Микрофокусированный ультразвуковой лифтинг и фракционный фототермолиз в коррекции инволютивной атрофии кожи лица тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Шамсутдинова Диана Стартовна

  • Шамсутдинова Диана Стартовна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГБУ «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 142
Шамсутдинова Диана Стартовна. Микрофокусированный ультразвуковой лифтинг и фракционный фототермолиз в коррекции инволютивной атрофии кожи лица: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБУ «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта». 2025. 142 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Шамсутдинова Диана Стартовна

Стр

Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮТИВНЫХ 13 ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1. Классификация, этиологические факторы развития и патогенетические 13 характеристики возрастных инволютивных изменений кожи

1.2. Основные фенотипы и морфотипы инволютивных изменений кожи

1.3. Современные стратегии ремоделирования кожи

1.4. Эволюция методов ремоделирования кожи, обладающих доказанной 31 эффективностью

1.4.1. Высокоинтенсивная лазеротерапия

1.4.2. Импульсная широкополосная фототерапия

1.4.3. Низкоинтенсивная лазеротерапия

1.4.4. Фотодинамическая терапия

1.4.5. Радиочастотный лифтинг кожи

1.4.6. Азотно-плазменная терапия

1.4.7. Гипербарическая оксигенация

1.4.8. Микрофокусированный ультразвуковой лифтинг кожи

1.5. Выбор методов эффективной комплексной коррекции инволютивных изменений кожи

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Дизайн исследования

2.2. Общая характеристика выборки и объема исследования

2.3. Методы клинической диагностики

2.4. Методы инструментальной диагностики

2.4.1. Метод видеодерматоскопии

2.4.2. Оценка биомеханических свойств кожи

48

48

51

55

59

59

2.5. Оценка качества жизни

2.6. Оценка профиля безопасности

2.7. Оценка удовлетворенности пациентов

2.8. Терапевтический протокол коррекции инволютивной атрофии

кожи лица

2.9. Оценка эффективности терапии

2.10. Методы статистической обработки 68 Глава 3. СО2-ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ В КОРРЕКЦИИ 70 ИНВОЛЮТИВНОЙ АТРОФИИ КОЖИ ЛИЦА

3.1. Динамика клинического статуса

3.2. Динамика инструментальных показателей

3.2.1. Динамика данных видеодерматоскопии

3.2.2. Динамика биомеханических свойств кожи

3.3. Динамика медико-социологических показателей

3.3.1. Оценка качества жизни

3.3.2. Оценка удовлетворенности результатами лечения 76 3.3.3 Оценка профиля безопасности 76 3.3.4. Оценка эффективности терапии

Глава 4. МИКРОФОКУСИРОВАННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ КОЖИ В КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮТИВНОЙ АТРОФИИ

КОЖИ ЛИЦА

4.1. Динамика клинического статуса

4.2. Динамика инструментальных показателей

4.2.1. Динамика данных видеодерматоскопии

4.2.2. Динамика биомеханических свойств кожи

4.3. Динамика медико-социологических показателей

4.3.1. Оценка качества жизни

4.3.2. Оценка удовлетворенности результатами лечения

4.3.3. Оценка профиля безопасности

4.3.4. Оценка эффективности терапии 85 Глава 5. КОМПЛЕКС МИКРОФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛИФТИНГА И СО2-ФРАКЦИОННОГО ФОТОТЕРМОЛИЗА В КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮТИВНОЙ АТРОФИИ КОЖИ ЛИЦА

5.1. Динамика клинического статуса

5.2. Динамика инструментальных показателей

5.2.1. Динамика данных видеодерматоскопии

5.2.2. Динамика биомеханических свойств кожи

5.3. Динамика медико-социологических показателей

5.3.1. Оценка качества жизни

5.3.2. Оценка удовлетворенности результатами лечения

5.3.3. Оценка профиля безопасности

5.3.4. Оценка эффективности терапии 93 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95 ВЫВОДЫ 103 РЕКОМЕНДАЦИИ 104 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 105 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 106 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Микрофокусированный ультразвуковой лифтинг и фракционный фототермолиз в коррекции инволютивной атрофии кожи лица»

Актуальность темы исследования.

