014; 58 (7): 1503–1512. DOI: 10.1007/s00484-013-0754-8.
  2. Su Y.F., Wenjie L., Chunlei Z., Hui L. Effects of load breathing training combined with air negative oxy­gen ion intervention on lung function in smokers with moderate and mild chronic obstructive pulmonary disease. Chin J Gerontol. 2018; 38 (13): 3134–3136.
  3. Wenjie L., Chunlei Z., Hui L. Effects of load breathing training combined with air negative oxygen ion intervention on lung function in smokers with moderate and mild chronic obstructive pulmonary disease. Chin J Gerontol. 2018; 38 (13): 3134–3136.
  4. Wen L.Y. Effect of air negative oxygen ion concentration on respiratory training of students with poor pulmonary function. Mod Prev Med. 2017; 44 (07): 1187–1190.
  5. Goldstein N. Reactive oxygen species as essential components of ambient air. Biochemistry. 2002; 67: 161–170. DOI: 10.1023/A:1014405828966.
  6. Iwama H. Negative air ions created by water shearing improve erythrocyte deformability and aerobic metabolism. Indoor Air. 2004; 14 (4): 293–297. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2004.00254.x.
  7. Voeikov V.L. Reactive oxygen species (ROS) pathogens or sources of vital energy? Part 1. ROS in normal and pathologic physiology of living systems. J. Altern. Complement. Med. 2006; 12: 111–118. DOI: 10.1089/acm.2006.12.111.
  8. Wiszniewski A., Suchanowski A., Wielgomas B. Effects of Air-Ions on Human Circulatory Indicators. Polish Journal of Environmental Studies. 2014; 2: 521–531.
  9. Liu S., Li C., Chu M., Zhang W., Wang W., Wang Y., Guo X., Deng F. Associations of forest negative air ions exposure with cardiac autonomic nervous function and the related metabolic linkages: a repeated-measure panel study. Sci Total Environ. 2022; 850: 158019. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158019.
  10. Lazzerini F., Orlando M., Pra W. Progress of negative air ions in health tourism environments applica-tions. Boletin Sociedad Española Hidrologia Medica. 2018; 33: 27–46. DOI: 10.23853/bsehm.2018.0450.
  11. Day D.B., Xiang J., Mo J., Clyde M.A., Weschler C.J., Li F., Gong J., Chung M., Zhang Y., Zhang J. Combined use of an electrostatic precipitator and a high-efficiency particulate air filter in building venti-lation systems: effects on cardiorespiratory health indicators in healthy adults. Indoor Air. 2018; 28 (3): 360–372. DOI: 10.1111/ina.12447.
  12. Tyagi A.K., Nirala B.K., Malik A., Singh K. The effect of negative air ion exposure on Escherichia coli and Pseudomonas fluorescens. J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard Subst. Environ. Eng. 2008; 43: 694–699. DOI: 10.1080/10934520801959831.
  13. Dobrynin D., Friedman G., Fridman A., Starikovskiy A. Inactivation of bacteria using DC corona dis-charge: Role of ions and humidity. New J. Phys. 2011; 13: 103033. DOI: 10.1088/1367-2630/13/ 10/103033.
  14. Noyce J.O., Hughes J.F. Bactericidal effects of negative and positive ions generated in nitrogen on Esch­erichia coli. J. Electrostatics. 2002; 54: 179–187. DOI: 10.1016/S0304-3886(01)00179-6.
  15. Timoshkin I.V., Maclean M., Wilson M.P., Given M.J., MacGregor S.J., Wang T., Anderson J.G. Bacte­ricidal effect of corona discharges in atmospheric air. IEEE Trans. Plasma Sci. 2012; 40: 2322–2333. DOI: 10.1109/TPS.2012.2193621.
