Oxygen-Dependent Aspects of the Action of Asprosyn

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

A new hormone from the group of adipokines, called asprosin, was discovered in adipose tissue, which is a regulator of the body’s reactions to short-term fasting, initiates the release of glucose from the liver and increases appetite, and increases the total amount of energy reserves in adipose tissue. This hormone, determining the bioenergetic status of the body, affects the oxygen content in tissues, and, accordingly, the oxygen transport function of the blood in case of excess body weight and insulin resistance. In persons with an increased content of asprosin with overweight and obesity of the first degree, as well as with insulin resistance, a change in the position of the oxyhemoglobin dissociation curve is observed, accompanied by an increase in the concentration of the gas transmitter nitrogen monoxide and a decrease in the level of hydrogen sulfide. This factor is involved in the regulation of the gas transmitter system and the formation of blood oxygen transport mechanisms. The contribution of asprosin to the formation of oxygen supply and adaptive reserves of the body in individuals with metabolic disorders, which reflects a new aspect of the mechanism of its action.

全文:

受限制的访问

作者简介

V. Zinchuk

Grodno state medical University

编辑信件的主要联系方式.
Email: zinchuk@grsmu.by
白俄罗斯, Grodno

J. S. Al-Jebur

State University of Grodno Yanka Kupala

Email: zinchuk@grsmu.by
白俄罗斯, Grodno

参考

  1. Панова ЕИ, Пиманкина МС, Каратаева ОВ (2020) Клинические особенности и инсулинорезистентность у мужчин с метаболически нездоровым фенотипом ожирения. Арх внутр мед 10(4): 288–295. [Panova EI, Pimankina MS, Karataeva OV (2020) Clinical Features and Insulin Resistance in Men with a Metabolically Unhealthy Obesity Phenotype. Arch of Int Med 10(4): 288–295. (In Russ)]. https://doi.org/10.20514/2226-6704-2020-10-4-288-295
  2. Vallis M, Jin S, Klimek-Abercrombie A, Bunko A, Kukaswadia A, Neish CS, Ivers NM (2023) Understanding strategies to improve medication adherence among persons with type 2 diabetes: A scoping review. Diabet Med 40(1): 1–12. https://doi.org/10.1111/dme.14941
  3. Sasaki N, Maeda R, Ozono R, Yoshimura K, Nakano Y, Higashi Y (2022) Adipose tissue insulin resistance predicts the incidence of hypertension: The Hiroshima Study on Glucose Metabolism and Cardiovascular Diseases. Hypertens Res 45(11): 1763–1771. https://doi.org/10.1038/s41440-022-00987-0
  4. Singh M, Hung ES, Cullum A, Allen RE, Aggett PJ, Dyson P, Forouhi NG, Greenwood DC, Pryke R, Taylor R, Twenefour D, Waxman R, Young IS (2022) Lower carbohydrate diets for adults with type 2 diabetes. Br J Nutr 127(9): 1352–1357. https://doi.org/10.1017/S0007114521002373
  5. Shabir K, Brown JE, Afzal I, Gharanei S, Weickert MO, Barber TM, Kyrou I, Randeva HS (2021) Asprosin, a novel pleiotropic adipokine implicated in fasting and obesity-related cardio-metabolic disease: Comprehensive review of preclinical and clinical evidence. Cytokine Growth Factor Rev 60: 120–132. https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2021.05.002
  6. Lee SH, Park SY, Choi CS (2022) Insulin Resistance: From Mechanisms to Therapeutic Strategies. Diabetes Metab J 46(1): 15–37. https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0280
  7. Свеклина ТС, Таланцева МС, Барсуков АВ (2013) Метаболический синдром и воспаление: актуальные вопросы патогенеза. Клин лаб диагн 3: 7–10. [Sveklina TS, Talantseva MS, Barsukov AV (2013) The metabolic syndrome and inflammation: actual issues of pathogenesis. Klin Lab Diagn 3: 7–10. (In Russ)]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23808015/
  8. Uchiyama T, Ota H, Ohbayashi C, Takasawa S (2021) Effects of Intermittent Hypoxia on Cytokine Expression Involved in Insulin Resistance. Int J Mol Sci 22(23): 1–15. https://doi.org/10.3390/ijms222312898