Современные высокие стандарты физической привлекательности диктуют высочайшие требования не только к эффективности коррекции симптомокомплекса стареющей кожи, но и к сохранению естественного внешнего вида без долговременной потери трудоспособности (Кирсанова Л.В., Аравийская Е.Р., Соколовский Е.В. и др., 2024). Прогрессирующее активное долголетие и мотивация более 85% пациентов дерматокосметологического профиля к более молодому внешнему виду кожи лица инициирует поиск эффективных лечебных комбинаций для получения максимально выраженных, быстрых и продолжительных результатов (Олисова О.Ю., Красильникова О.Н., 2021; Самцов А.В., Аравийская Е.Р., 2021). Для редукции признаков фото- и хроностарения широко применяют хирургическую пластику лица, нитевые технологии, коллагенстимулирующую инъекционную терапию, различные интрадермальные наполнители и физические методы лечебного воздействия на кожу (Аксененко И.П., 2019; Круглова Л.С., Авагумян М.А., Тамразова А.В., 2021; Пономаренко Г.Н., 2024; Fisher S.M. et al., 2024). Однако, в текущем десятилетии тренд хирургических и инъекционных техник сменился в сторону физических методов лечения с применением уникальных технологий (Агапова М.А., Шарова А.А., 2022; Кузнецова Е.К. и др., 2022; Shetty A.K., Kodali M., 2018; Khan U., Khalid N., 2021). Сегодня более 70% пациентов с возрастной инволютивной атрофией делают выбор в пользу неинвазивной коррекции, достойной альтернативы хирургическим методам (Кубанов А.А. и др., 2022).

Методы высокоинтенсивной лазеротерапии, терапевтические технологии с применением радиочастотных колебаний и механолечебных факторов занимают лидирующие позиции по выраженности степени ремоделирования кожных покровов как на структурном, так и на фенотипическом уровнях (Пономаренко Г.Н., Смирнова И.О., Курганская И.Г., 2021; Круглова Л.С., Халилуллин Р.И., 2022; Seirafianpour F. et al., 2022; Nilforoushzadeh M.A., Heidari A., Ghane Y., 2024).

Всевозрастающий спектр методов коррекции морщин, нарушений пигментации кожи, гравитационных изменений овала лица - внешних признаков фото- и хроностарения кожи представляют собой различные инвазивные абляционные и малоинвазивные атравматические, не нарушающие поверхностные барьерные слои кожи методики (Chaudhary M., Khan A., Gupta M., 2020; Ghane Y., Heidari N, Hosseini S., 2024). Необходимым и достаточным условием эффективной коррекции косметических дефектов, связанных с возрастной инволютивной атрофией кожи лица (ИАКЛ), является безопасность и комплаенс медицинских вмешательств. Несмотря на короткий период реабилитации выраженные клинические эффекты для неабляционных методов воздействия в качестве монотерапии являются трудно достижимыми, необходимы многократные процедуры с интервалом не менее 3-4 недель, что значительно снижает комплаентность пациентов и увеличивает риск нежелательных явлений и побочных эффектов: преимущественно застойной эритемы, поствоспалительных стойких и преходящих дисхромий кожи, телеангиоэктазий (Niu Z., Zhang K., Yao W., 2021). Помимо риска осложнений ограничивает широкое применение значительная длительность и высокая стоимость лечения, сформированная необходимостью курсового применения. Кроме того, по данным многочисленных исследований, опровергается сложившееся мнение о большей безопасности методов селективной термостимуляции неоколлагенеза с помощью высокоинтенсивной лазеротерапии и радиочастотной абляции. Напротив, результаты демонстрируют меньший профиль нежелательных явлений ведущего сегодня метода фракционного плоскостного фототермолиза углекислотным лазером (СО2-ФФ). Выраженная реструктуризация эпидермиса в результате формирования микроточечных зон абляции, способствующих репопуляции фибробластов, ангиоцитов и кератиноцитов, верифицирована после однократного применения (Полянская А.А., 2022; Уфимцева М.А., 2022; Wang H., Guo B., Hui Q., 2020; Frommeyer T.C., 2022).

Сравнительно недавно, в течение последних пяти лет, вывялены веские доказательства эффективного ремоделирования кожи с помощью

микрофокусированного ультразвукового лифтинга (МУЗЛ), обладающего выраженными лечебными эффектами и продолжительным периодом последействия за счет избирательного, атравматичного для вышележащих тканей нагрева соединительнотканных волокон дермы, гиподермы и поверхностного фибромышечного слоя. Стабилизация конфигурации коллагеновых и эластиновых волокон и стимуляция неоколлагенеза инициируют вертикальное смещение вверх атоничной кожи и нижележащих структур (Хайрушева И., Аполихина И., 2023; Калашникова Н.Г., Мураков С.В., 2024; Wanitphakdeedecha R., Yan С., 2020; Oh S., Rhee D.-Y., Batsukh, S., 2023; Calik J., Zawada T., Bove T., 2024).