  16. Grinshpun S.A., Mainelis G., Trunov M., Adhikari A., Reponen T., Willeke K. Evaluation of ionic air purifiers for reducing aerosol exposure in confined indoor spaces. Indoor Air. 2005; 15 (4): 235–245. DOI: https://doi. org/10.1111/j.1600-0668.2005.00364.x.
  17. Zhou P., Yang Y., Huang G., Lai A.C.K. Numerical and experimental study on airborne disinfection by negative ions in air duct flow. Build Environ. 2018; 127: 204–210. DOI: 10.1016/j.buildenv.2017.11.006.
  18. Tanaka A., Zhang Y. Dust settling efficiency and electrostatic effect of a negative ionization system. J. Agr. Saf. Health. 1996; 2: 39–47. DOI: 10.13031/2013.19440.
  19. Grabarczyk Z. Electiveness of indoor air cleaning with corona ionizers. J. Electrostat. 2001; 51: 278–283. DOI: 10.1016/S0304-3886(01)00058-4.
  20. Zhao X., Li Y., Hua T., Jiang P., Yin X., Yu J., Ding B. Low-Resistance Dual-Purpose Air Filter Releasing Negative Ions and Effectively Capturing PM2.5. ACS Appl Mater Interfaces. 2017; 9 (13): 12054–12063. DOI: 10.1021/acsami.7b00351.
  21. Fei L., Yang P., Bin D., Xuerao L., Tingting L., Sha X. Cognition of negative oxygen ions in air of resi­dents near Fengxiang Wetland Park in Haikou city. Chin J Convalescent Med. 2020; 29 (08): 794–797.
  • Tyagi A.K., Malik A. Antimicrobial action of essential oil vapours and negative air ions against Pseudo­monas fluorescens. Int J Food Microbiol. 2010; 143 (3): 205–210. DOI: 10.1016/j.ijfoodmi-cro.2010.08.023.
  • Seo K.H., Mitchell B.W., Holt P.S., Gast R.K. Bactericidal effects of negative air ions on airborne and surface Salmonella enteritidis from an artificially generated aerosol. J Food Prot. 2001; 64 (1): 113–116. DOI: 10.4315/0362-028x-64.1.113.
  • Escombe A.R., Moore D.A., Gilman R.H., Navincopa M., Ticona E., Mitchell B., Noakes C., Martínez C., Sheen P., Ramirez R., Quino W., Gonzalez A., Friedland J.S., Evans C.A. Upper-room ultraviolet light and negative air ionization to prevent tuberculosis transmission. PLoS Med. 2009; 6 (3): e43. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000043.
  • Zhang C., Cui H., Zhang C., Chen Z., Jiang X., Liu J., Wan Z., Li J., Liu J., Gao Y., Jin N., Guo Z. Aerosol Transmission of the Pandemic SARS-CoV-2 and Influenza A Virus Was Blocked by Negative Ions. Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 897416. DOI: 10.3389/fcimb.2022.897416.
  • Темное А.В., Сирота Т.В., Ставровская И.Г., Фойгель А.Г., Кондрашова М.Н. Влияние суперок-сида воздуха на структурную организацию и фосфорилирующее дыхание митохондрий II. Биохи-мия. 1997; 62 (10): 1072–1079.
  • Kim M., Jeong G.J., Hong J.Y., Park K.Y., Lee M.K., Seo S.J. negative air ions alleviate particulate matter-induced inflammation and oxidative stress in the human keratinocyte cell line HaCaT. Ann Derma-tol. 2021; 33 (2): 116–121. DOI: 10.5021/ad.2021.33.2.116.
  • Badhe R.V., Nipate S.S. The use of negative oxygen ion clusters [O2−(H2O)n] and bicarbonate ions [HCO3−] as the supportive treatment of COVID-19 infections: A possibility. Medical Hypotheses. 2021; 154: 110658. DOI: 10.1016/j.mehy.2021.110658.
  • Comini S., Mandras N., Iannantuoni M.R., Menotti F., Musumeci A.G., Piersigilli G., Allizond V., Banche G., Cuffini A.M. Positive and Negative Ions Potently Inhibit the Viability of Airborne Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria. Microbiol Spectr. 2021; 9 (3): e0065121. DOI: 10.1128/Spec-trum.00651-21.