  9. Шишкин АН, Князева АИ (2022) Эндотелиальная дисфункция у больных с ожирением. Регион кровообр и микроцирк 21(3): 4–11. [Shishkin AN, Kniazeva AI (2022) Endothelial dysfunction in patients with obesity. Regional blood circulat and microcirculat 21(3): 4–11. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2022-21-3-4-11
  10. Салимханов РХ, Шарифуллин ВР, Кушнарева ЮР, Каде АХ, Поляков ПП (2020) Роль и значение аспросина в регуляции пищевого поведения и метаболизма. Кубанск науч мед вестн 27(1): 96–104. [Salimkhanov RH, Sharifullin VR, Kushnareva YR, Kade AKh, Polyakov PP (2020) Role and significance of asprosin in feeding behaviour and metabolism. Kuban Sci Med Bul 27(1): 96-104. (In Russ)]. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2020-27-1-96-104
  11. Рагино ЮИ, Щербакова ЛВ, Облаухова ВИ, Полонская ЯВ, Стахнева ЕМ, Кузьминых НА, Каштанова ЕВ (2021) Адипокины крови у молодых людей с ранней ишемической болезнью сердца на фоне абдоминального ожирения. Кардиология 61(4): 32–38. [Ragino YuI, Shcherbakova LV, Oblaukhova VI, Polonskaya YV, Stakhneva EM, Kuzminykh NA, Kashtanova EV (2021) Blood adipokins in young people with early ischemic heart disease on the background of abdominal obesity. Cardiology 61(4): 32–38. (In Russ)]. https://doi.org/10.18087/cardio.2021.4.n1369
  12. Hariharan R, Odjidja EN, Scott D, Shivappa N, Hébert JR, Hodge A, de Courten B (2022) The dietary inflammatory index, obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular risk factors and diseases. Obes Rev 23(1): 1–18. https://doi.org/10.1111/obr.13349
  13. Romere C, Duerrschmid C, Bournat J, Constable P, Jain M, Xia F, Saha PK, Del Solar M, Zhu B, York B, Sarkar P, Rendon DA, Gaber MW, LeMaire SA, Coselli JS, Milewicz DM, Sutton VR, Butte NF, Moore DD, Chopra AR (2016) Asprosin, a Fasting-Induced Glucogenic Protein Hormone. Cell 165(3): 566–579. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.02.063
  14. Yuan M, Li W, Zhu Y, Yu B, Wu J (2020) Asprosin: A Novel Player in Metabolic Diseases. Front Endocrinol 11: 1–7. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00064
  15. Seyhanli ES, Koyuncu I, Yasak IH, Demir HA, Temiz E (2022) Asprosin and Oxidative Stress Level in COVID-19 Patients. Clin Lab 68(1): 35–42. https://doi.org/10.7754/Clin.Lab.2021.210423
  16. Ovali MA, Bozgeyik I (2022) Asprosin, a C-Terminal Cleavage Product of Fibrillin 1 Encoded by the FBN1 Gene, in Health and Disease. Mol Syndromol 13(3): 175–183. https://doi.org/10.1159/000520333
  17. Feng B, Liu H, Mishra I, Duerrschmid C, Gao P, Xu P, Wang C, He Y (2023) Asprosin promotes feeding through SK channel-dependent activation of AgRP neurons. Sci Adv 9(8): 1–14. https://doi.org/10.1126/sciadv.abq6718
  18. Liu L, Liu Y, Huang M, Zhang M, Zhu C, Chen X, Bennett S, Xu J, Zou J (2022) The effects of asprosin on exercise-intervention in metabolic diseases. Front Physiol 13: 1–9. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.907358
  19. Ceylan Hİ, Öztürk ME, Öztürk D, Silva AF, Albayrak M, Saygın Ö, Eken Ö, Clemente FM, Nobari H (2023) Acute effect of moderate and high-intensity interval exercises on asprosin and BDNF levels in inactive normal weight and obese individuals. Sci Rep 13(1): 1–13. https://doi.org/10.1038/s41598-023-34278-6
  20. Zhu L, Wang L (2023) Serum asprosin levels are increased and associated with insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome: A retrospective case-control study. Medicine (Baltimore) 102(15): 1–5. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000033526
  21. Zhong M, Tian X, Sun Q, Li L, Lu Y, Feng Z, Gao Y, Li S (2023) Correlation of asprosin and Nrg-4 with type 2 diabetes mellitus complicated with coronary heart disease and the diagnostic value. BMC Endocr Disord 23(1): 1–8. https://doi.org/10.1186/s12902-023-01311-8