Степень разработанности темы исследования.

Лечебные эффекты различных методов фотоомоложения и ремоделирования кожи лица рассмотрены в работах отечественных (Пономаренко Г.Н., Аравийская Е.Р., Ключарева С.В., Круглова Л.С.) и зарубежных авторов (Goldman M.P., Baumann L., Dreno B.). В них продемонстрирован разнонаправленный и синергичный характер формирующихся лечебных эффектов, соответствующий различным звеньям патогенеза старения. Синдромно-патогенетическая направленность воздействия явились предпосылкой комплексному применению лечебных физических факторов с различными видами энергии.

В отечественной литературе сравнительные исследования эффектов сочетанного применения фракционного плоскостного фототермолиза и ультразвукового лифтинга кожи отсутствуют. Единичные клинические испытания, представленные в международных базах данных (Woodward J.A., Fabi S.G., Alster T., 2014; Kang H.Y., Park E.S., Nam S.M., 2019) подтверждают эффективность их совместного применения, что определяет актуальность исследования, посвященного определению оптимальных параметров и универсального протокола воздействия, лечебных эффектов, клинической эффективности и периода ее продолжительности, а также профиля безопасности эстетической коррекции инволютивной атрофии кожи лица с помощью фракционного фототермолиза углекислотным лазером и высокоинтенсивного ультразвукового лифтинга кожи в рамках одноэтапной процедуры. Научное обоснование эффективности

комплексного применения и разработка единого подхода к назначению фото- и механолечебных физических факторов не выполнены до настоящего времени и представляют интерес как в научном, так и в практическом плане. Актуальна оценка фенотипа и фототипа кожи пациентов, а также анализ их вероятных ассоциаций с результатами косметической коррекции, их прогноза и возможных ограничений к применению.

Цель исследования: оценка лечебных эффектов микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза углекислотным лазером (СО2-ФФ) у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица (ИАКЛ).

Задачи исследования.

1. Оценить динамику основных клинических проявлений инволютивной атрофии кожи лица под действием микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза.

2. Изучить динамику механических свойств кожи под действием микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза у пациентов с инволютивной атрофией кожи.

3. Оценить влияние микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза на качество жизни, профиль безопасности и степень удовлетворенности пациентов с инволютивной атрофией кожи лица.

4. Провести сравнительный анализ эффективности и продолжительности лечебных эффектов микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица.

Научная новизна.

Выявлены дермо- и фиброремоделирующий лечебные эффекты микрофокусированного ультразвукового лифтинга и СО2-фракционного фототермолиза у пациентов с разными подтипами инволютивной атрофии кожи лица, манифестирующие регрессом ширины устьев сально-волосяных фолликулов, пигментации, степени выраженности статических и динамических морщин, улучшением рельефа, тургора, повышением упруго-эластических свойств кожи.

Определено, что микрофокусированный ультразвуковой лифтинг и СО2-фракционный фототермолиз значимо повышают качество жизни, степень удовлетворенности внешним видом пациентов с инволютивной атрофией кожи лица и обладают высоким уровнем безопасности.

Установлено, что эффективность фракционного фототермолиза у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица составляет 75%, микрофокусированного ультразвукового лифтинга - 73%, их комбинации - 86%. Показано, что комплексное одноэтапное применение микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза более эффективно, чем применение их в качестве монометодов лечебного воздействия.

Показано, что лечебные эффекты ремоделирования кожи у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица под действием МУЗЛ и С02-ФФ сохраняются в течение 8 мес. Доказан высокий профиль безопасности (отсутствие стойких побочных эффектов, тяжелых субъективных ощущений и гиперчувствительности кожи) и хорошая переносимость комплексного воздействия использованных физических факторов.

Теоретическая и практическая значимость.