  • Davide De Forni, Barbara Poddesu, Giulia Cugia, Giovanni Gallizia, Massimo La Licata, Julianna Lisziewicz, James G. Chafouleas, Franco Lori. Low Ozone Concentration and Negative Ions for Rapid SARS- CoV-2 Inactivation. Journal of Biotechnology and Biomedicine. 2024; 7: 166–174.
  • Sirota T.V., Safronova V.G., Amelina A.G., Mal’tseva V.N., Avkhacheeva N.V., Sofin A.D., Ianin V.A., Mubarakshina E.K., Romanova L.K., Novoselov VI. Effect of negative air ions on respiratory organs and blood. Biofizika. 2008; 53: 886–893. DOI: 10.1134/S0006350908050242.
  • Yamada R., Yanoma S., Akaike M., Tsuburaya A., Sugimasa Y., Takemiya S., Motohashi H., Rino Y., Takanashi Y., Imada T. Water-generated negative air ions activate NK cell and inhibit carcinogenesis in mice. Cancer Lett. 2006; 239: 190–197. DOI: 10.1016/j.canlet.2005.08.002.
  • Zhao J., Zhou F., Chen L. Negatively-charged aerosol improves burn wound healing by promoting eNOS-dependent angiogenesis. American Journal of Translation Research. 2018; 10 (1): 246–255.
  • Xie X., Chen L., Zhang Z.Q., Shi Y., Xie J. Clinical study on the treatment of chronic wound with nega-tively-charged aerosol. Int J Clin Exp Med. 2013; 6 (8): 649–654.
  • Yang Y., Yin D., Wang F., Hou Z., Fang Z. In situ eNOS/NO up-regulation-a simple and effective thera­peutic strategy for diabetic skin ulcer. Sci Rep. 2016; 6: 30326. DOI: 10.1038/srep30326.
  • Власов А.П., Федаев А.А., Подеров В.Н., Конышева О.В., Аксенова С.В., Харитонов Е.А. Патент РФ № 2161995С2; 2001.
  • Аксенова С.В. Роль липидмодифицирующего компонента в патогенетическом действии различ­ных лечебных агентов при энтеральных повреждениях: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.16. Саранск; 2007. 25.
  • Аширова Н.А. Влияние ионизированного кислорода на некоторые показатели гомеостаза кишеч­ника при острой ишемии: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.16. Саранск; 2008. 18.
  • Беляев А.Н., Бояркин Е.В., Беспалов Н.Н., Костин С.В., Паркин П.Н., Бабась Д.В. Применение отрицательных аэроионов в лечении механической желтухи. Биорадикалы и антиоксиданты. 2021; 2: 25–27.
  • Беляев А.Н., Костин С.В., Бояркин Е.В. Патент РФ № 2774027; 2022.
  • Беляев А.Н., Бояркин Е.В., Костин С.В., Беспалов Н.Н., Бабась Д.В., Фролова В.В. Анти-оксидантное действие отрицательных аэроионов в коррекции печеночной дисфункции при механической желтухе. Анналы хирургической гепатологии. 2023; 1: 48–52.
  • Бояркин Е.В., Беляев А.Н., Беспалов Н.Н. Способ лечения механической желтухи отрицательными аэроионами. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки. 2021; 11: 125–131.
  • Дикова О.В. Отрицательные аэроионы кислорода в лечении экземы. Вестник новых медицинских технологий. 2009; 1: 71–74.
  • Дикова О.В. Применение димефосфона и аэроионотерапии при экземе. Казанский медицинский журнал. 2009; 3: 411–413.
  • Iwama H, Ohmizo H, Obara S. The relaxing effect of negative air ions on ambulatory surgery patients. Can J Anaesth. 2004; 51 (2): 187–188. DOI: 10.1007/BF03018784.
  • Gui H.L., Ren G.L., Zhang X.H. Atmospheric negative oxygen ions and their variation in different envi­ronments. Heilongjiang Meteorol. 2018; 35 (01): 18–19.
  • Liu S., Huang Q., Wu Y., Song Y., Dong W., Chu M., Yang D., Zhang X., Zhang J., Chen C., Zhao B., Shen H., Guo X., Deng F. Metabolic linkages between indoor negative air ions, particulate matter and cardiorespiratory function: a randomized, double-blind crossover study among children. Environ Int. 2020; 138: 105663. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105663.