  22. Mazur-Bialy AI (2023) Asprosin Enhances Cytokine Production by a Co-Culture of Fully Differentiated Mature Adipocytes and Macrophages Leading to the Exacerbation of the Condition Typical of Obesity-Related Inflammation. Int J Mol Sci 24(6): 1–11. https://doi.org/10.3390/ijms24065745
  23. Sipahioglu H, Sen O, Koyuncu S, Kuzugüden S (2023) Serum Asprosin Level as a New Biomarker in Differentiating Familial Mediterranean Fever Attacks. Cureus 15(2): 1–8. https://doi.org/10.7759/cureus.35342
  24. Каде АХ, Чабанец ЕА, Занин СА, Поляков ПП (2022) Дисфункция жировой ткани (адипозопатия) как основной механизм метаболического синдрома. Вопр питания 91(1): 27–36. [Kade AKh, Chabanets EA, Zanin SA, Polyakov PP (2022) Sick fat (adiposopathy) as the main contributor to metabolic syndrome. Vopr pitaniia (Problems of Nutrition) 91(1): 27–36. (In Russ)]. https://doi.org/10.33029/0042-8833-2022-91-1-27-36
  25. Della Rocca Y, Fonticoli L, Rajan TS, Trubiani O, Caputi S, Diomede F, Pizzicannella J, Marconi GD (2022) Hypoxia: molecular pathophysiological mechanisms in human diseases. J Physiol Biochem 78(4): 739–752. https://doi.org/10.1007/s13105-022-00912-6
  26. You M, Liu Y, Wang B, Li L, Zhang H, He H, Zhou Q, Cao T, Wang L, Zhao Z, Zhu Z, Gao P, Yan Z (2022) Asprosin induces vascular endothelial-to-mesenchymal transition in diabetic lower extremity peripheral artery disease. Cardiovasc Diabetol 21(1): 1–15. https://doi.org/10.1186/s12933-022-01457-0
  27. Венгржиновская ОИ, Бондаренко ИЗ, Шацкая ОА, Никанкина ЛВ, Калашников ВЮ, Шестакова МВ, Мокрышева НГ (2022) Адипокины и кардиореспираторная система у молодых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Терапевт арх 94(10): 1143–1148. [Vengrzhinovskaya OI, Bondarenko IZ, Shatskaya OA, Nikankina LV, Kalashnikov VIu, Shestakova MV, Mokrysheva NG (2022) Adipokines and the cardiorespiratory system in young patients with type 1 diabetes mellitus. Terapevt Arkh 94(10): 1143–1148. (In Russ)]. https://doi.org/10.26442/00403660.2022.10.201889
  28. Cerychova R, Pavlinkova G (2018) HIF-1, Metabolism, and diabetes in the embryonic and adult heart. Front Endocrinol 9: 1–14. https://doi.org/10.3389/fendo.2018.00460
  29. Куркин ДВ, Абросимова ЕЕ, Бакулин ДА, Ковалев НС, Дубровина МА, Борисов АВ, Петров ВИ, Тюренков ИН (2022) Роль NO-ергической системы в регуляции углеводного обмена и развитии сахарного диабета. Усп физиол наук 53(1): 88–104. [Kurkin DV, Abrosimova EE, Bakulin DA, Kovalev NS, Dubrovina MA, Borisov AV, Petrov VI, Tyurenkov IN (2022) The role of the NO-ergic system in the regulation of carbohydrate metabolism and the development of diabetes mellitus. Progr Physiol Sci 53(1): 88–104. (In Russ)]. https://doi.org/10.31857/S0301179822010052
  30. Wen MS, Wang CY, Yeh JK, Chen CC, Tsai ML, Ho MY, Hung KC, Hsieh IC (2020) The role of asprosin in patients with dilated cardiomyopathy. BMC Cardiovasc Disord 20(1): 1–8. https://doi.org/10.1186/s12872-020-01680-1
  31. Zhang Z, Tan Y, Zhu L, Zhang B, Feng P, Gao E, Xu C, Wang X, Yi W, Sun Y (2019) Asprosin improves the survival of mesenchymal stromal cells in myocardial infarction by inhibiting apoptosis via the activated ERK1/2-SOD2 pathway. Life Sci 231: 1–12. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2019.116554
  32. Тихомирова ИА, Петроченко ЕП, Петроченко АС (2021) Сероводород как сигнальная молекула в сердечно-сосудистой системе. Регион кровообр и микроцирк 20(1): 5–16. [Tikhomirova IA, Petrochenko EP, Petrochenko AS (2021) Hydrogen sulfide as a signaling molecule in the cardiovascular system. Region Blood Circulat Microcirculat 20(1): 5–16. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2021-20-1-5-16
  33. Зинчук ВВ, Аль-Джебур ДШО, Глуткина НВ (2023) Роль аспросина в регуляции механизмов транспорта кислорода кровью и системы газотрансмиттеров у мужчин с различным индексом массы тела. Физиол чел 49(4): 101–107. [Zinchuk VV, Al-Jebur JSO, Glutkina NV (2023) The role of asprosin in the regulation of the mechanisms of oxygen transport in the blood and the gasotransmitter system in men with different body mass index. Human Рhysiol 49(4): 101–107. (In Russ)]. https://doi.org/10.31857/S013116462260077X