Доказано, что МУЗЛ и С02-ФФ представляют собой эффективные физические методы коррекции ИАКЛ, которые оказывают выраженное дермо- и фиброремоделирующее действие, проявляющееся значимым регрессом клинических и улучшением упруго-эластических свойств кожи, гидратации и рельефа, уменьшением мимических и гравитационных морщин у пациентов с различными морфотипами старения кожи. Разработаны рациональный универсальный алгоритм и оптимальные параметры одноэтапного применения МУЗЛ и С02-ФФ для коррекции ИАКЛ, научно обосновано преимущество их комбинированного использования. Применение лечебного комплекса значительно повышает качество жизни пациентов, удовлетворённость результатами коррекции, а также обладает высоким уровнем безопасности, хорошей переносимостью и продолжительным последействием. Благоприятный профиль безопасности, низкая частота регистрации нежелательных явлений позволяют повысить комплаентность

пациентов с ИАКЛ, включить МУЗЛ и С02-ФФ в клинические рекомендации по коррекции косметических дефектов у пациентов с разными подтипами ИАКЛ.

Методология и методы исследования.

Выполнено проспективное интервенционное когортное сравнительное исследование. Для определения динамики клинического субъективного и объективного статуса пациентов произведена оценка параметров рельефа и оптической плоскости кожи лица, инструментальных характеристик кожи и медико-социологических показателей. Определение степени выраженности взаимосвязей изучаемых признаков в диссертационной работе произведено с помощью методов описательной статистики.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Микрофокусированный ультразвуковой лифтинг и фракционный фототермолиз кожи лица вызывают выраженный дермо- и фиброремоделирующий лечебные эффекты, которые проявляются значимым регрессом клинических признаков фото- и хроностарения, улучшением упруго-эластических свойств кожи, гидратации и рельефа, уменьшением мимических и гравитационных морщин у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица.

2. Комбинация микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза значимо повышает качество жизни, удовлетворенность пациентов результатами коррекции, обладает высоким уровнем безопасности, хорошей переносимостью и продолжительным последействием у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица.

3. Эффективность фракционного фототермолиза у пациентов с инволютивной атрофией кожи лица составляет 75%, микрофокусированного ультразвукового лифтинга - 73%, комбинации методов - 86%.

Степень достоверности и апробации результатов.

В процессе проведения исследования были получены надёжные результаты, которые подкреплены значительным количеством репрезентативных данных, полученных от пациентов. Использованные методы исследования позволили получить однозначные результаты, соответствующие поставленным задачам и

цели исследования. Для сбора информации были применены методы, позволяющие получить достоверные данные, которые были в дальнейшем обработаны и проанализированы с помощью применения статистических методов. Научные положения, выводы и практические рекомендации определены на основе подробного анализа полученных результатов.

Результаты диссертации внедрены в научную и практическую работу Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта, нашли свое применение на кафедрах физической и реабилитационной медицины и дерматовенерологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова и на кафедре физических методов лечения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Основные результаты проведенного исследования освещены:

- на I и II и III национальных конгрессах с международным участием «Реабилитация - XXI век: традиции и инновации» (г. Санкт-Петербург, 2022, 2023, 2024);

- на научно-практических конференциях дерматовенерологов и косметологов с международным участием «XVI и XVII Санкт-Петербургские дерматологические чтения» (Санкт-Петербург, 2022, 2023);

- на научных конгрессах «Здравница» (в 2022 и 2023 гг.);

- I и II, III конгрессах с международным участием «Медицинская реабилитация: научные исследования и клиническая практика» (Санкт-Петербург, 2022, 2023, 2024).

Личное участие автора в получении результатов.

Исследователем лично определены цель и задачи, структура диссертационной работы, сформулированы основные положения и выводы, разработаны практические рекомендации. Автор исследования создал формализованную карту обследуемого пациента, организовал и провел клиническую, инструментальную оценку характеристик кожи испытуемых и медико-социологическое анкетирование. Диссертантом лично выполнены

процедуры микрофокусированного ультразвукового лифтинга и фракционного фототермолиза всем пациентам выборки, сформирована электронная база данных, проведена последующая статистическая обработка и подробный анализ полученных данных.

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3 из них в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.

Объем и структура работы.

Диссертационная работа изложена на 142 страницах печатного текста, состоит из разделов: введения; обзора литературы; описания объекта и методов исследования; глав, посвященных полученным результатам и их обсуждению; выводов и практических рекомендаций. Список использованной литературы включает 35 отечественных и 254 иностранных современных источников. Диссертационная работа включает 38 таблиц и 17 рисунков, демонстрирующих главные результаты исследования.

ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1. Классификация, этиологические факторы развития и патогенетические характеристики возрастных инволютивных изменений кожи

Старение кожи - многофакторная глобальная мировая эстетическая проблема. Возрастным изменениям пигментации и текстуры кожи, структуры костей и мягких тканей подвержены все группы населения (Venkatesh S., May-mone M.B.C., Vashi N.A., 2019; Bellei B., 2020). Визуальные проявления инволютивных изменений особенно в области кожи лица неминуемо приводят к нарушениям со стороны психоэмоционального состояния, невозможности благоприятной самооценки и к тревожности по поводу восприятия человека в социуме. Около 83% пациентов, обращающихся к дерматологам и косметологам с эстетическими несовершенствами мотивированы идеей достижения более молодого внешнего вида кожи (Багненко Е.С. и др., 2021; Кубанов А.А. и др., 2022; Peterson J.D., Goldman M.P., 2011; Maisel A., Waldman A., Furlan K., 2018; Christen M.O., 2022; Yip L., 2024).

Единой общепринятой классификации инволютивных возрастных изменений кожи не разработано. Выделяют два перекрестно и одномоментно развивающихся механизма старения: клеточное биологическое или хронологическое и внешнее - фотостарение. В зависимости от временных интервалов и скорости развития характерного объективного клинического статуса идентифицируют естественное и преждевременное старение кожи. Для постановки определенных терапевтических задач коррекции охарактеризованы несколько морфотипов старения кожи в зависимости от превалирующих клинических проявлений (Кольгуненко И.И., 1974; Kligman L.H., 1989; Кубанов А.А., 2020; Law M.H., Medland S.E., Zhu G. et al., 2017; Sukma P.M.G., Menaldi S.L.S., Wibawa L.P., 2023).

Инволютивная атрофия кожи лица (ИАКЛ) (МКБ10: L90.9), связанная со старением кожи - сложный, динамичный, интегративный, многогранный биологический процесс, представленный совокупностью нескольких смежных фенотипов неизбежных и непрерывных гистологических и морфологических изменений всех анатомических слоев кожи, вызванных эндогенными и экзогенными причинами (Makrantonaki E., Zouboulis C.C., William J., 2007).

К экзогенным, модифицируемым факторам развития инволютивных изменений кожи относят чрезмерные инсоляции, кумулятивные воздействия ультрафиолетового / инфракрасного излучения (до 80%), низких и высоких температур, влияния вредных факторов окружающей среды, поведенческих привычек и особенности ухода за кожей или образа жизни, нарушения режима питания и диеты, курение, прием лекарств, в менее значительной степени употребление алкоголя, увеличение индекса массы тела, социальный статус и профессиональный анамнез, стрессы, депривации сна, нарушения циркадного ритма кожи (Coleman S.R., Grover R., 2006; Morita A., 2007; Wulc A.E., Sharma P., Czyz C.N. et al., 2012; Yang G.Y., Zhang C.L., Liu X.C. et al., 2013; Steele C.E., Morrell D., 2019).

К эндогенным немодифицируемым относят уникальные генетические особенности, к примеру выработку прогерина - физиологического биомаркера преждевременного старения, мутагенной формы белка ламинина, возраст, пол, этническую принадлежность, гравитацию, хронологические биохимические и биомолекулярные реакции, связанные с изменением эндокринологического фона и модуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси: снижение физиологических уровней эстрогена, тестостерона, дегидроэпиандростерона и его сульфатного эфира, а также мелатонина, инсулина, кортизола, тироксина и гормона роста (Makrantonaki E., Zouboulis C.C. 2009; Sveikata K., Balciuniene I., Tutkuviene J. et al., 2011; Slominski A.T., Zmijewski M.A., Skobowiat C. et al., 2012; Skobowiat C. et al., 2012, 2013; Kuk M.U., Kim J.W., Lee Y.S. et al., 2019; Rochette L., Mazini L., Meloux A. et al., 2022).

Предполагается, что удельный вес изолированного влияния эндогенных причин в развитии инволютивных изменений кожи составляет только около 3-5%. (Chung J.H., Hanft V.N., Kang S., 2003; Poljsak B., Dahmane R.G., Godic A., 2013).