Поступила в редакцию 25.09.2024; принята 08.11.2024.

Авторский коллектив

Беляев Александр Назарович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии имени профессора Н.И. Атясова, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордов­ский государственный университет имени Н.П. Огарёва». 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевист­ская, 68; e-mail: belyaevan@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0698-3007.

Бояркин Евгений Викторович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии имени профессора Н.И. Атясова, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский госу­дарственный университет имени Н.П. Огарёва». 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68; e-mail: boyarkin_ev@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3698-4465.

Полькина Ирина Сергеевна – ординатор кафедры общей хирургии имени профессора Н.И. Атясова, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва». 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68; e-mail: polckinairina@yandex.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6012-3617.

Романов Михаил Дмитриевич – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры госпи-тальной хирургии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва». 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68; e-mail: mdro-manov@yandex.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9646-4007.

Кимяев Евгений Викторович – аспирант кафедры общей хирургии имени профессора Н.И. Атясова, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва». 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68; e-mail: kimyaev1@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-0384-4829.

Образец цитирования

Беляев А.Н., Бояркин Е.В., Полькина И.С., Романов М.Д., Кимяев Е.В. Перспективы использования отрицательных аэроионов в хирургической практике. Ульяновский медико-биологический журнал. 2025; 1: 33–43. DOI: 10.34014/2227-1848-2025-1-33-43.

PROSPECTS FOR NEGATIVE AIR IONS IN SURGICAL PRACTICE

A.N. Belyaev, E.V. Boyarkin, I.S. Pol’kina, M.D. Romanov, E.V. Kimyaev

National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev, Saransk, Russia

Negative air ions (NAIs) are negatively charged gas molecules in the air. They are highly potential and have a therapeutic effect, as they normalize psychological health and general well-being, increase perfor­mance under physical exertion, improve the respiratory function of the lungs and blood. An important aspect of NAI is charge neutralization of dust particles, aeroallergens and microorganisms in the indoor air. The mechanism of NAI therapeutic action involves the activation of antioxidant system, and microbe and virus filtering by oxidative damage to their lipid and nucleic complexes. Existing studies on NAI ef-fectiveness in surgical diseases indicate the prospects of further research in this area.

Key words: negative air ions, microorganisms, oxidative damage, wounds.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Author contributions

Research concept and design: Belyaev A.N.

Literature search, participation in the study, data processing: Boyarkin E.V., Pol’kina I.S., Kimyaev I.V.

Data analysis and interpretation: Belyaev A.N., Romanov M.D. Text writing and editing: Belyaev A.N., Romanov M.D.