  34. Lei WS, Kindler JM (2022) Insulin resistance and skeletal health. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 29(4): 343–349. https://doi.org/10.1097/MED.0000000000000738
  35. Kosmas CE, Bousvarou MD, Kostara CE, Papakonstantinou EJ, Salamou E, Guzman E (2023) Insulin resistance and cardiovascular disease. J Int Med Res 51(3): 1–49. 10.1177/03000605231164548' target='_blank'>https://doi.org/doi: 10.1177/03000605231164548
  36. Terzo S, Amato A, Mulè F (2021) From obesity to Alzheimer’s disease through insulin resistance. J Diabetes Complicat 35(11): 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2021.108026
  37. Karagoz ZK, Aydin S (2022) Effects of oxygen saturation on the hypoxia-inducible factor-1α, subfatin, asprosin, irisin, c-reactive protein, maresin-1, and diamine oxidase in diabetic patients with COVID-19. Eur Rev Med Pharmacol Sci 26: 9489–9501. https://doi.org/10.26355/eurrev_202212_30701
  38. Зинчук ВВ, Аль-Джебур ДШО, Глуткина НВ (2023) Кислородсвязывающие свойства крови при инсулинорезистентности с различным содержанием аспросина. Биомед хим 69(2): 133–139. [Zinchuk VV, Al-Jebur JSO, Glutkina NV (2023) Oxygen-binding properties of blood in insulin resistance with different asprosin content. Biomed Khim 69(2): 133–139. (In Russ)]. https://doi.org/10.18097/PBMC20236902133
  39. Михайлов ПВ, Остроумов РС, Тихомирова ИА, Муравьев АВ, Осетров ИА (2022) Исследование микроциркуляции и реологии крови у лиц с разным уровнем максимального потребления кислорода. Физиол человека 48(4): 93–102. [Mikhailov PV, Ostroumov RS, Tikhomirova IA, Muravyov AV, Osetrov IA (2022) Study of microcirculation and blood rheology in persons with different levels of maximum oxygen consumption. Human Рhysiol 48(4): 93–102. (In Russ)]. https://doi.org/10.31857/S0131164622040075
  40. Глуткина НВ (2013) Уровень лептина и показатели транспорта кислорода у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа и метаболическим синдромом. Новости мед-биол наук 8(3): 37–41. [Glutkina NV (2013) Leptin levels and oxygen transport parameters in patients with myocardial infarction in combination with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. News Biomed Sci 8(3): 37–41. (In Russ)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53836987
  41. Ranjana M, Sunil D (2022) Naphthalimide derivatives as fluorescent probes for imaging endogenous gasotransmitters. Chem Biol Interact 363: 110022. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2022.110022
  42. Муравьев АВ (2021) Роль газовых медиаторов (СО, NO и H2S) в регуляции кровообращения: анализ участия микрореологии клеток крови. Регион кровообр и микроцирк 20(1): 91–99. [Muravyov AV (2021) The role of gaseous mediators (CO, NO and H2S) in the regulation of blood circulation: analysis of the participation of blood cell microrheology. Region Blood Circulat and Microcirculat 20(1): 91–99. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2021-20-1-91-99
  43. Chen S, Wang X, Qiu CM, Hou JN, Wei XY, Xiang CX, Tang MY, Zhang R, Pei HF (2019) Study of the role and mechanism of asprosin/spartin pathway in cardiac microvascular endothelial injury induced by diabete mellitus. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 50(6): 827–834. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31880113/
  44. Pappas G, Wilkinson ML, Gow AJ (2023) Nitric oxide regulation of cellular metabolism: Adaptive tuning of cellular energy. Nitric Oxide 131: 8–17. https://doi.org/10.1016/j.niox.2022.11.006
  45. Munteanu C, Rotariu M, Turnea M, Dogaru G, Popescu C, Spînu A, Andone I, Postoiu R, Ionescu EV, Oprea C, Albadi I, Onose G (2022) Recent Advances in Molecular Research on Hydrogen Sulfide (H2S) Role in Diabetes Mellitus (DM)-A Systematic Review. Int J Mol Sci 23(12): 1–26. https://doi.org/10.3390/ijms23126720