Темпы клинических проявлений фотоповреждения кожи, атрофии и деградации эпидермиса и дермы, перераспределения подкожно-жировой клетчатки и мягких подлежащих тканей различаются в зависимости от расы и этнической принадлежности. Женщины подвержены большему риску появления морщин, чем мужчины из-за снижения уровня коллагена в результате климактерической гипоэстрогении, в то время как диспигментации более подвержены мужчины (Chung J.H., Lee S.H., Youn C.S. et al., 2001). Сегодня определены достоверные ассоциации с биологическим возрастом для следующих фенотипов старения: морщин и дегидратации кожи, солнечного эластоза, эфелидов, лентиго кожи лица, плоскоклеточного рака кожи, телеангиэктазий (Ilankovan V., 2014). Значимые ассоциации с мужским полом были получены для лентиго, телеангиэктазий, морщин и риска развития немеланомного рака кожи. Диспигментация является преобладающим признаком старения кожи у азиатов (Flament F., Amar D., Feltin C. et al., 2018). Установлено отсутствие связи этнических различий в старении кожи с уровнем образования, временем пребывания на солнце и курением (Vierkotter A. et al., 2016).

Многочисленные механизмы старения кожи все еще не до конца освещены в мировой литературе. Комплекс многогранных и многоликих клинических и гистологических изменений не только кожи лица, но и нижележащих мышечных и связочных структур развивается на фоне влияния различных внешних и внутренних триггерных факторов. Ведущими из них признаны повреждение структуры ДНК клеток средневолновым ультрафиолетовым излучением, чрезмерная выработка активных форм кислорода (АФК) и накопление продуктов перекисного окисления липидов, преимущественно малонового диальдегида (МДА) - биомолекулярные процессы, инициирующие увеличение численности стареющего клеточного секретома, снижение пролиферативных способностей фибробластов и фрагментацию коллагеновых волокон (Kuk M.U.,

Kim J.W., Lee Y.S., 2019; Kerscher M., Wagner-Schiffler S., Noah E.M., 2022). Прогрессирующее фото- и хроностарение кожи - два неразрывно связанных параллельных процесса увядания кожи. Преимущественными проявлениями их являются прогрессирующие статические и мимические морщины, нарушения пигментации, провисание кожи лица и шеи (Кольгуненко И.И., 1974; Kligman L.H., 1989; Sukma P.M.G., Menaldi S.L.S., Wibawa L.P., 2023; Contini M., Hollander M.H.J., Vissink A., 2023). Традиционные представления о патогенезе постоянно расширяются благодаря междисциплинарному подходу к изучению, результатам крупномасштабных генетических и эпигенетических исследований.

Генетические предикторы объясняют разнообразие реакций на ультрафиолетовое излучение, ответственных за более чем 80% клинических проявлений внешнего старения кожи, детально описано и эпигенетическое участие различных факторов в патогенезе старения кожи посредством метилирования ДНК, модификации гистонов, микроРНК (Orioli D., Dellambra E., 2018). В результате мета-анализа нескольких общегеномных ассоциативных исследований были проанализированы различные показатели фото- и хроностарения. Достоверно доказана межиндивидуальная чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Пациенты с IV-VI фототипом кожи по Т. Фитцпатрику склонны к пролонгации нормальных упруго-эластических свойств кожи и не подвержены преждевременному фото- и хроностарению. Молекулярное типирование установило наличие трех скрытых молекулярных фототипов независимой от меланина фотозащиты у субъектов с высокой врожденной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Полигеномный анализ причин фотостарения кожи у трех независимых когорт определил решающим параметром старения кожи ее пигментацию: однонуклеотидные полиморфизмы rs185146 гена SLC45A2 (р=4,1х10-9), rs12203592 гена IRF4 (р=8,8х10-13) и rs4268748 гена MC1R (р=1,2х10-15) связаны с признаками чрезмерного фотостарения кожи. Аллели MC1R - причина 4,1% всех известных форм фотоканцерогенеза. Аллели рыжих волос MC1R, даже в гетерозиготном состоянии, связаны с более высоким бременем соматических мутаций-предшественников развития меланомы. Дополнительные

широкомасштабные исследования актинического кератоза и пигментных пятен на лице, как признаков фотостарения идентифицировали связанные с их развитием генетические варианты однонуклеотидных мутаций генов-драйверов на хромосомах 3, 6, 16, 20 и X (Law M.H., Medland S.E., Zhu G. et al., 2017).

Ультрафиолетовое (УФ) излучение (ИК, УФ-А, УФ-Б спектра) главный модератор воспаления и сверхэкспрессии секреторного фенотипа, связанного со старением (Kerscher M., Wagner-Schiffler S., Noah EM. et al., 2022), состоящего из провоспалительных цитокинов, хемокинов, факторов роста, протеаз, липидов и компонентов внеклеточного матрикса (Lee K., Kim H.J., Kim S.A., 2021; Lee Y.I., Choi S., Roh W.S. et al., 2021).