References

  1. Laza V. The environment and gaseous ions. Cent. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2000; 6: 3–10.
  2. Goldstein N., Arshavskaya T.V. Is atmospheric super oxide Vitally necessary? Accelerated death of ani-mals in a quasi-neutral electric atmosphere. Z. Naturforsch C. 1997; 52: 396–404. DOI: 10.1515/znc-1997-5-619.
  3. Jia X,. Yang X., Hu D., Dong W., Yang F., Liu Q., Li H., Pan L., Shan J., Niu W., Wu S., Deng F., Guo X. Short-term effects of particulate matter in metro cabin on heart rate variability in young healthy adults: impacts of particle size and source. Environ Res. 2018; 167: 292–298. DOI: 10.1016/j.en-vres.2018.07.017.
  4. Gui H.L., Ren G.L., Zhang X.H. Atmospheric negative oxygen ions and their variation in different envi­ronments. Heilongjiang Meteorol. 2018; 35 (01): 18–19.
  5. Krueger A.P., Reed E.J. Biological impact of small air ions. Science. 1976; 193: 1209–1213. DOI: 10.1126/science.959834.
  6. Flory R., Ametepe J., Bowers B. A randomized, placebo-controlled trial of bright light and high-density negative air ions for treatment of seasonal affective disorder. Psychiatry Res. 2010; 177 (1-2): 101–108. DOI: 10.1016/j.psychres.2008.08.011.
  7. Ogungbe A.S., Akintoye O.H., Idowu B.A. Effects of gaseous ions on the environment and human per­formance. Trends Appl. Sci. Res. 2011; 6: 130–133. DOI: 10.3923/tasr.2011.130.133.
  8. Pino O., Ragione F.L. There’s something in the air: Empirical evidence for the effects of negative air ions (NAI) on psychophysiological state and performance. Res. Psychol. Behav Sci. 2013; 1: 48–53.
  9. Perez V., Alexander D.D., Bailey W.H. Air ions and mood outcomes: A review and meta-analysis. BMC Psychiatry. 2013; 13: 29. DOI: 10.1186/1471-244X-13-29.
  10. Jiang S.Y., Ma A., Ramachandran S. Negative air ions and their effects on human health and air quality improvement. Int J Mol Sci. 2018; 19 (10): 2966. DOI: 10.3390/ijms19102966.
  11. Chu C.H., Chen S.R., Wu C.H., Cheng Y.C., Cho Y.M., Chang Y.K. The effects of negative air ions on cognitive function: an event-related potential (ERP) study. Int J Biometeorol. 2019; 63 (10): 1309–1317. DOI: 10.1007/s00484-019-01745.
  1. Nimmerichter A., Holdhaus J., Mehnen L., Vidotto C., Loidl M., Barker A.R. Effects of negative air ions on oxygen uptake kinetics, recovery and performance in exercise: a randomized, double-blinded study. Int J Biometeorol. 2014; 58 (7): 1503–1512. DOI: 10.1007/s00484-013-0754-8.
  2. Su Y.F., Wenjie L., Chunlei Z., Hui L. Effects of load breathing training combined with air negative oxygen ion intervention on lung function in smokers with moderate and mild chronic obstructive pulmo­nary disease. Chin J Gerontol. 2018; 38 (13): 3134–3136.
  3. Wenjie L., Chunlei Z., Hui L. Effects of load breathing training combined with air negative oxygen ion intervention on lung function in smokers with moderate and mild chronic obstructive pulmonary disease. Chin J Gerontol. 2018; 38 (13): 3134–3136.
  4. Wen L.Y. Effect of air negative oxygen ion concentration on respiratory training of students with poor pulmonary function. Mod Prev Med. 2017; 44 (07): 1187–1190.
  5. Goldstein N. Reactive oxygen species as essential components of ambient air. Biochemistry. 2002; 67: 161–170. DOI: 10.1023/A:1014405828966.
  6. Iwama H. Negative air ions created by water shearing improve erythrocyte deformability and aerobic metabolism. Indoor Air. 2004; 14 (4): 293–297. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2004.00254.x.
  7. Voeikov V.L. Reactive oxygen species (ROS) pathogens or sources of vital energy? Part 1. ROS in nor­mal and pathologic physiology of living systems. J. Altern. Complement. Med. 2006; 12: 111–118. DOI: 10.1089/acm.2006.12.111.
  8. Wiszniewski A., Suchanowski A., Wielgomas B. Effects of Air-Ions on Human Circulatory Indicators.

Polish Journal of Environmental Studies. 2014; 2: 521–531.