  46. Fujimoto S, Satoh A, Suzuki T, Miyazaki Y, Tanaka K, Usami M, Takizawa T (2022) Hydrogen sulfide potently promotes neuronal differentiation of adipose tissue-derived stem cells involving nitric oxide-mediated signaling cascade with the aid of cAMP-elevating agents. Nitric Oxide 127: 10–17. https://doi.org/10.1016/j.niox.2022.07.003
  47. Qi W, Man L, Suguro S, Zhao Y, Quan H, Huang C, Ma H, Guan H, Zhu Y (2022) Endocrine effects of three common gas signaling molecules in humans: A literature review. Front Endocrinol 13: 1–9. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1074638
  48. Wang G, Huang Y, Zhang N, Liu W, Wang C, Zhu X, Ni X (2021) Hydrogen Sulfide Is a Regulator of Hemoglobin Oxygen-Carrying Capacity via Controlling 2,3-BPG Production in Erythrocytes. Oxid Med Cell Longev 2021: 1–16. https://doi.org/10.1155/2021/8877691
  49. Зинчук ВВ (2021) Кислородтранспортная функция крови и газотрансмиттер сероводород. Усп физиол наук 52(3): 41–55. [Zinchuk VV (2021) Оxygen transport functions of blood and hydrogen sulfide gazotransmitter. Usp fiziol nauk 52(3): 41–55. (In Russ)]. https://doi.org/10.31857/S0301179821030085
  50. Webb KL, Dominelli PB, Baker SE, Klassen SA, Joyner MJ, Senefeld JW, Wiggins CC (2022) Influence of High Hemoglobin-Oxygen Affinity on Humans During Hypoxia. Front Physiol 12: 1–13. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.763933
  51. Бирулина ЮГ, Иванов ВВ, Буйко ЕЕ, Габитова ИО, Ковалев ИВ, Носарев АВ, Смаглий ЛВ, Гусакова СВ (2021) Роль H2S в регуляции сосудистого тонуса при метаболических нарушениях. Бюл экспер биол мед 171(4): 436–440. [Birulina YG, Ivanov VV, Buyko EE, Gabitova IO, Kovalev IV, Nosarev AV, Smagliy LV, Gusakova SV (2021) Role of H2S in regulation of vascular tone in metabolic disorders. Bull Exp Biol Med 171(4): 436–440. (In Russ)]. https://doi.org/10.47056/0365-9615-2021-171-4-436-440
  52. Fadyukova OE, Koshelev VB (2020) The effect of hydrogen sulfide on the rat erythrocyte deformability. Bull Exp Biol Med 169(6): 725–728. https://doi.org/10.1007/s10517-020-04965-9
  53. Кузнецова ЛА (2021) Метаболический синдром: влияние адипокинов на L-аргинин-NO-синтаза-NO сигнальный путь. Acta Biomed Scient 6(2): 22–40. [Kuznetsova LA (2021) Metabolic Syndrome: The Influence of Adipokines on the L-Arginine-NO Synthase-Nitric Oxide Signaling Pathway. Acta Biomed Scient 6(2): 22–40. (In Russ)]. https://doi.org/10.29413/ABS.2021-6.2.3
  54. Zinchuk V, Zhadko D (2019) Association of endothelial nitric oxide synthase gene G894T polymorphism with blood oxygen transport. Nitric Oxide 84: 45–49. https://doi.org/10.1016/j.niox.2019.01.007
  55. Зинчук ВВ, Глуткина НВ (2013) Кислородсвязывающие свойства гемоглобина и монооксида азота. Рос физиол жур им ИМ Сеченова 99(5): 537–554. [Zinchuk VV, Glutkina NV (2013) Oxygen-binding capacities of hemoglobin and nitric oxide. Russ J Physiol 99(5): 537–554. (In Russ)]. http://elib.grsmu.by/handle/files/9743

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Characteristics of the gene encoding the formation of asprosin– fibrillin 1.

下载 (67KB)
3. Fig. 2. Central and peripheral effects of asprosin.

下载 (227KB)
4. Fig. 3. The value of the hemoglobin-oxygen affinity index p50 in healthy individuals with normal body weight (1), overweight (2) and grade I obesity (3). The changes are statistically significant in relation to individuals with normal body weight – #, overweight – *.

下载 (142KB)
5. Fig. 4. The value of the index of hemoglobin affinity to oxygen p50 in insulin resistance: healthy (1), persons with normal body weight (2), overweight (3) and obese I degree (4). The changes are statistically significant in relation to healthy – Ψ, persons with normal body weight – #, overweight – *.

下载 (161KB)
6. Fig. 5. The contribution of asprosin to the development of oxygen supply disorders.

下载 (197KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».