Окислительный стресс, карбонилирование белков, снижение собственной антиоксидантной защиты кожи и инверсный меланогенез, вызванные фотоповреждением и воспалением - ключевые критические индикаторы старения (Sreedhar A., Aguilera-Aguirre L., Singh K.K., 2020).

Индукция генов приводит к высвобождению различных медиаторов воспаления кератиноцитами, фибробластами, лейкоцитами таких как интерлейкины (ИЛ) (ИЛ-8, ИЛ-1, ИЛ-6), ИФН-у и ФНО-а, ММП-1 и MMn-3 (Ghosh K., Capell B.C., 2016; Fu C., Chen J., Lu J. et al., 2020).

Накопление стареющих фибробластов в местах возрастных нарушений пигментации (Yoon J.E., Kim Y., Kwon S. et al., 2018). Примечательно, что аналогичные маркеры преждевременного старения играют важную роль в патогенезе различных гиперпигментаций и витилиго (Kovacs D., Bastonini E., Ot-taviani M. et al., 2018). Последующая иммунная и митохондриальная дисфункции связаны с нарушением репарации и стабильности структуры ДНК, что, в свою очередь, приводит к мутациям и эпигенетическим изменениям, нестабильности генома, клеточному старению и фотоканцерогенезу, на долю которого приходится около 90% рака кожи.

Нарушения циркадного ритма кожи играют важную роль в процессах кератинизации эпидермиса, аутофагической активности кератиноцитов и фибробластов (Hu L., Mauro T.M., Dang E., 2017; Mahendra C.K., Ser H.-L.,

Pusparajah P. et al., 2022). УФ-Б излучение подавляет основные часовые гены CLOCK и BMAL1 (Mahendra C.K., Abidin S.A.Z., Htar T.T. et al., 2021; Lan Y., Wang Y., Lu H. et al., 2020), выработку AQP3 акваглицеропорина, ответственного за поддержание эластичности и гидратации кожи (Hara-Chikuma M., Verkman A.S., 2008; Matsunaga N. Itcho K., Hamamura K., 2014) снижаются функции ТИМП3 (Park S. Lee E.-S., Park N.-H., Hwang K., Cho E.-G., 2019), повышается экспрессия фактора некроза опухоли (ФНО-а), ИЛ-8, ММП1 (Park S., Kim K., Bae I.H. et al., 2018; Yeom M., Lee H., Shin S. et al., 2018).

Воздействие УФ-А-излучения на фибробласты индуцирует экспрессию опсинов (OPN) - группы светочувствительных фотоакцепторов кератиноцитов, меланоцитов, дермальных фибробластов и клеток волосяных фолликулов, модулирующих сигнальные каскады реакций на излучение различных длин волн (Suh S., Choi E.H., Atanaskova Mesinkovska N., 2020). OPN3 ингибирует опосредованный рецептором меланокортина 1 (МК1Р) ответ цАМФ и меланогенез (Vemaraju S., Nayak G., Buhr E.D., et al., 2018) блокирует выработку ТИМП1 и экспрессию матриксных металлопротеиназ (ММП) - ММП1, ММП2, ММП3, ММП9. Пик синтеза проантиоксидантных белков LC3B, KLF9, влияющих на пролиферацию и дифференцировку клеток определен в ночные часы и подавляется УФ (Pernodet N., Dong K., Pelle E., 2016; Wang M., Charareh P., Lei X. et al., 2019).

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Шамсутдинова Диана Стартовна, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапова, М.А. Коррекция возрастных изменений кожи лица с помощью радиочастотного микроигольчатого метода. Краткий обзор литературы / М.А. Агапова, А.А. Шарова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2022. - Т. 21, № 4. - C. 289-299. - DOI: 10.17816/rjpbr115065

2. Аксененко, И.П. Сочетанное применение высокоинтенсивного сфокусированного ультразвукового и фракционного СО2-лазерного воздействий в коррекции возрастных изменений кожи / И.П. Аксененко // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2019. - Т. 18, № 5. -С. 305-309. - DOI: 10.17816/1681-3456-2019-18-5-305-309.

3. Багненко, Е.С. Взаимосвязь клинических и психологических характеристик женщин, обращающихся за косметологической помощью / Е.С. Багненко [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2021. - Т. 97, № 5. - С. 66-75.