  • Liu S., Li C., Chu M., Zhang W., Wang W., Wang Y., Guo X., Deng F. Associations of forest negative air ions exposure with cardiac autonomic nervous function and the related metabolic linkages: a repeated-measure panel study. Sci Total Environ. 2022; 850: 158019. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158019.
  • Lazzerini F., Orlando M., Pra W. Progress of negative air ions in health tourism environments applica-tions. Boletin Sociedad Española Hidrologia Medica. 2018; 33: 27–46. DOI: 10.23853/bsehm.2018.0450.
  • Day D.B., Xiang J., Mo J., Clyde M.A., Weschler C.J., Li F., Gong J., Chung M., Zhang Y., Zhang J. Combined use of an electrostatic precipitator and a high-efficiency particulate air filter in building venti-lation systems: effects on cardiorespiratory health indicators in healthy adults. Indoor Air. 2018; 28 (3): 360–372. DOI: 10.1111/ina.12447.
  • Tyagi A.K., Nirala B.K., Malik A., Singh K. The effect of negative air ion exposure on Escherichia coli and Pseudomonas fluorescens. J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard Subst. Environ. Eng. 2008; 43: 694–699. DOI: 10.1080/10934520801959831.
  • Dobrynin D., Friedman G., Fridman A., Starikovskiy A. Inactivation of bacteria using DC corona dis-charge: Role of ions and humidity. New J. Phys. 2011; 13: 103033. DOI: 10.1088/1367-2630/13/ 10/103033.
  • Noyce J.O., Hughes J.F. Bactericidal effects of negative and positive ions generated in nitrogen on Esch­erichia coli. J. Electrostatics. 2002; 54: 179–187. DOI: 10.1016/S0304-3886(01)00179-6.
  • Timoshkin I.V., Maclean M., Wilson M.P., Given M.J., MacGregor S.J., Wang T., Anderson J.G. Bacte­ricidal effect of corona discharges in atmospheric air. IEEE Trans. Plasma Sci. 2012; 40: 2322–2333. DOI: 10.1109/TPS.2012.2193621.
  • Grinshpun S.A., Mainelis G., Trunov M., Adhikari A., Reponen T., Willeke K. Evaluation of ionic air purifiers for reducing aerosol exposure in confined indoor spaces. Indoor Air. 2005; 15 (4): 235–245. DOI: https://doi. org/10.1111/j.1600-0668.2005.00364.x.
  • Zhou P., Yang Y., Huang G., Lai A.C.K. Numerical and experimental study on airborne disinfection by negative ions in air duct flow. Build Environ. 2018; 127: 204–210. DOI: 10.1016/j.buildenv.2017.11.006.
  • Tanaka A., Zhang Y. Dust settling efficiency and electrostatic effect of a negative ionization system. J. Agr. Saf. Health. 1996; 2: 39–47. DOI: 10.13031/2013.19440.
  • Grabarczyk Z. Electiveness of indoor air cleaning with corona ionizers. J. Electrostat. 2001; 51: 278–

283. DOI: 10.1016/S0304-3886(01)00058-4.

  • Zhao X., Li Y., Hua T., Jiang P., Yin X., Yu J., Ding B. Low-Resistance Dual-Purpose Air Filter Releas­ing Negative Ions and Effectively Capturing PM2.5. ACS Appl Mater Interfaces. 2017; 9 (13): 12054–12063. DOI: 10.1021/acsami.7b00351.
  • Fei L., Yang P., Bin D., Xuerao L., Tingting L., Sha X. Cognition of negative oxygen ions in air of residents near Fengxiang Wetland Park in Haikou city. Chin J Convalescent Med. 2020; 29 (08): 794–797.
  • Tyagi A.K., Malik A. Antimicrobial action of essential oil vapours and negative air ions against Pseudo­monas fluorescens. Int J Food Microbiol. 2010; 143 (3): 205–210. DOI: 10.1016/j.ijfoodmi-cro.2010.08.023.
  • Seo K.H., Mitchell B.W., Holt P.S., Gast R.K. Bactericidal effects of negative air ions on airborne and surface Salmonella enteritidis from an artificially generated aerosol. J Food Prot. 2001; 64 (1): 113–116. DOI: 10.4315/0362-028x-64.1.113.
  • Escombe A.R., Moore D.A., Gilman R.H., Navincopa M., Ticona E., Mitchell B., Noakes C., Martínez C., Sheen P., Ramirez R., Quino W., Gonzalez A., Friedland J.S., Evans C.A. Upper-room ultraviolet light and negative air ionization to prevent tuberculosis transmission. PLoS Med. 2009; 6 (3): e43. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000043.
  • Zhang C., Cui H., Zhang C., Chen Z., Jiang X., Liu J., Wan Z., Li J., Liu J., Gao Y., Jin N., Guo Z. Aerosol Transmission of the Pandemic SARS-CoV-2 and Influenza A Virus Was Blocked by Negative Ions. Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 897416. DOI: 10.3389/fcimb.2022.897416.
  • Temnoe A.V., Sirota T.V., Stavrovskaya I.G., Foygel’ A.G., Kondrashova M.N. Vliyanie superoksida vozdukha na strukturnuyu organizatsiyu i fosforiliruyushchee dykhanie mitokhondriy II [Effect of air superoxide on the structure and phosphorylating respiration of mitochondria II]. Biokhimiya. 1997; 62 (10): 1072–1079 (in Russian).
  • Kim M., Jeong G.J., Hong J.Y., Park K.Y., Lee M.K., Seo S.J. negative air ions alleviate particulate matter-induced inflammation and oxidative stress in the human keratinocyte cell line HaCaT. Ann Der-matol. 2021; 33 (2): 116–121. DOI: 10.5021/ad.2021.33.2.116.
  • Badhe R.V., Nipate S.S. The use of negative oxygen ion clusters [O2−(H2O)n] and bicarbonate ions [HCO3−] as the supportive treatment of COVID-19 infections: A possibility. Medical Hypotheses. 2021; 154: 110658. DOI: 10.1016/j.mehy.2021.110658.
  • Comini S., Mandras N., Iannantuoni M.R., Menotti F., Musumeci A.G., Piersigilli G., Allizond V., Banche G., Cuffini A.M. Positive and Negative Ions Potently Inhibit the Viability of Airborne Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria. Microbiol Spectr. 2021; 9 (3): e0065121. DOI: 10.1128/Spec-trum.00651-21.
  • Davide De Forni, Barbara Poddesu, Giulia Cugia, Giovanni Gallizia, Massimo La Licata, Julianna Lisziewicz, James G. Chafouleas, Franco Lori. Low Ozone Concentration and Negative Ions for Rapid SARS- CoV-2 Inactivation. Journal of Biotechnology and Biomedicine. 2024; 7: 166–174.
  • Sirota T.V., Safronova V.G., Amelina A.G., Mal’tseva V.N., Avkhacheeva N.V., Sofin A.D., Ianin V.A., Mubarakshina E.K., Romanova L.K., Novoselov VI. Effect of negative air ions on respiratory organs and blood. Biofizika. 2008; 53: 886–893. DOI: 10.1134/S0006350908050242.
  • Yamada R., Yanoma S., Akaike M., Tsuburaya A., Sugimasa Y., Takemiya S., Motohashi H., Rino Y., Takanashi Y., Imada T. Water-generated negative air ions activate NK cell and inhibit carcinogenesis in mice. Cancer Lett. 2006; 239: 190–197. DOI: 10.1016/j.canlet.2005.08.002.
  • Zhao J., Zhou F., Chen L. Negatively-charged aerosol improves burn wound healing by promoting eNOS-dependent angiogenesis. American Journal of Translation Research. 2018; 10 (1): 246–255.
  • Xie X., Chen L., Zhang Z.Q., Shi Y., Xie J. Clinical study on the treatment of chronic wound with nega-tively-charged aerosol. Int J Clin Exp Med. 2013; 6 (8): 649–654.
  • Yang Y., Yin D., Wang F., Hou Z., Fang Z. In situ eNOS/NO up-regulation-a simple and effective ther­apeutic strategy for diabetic skin ulcer. Sci Rep. 2016; 6: 30326. DOI: 10.1038/srep30326.
  • Vlasov A.P., Fedaev A.A., Poderov V.N., Konysheva O.V., Aksenova S.V., Kharitonov E.A. Patent RF

№ 2161995S2 [RF Patent No. 2161995С2; 2001]; 2001 (in Russian)

  • Aksenova S.V. Rol’ lipidmodifitsiruyushchego komponenta v patogeneticheskom deystvii razlichnykh lechebnykh agentov pri enteral’nykh povrezhdeniyakh [The role of the lipid-modifying component in the pathogenesis of various therapeutic agents in enteric lesions]: avtoref. dis. … d-ra med. nauk: 14.00.16. Saransk; 2007. 25 (in Russian).
  • Ashirova N.A. Vliyanie ionizirovannogo kisloroda na nekotorye pokazateli gomeostaza kishechnika pri ostroy ishemii [Effect of ionized oxygen on some parameters of intestinal homeostasis in acute ischemia]: avtoref. dis. … kand. med. nauk: 14.00.16. Saransk; 2008. 18 (in Russian).
  • Belyaev A.N., Boyarkin E.V., Bespalov N.N., Kostin S.V., Parkin P.N., Babas’ D.V. Primenenie otritsatel’nykh aeroionov v lechenii mekhanicheskoy zheltukhi [Use of negative air ions in mechanical jaundice treatment]. Bioradikaly i antioksidanty. 2021; 2: 25–27 (in Russian).
  • Belyaev A.N., Kostin S.V., Boyarkin E.V. Patent RF № 2774027 [RF Patent No. 2774027]; 2022 (in Russian).
  • Belyaev A.N., Boyarkin E.V., Kostin S.V., Bespalov N.N., Babas’ D.V., Frolova V.V. Antioksidantnoe deystvie otritsatel’nykh aeroionov v korrektsii pechenochnoy disfunktsii pri mekhanicheskoy zheltukhe [Antioxidant effect of negative air ions in correction of hepatic dysfunction in mechanical jaundice]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii. 2023; 1: 48–52 (in Russian).
  • Boyarkin E.V., Belyaev A.N., Bespalov N.N. Sposob lecheniya mekhanicheskoy zheltukhi otritsatel’nymi aeroionami. Sovremennaya nauka: aktual’nye problemy teorii i praktiki [Method for treatment of mechanical jaundice with negative air ions]. Estestvennye i tekhnicheskie nauki. 2021; 11: 125–131 (in Russian).
  • Dikova O.V. Otritsatel’nye aeroiony kisloroda v lechenii ekzemy [Negative oxygen air ions in eczema treatment]. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. 2009; 1: 71–74 (in Russian).
  • Dikova O.V. Primenenie dimefosfona i aeroionoterapii pri ekzeme [Dimephosphone and aeroionotherapy in eczema treatment]. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. 2009; 3: 411–413 (in Russian).
  • Iwama H, Ohmizo H, Obara S. The relaxing effect of negative air ions on ambulatory surgery patients.

Can J Anaesth. 2004; 51 (2): 187–188. DOI: 10.1007/BF03018784.

  • Gui H.L., Ren G.L., Zhang X.H. Atmospheric negative oxygen ions and their variation in different envi­ronments. Heilongjiang Meteorol. 2018; 35 (01): 18–19.
  • Liu S., Huang Q., Wu Y., Song Y., Dong W., Chu M., Yang D., Zhang X., Zhang J., Chen C., Zhao B., Shen H., Guo X., Deng F. Metabolic linkages between indoor negative air ions, particulate matter and cardiorespiratory function: a randomized, double-blind crossover study among children. Environ Int. 2020; 138: 105663. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105663.

Received September 25, 2024; accepted November 08, 2024.

Information about the authors

Belyaev Aleksandr Nazarovich, Doctor of Science (Medicine), Professor, Head of the Chair of General Sur­gery named after Professor N.I. Atyasov, National Research Mordovia State University named after N.P. Og­arev. 430005, Russia, Saransk, Bol’shevistskaya St., 68; e-mail: belyaevan@mail.ru, ORCID ID: https://or-cid.org/0000-0002-0698-3007.

Boyarkin Evgeniy Viktorovich, Candidate of Science (Medicine), Associate Professor, Chair of General Sur­gery named after Professor N.I. Atyasov, National Research Mordovia State University named after N.P. Og­arev. 430005, Russia, Saransk, Bol’shevistskaya St., 68; e-mail: boyarkin_ev@mail.ru, ORCID ID: https://or-cid.org/0000-0002-3698-4465.

Pol’kina Irina Sergeevna, Resident, Chair of General Surgery named after Professor N.I. Atyasov, National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev. 430005, Russia, Saransk, Bol’shevistskaya St., 68; e-mail: polckinairina@yandex.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6012-3617.

Romanov Mikhail Dmitrievich, Doctor of Science (Medicine), Professor, Chair of Hospital Surgery, National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev. 430005, Russia, Saransk, Bol’shevistskaya St., 68; e-mail: mdromanov@yandex.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9646-4007.

Kimyaev Evgeniy Viktorovich, Postgraduate Student, Chair of General Surgery named after Professor

N.I. Atyasov, National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev. 430005, Russia, Saransk, Bol’shevistskaya St., 68; e-mail: kimyaev1@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-0384-4829.

For citation

Belyaev A.N., Boyarkin E.V., Pol’kina I.S., Romanov M.D., Kimyaev E.V. Perspektivy ispol’zovaniya otrit-satel’nykh aeroionov v khirurgicheskoy praktike [Prospects for negative air ions in surgical practice]. Ul’yanovskiy mediko-biologicheskiy zhurnal. 2025; 1: 33–43. DOI: 10.34014/2227-1848-2025-1-33-43 (in Russian).

Опубликовано 17.09.2026