4. Бауманн, Л. Косметическая дерматология. Принципы и практика / Л. Бауманн; пер. с англ.; под ред. д-ра мед. наук, проф. Н.Н. Потекаева. -М.: МЕДпресс-информ, 2012. - 688 с.

5. Грицкова, И.А. Наукометрический анализ физических методов ремоделирования кожи / И.А. Грицкова, И.Г. Пономаренко, Д.С. Шамсутдинова // Физическая и реабилитационная медицина. - 2023. -Т. 5, № 2. - С. 87-97.

6. Грицкова, И.А. Карипаин-ультрафонофорез в коррекции рубцов кожи: дис. ... канд. мед. наук: 03.1.33; 03.1.23 / Грицкова Инна Александровна. -Санкт-Петербург, 2024. -169 с.

7. Данилин, Н.А. Использование фракционного фототермолиза для увеличения биодоступности лекарственных веществ наружного применения / Н.А. Данилин, И.В. Курдяев, С.С. Окушко // Лазерная медицина. - 2021. -Т. 25, № 3S. - С. 43.

8. Егорова, Е.А. Лазерные технологии в эстетической медицине: прошлое и настоящее / Е.А. Егорова, Р.Е. Калинин, И.А. Сучков // Вестник

Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2024. -Т. 19, № 1. DOI: 10.25881/20728255_2024_19_1_136.

9. Закирова, Г.Ш. Индекс старения для оценки возрастных изменений лица и шеи / Г.Ш. Закирова, Е.И. Губанова // Клиническая дерматология и венерология. - 2021. -Т. 20, № 3. - С. 92-100.

10. Закирова, Г.Ш. Морфотипологические аспекты возрастных изменений кожи лица и шеи. Критерии оценки эффективности основных методов косметологической коррекции у женщин: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / Закирова Гульнара Шокирджоновна.— Москва, 2022. -174 с.

11. Заттлер, Г. Эстетическая коррекция верхней трети лица / Г. Заттлер. -Москва: МЕДпресс-информ, 2015. - 118 с.

12. Калашникова, Н.Г. Рациональное сочетание методов стимуляции неоколлагеногенеза с применением высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU) и инъекционной формы поли-Ь-молочной кислоты (PLLA) при различных морфотипах старения: нюансы имеют значение / Н.Г. Калашникова, С.В. Мураков // Клиническая дерматология и венерология. - 2024. - Т. 23, № 4. - С. 475-487.

13. Кирсанова, Л.В. Фибробласты дермы в фокусе современной косметологии: старение и ответ на косметологические процедуры / Л.В. Кирсанова, Е.Р. Аравийская, М.Г. Рыбакова [и др.] // Consilium Medicum. - 2024. - Т. 26, № 8. - С. 541-549.

14. Кольгуненко, И.И. Основы геронтокосметологии / И.И. Кольгуненко. - М.: Медицина, 1974. - С. 48-55.

15. Круглова, Л.С. Комбинированная лазерная терапия и блефаропластика: оценка эффективности / Л.С. Круглова, Р.И. Халилуллин // Курортная медицина. - 2023. - № 2. - С. 62-68. - DOI: 10.51871/2304-0343_2023_2_62.

16. Круглова, Л.С. Применение микронидлинга и лазеротерапии у пациентов с инволютивными изменениями кожи / Л.С. Круглова, М.А. Авагумян, А.В. Тамразова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2021. -Т. 20, № 5. - С. 397-404.

17. Кручинская, М.Г. Комбинированное применение RF-терапии и лазерных технологий в коррекции инволютивных изменений кожи лица с учетом генетических факторов: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.11 / Кручинская Марина Генриховна. - Москва, 2020. - 28 с.

18. Кубанов, А.А. Проблемы совершенствования организации косметологической помощи (обзор) / А.А. Кубанов, О.А. Колсанова, С.А. Суслин, О.Б. Чертухина // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. - 2022. - № 3. - С. 540-561.

19. Кубанов, А.А. Фотостарение кожи: механизмы развития, особенности клинических проявлений / А.А. Кубанов, М.Б. Жилова, А.А. Кубанова // Вестник дерматологии и венерологии. - 2014. -№ 5. - С. 53-59.

20. Кузнецова, Е.К. Клинико-иммунологическая эффективность различных методов антивозрастной терапии: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 3.2.7: 3.1.23 / Кузнецова Евгения Константиновна. - Челябинск, 2023. - 46 с.

21. Кузнецова, Е.К. Фракционный фототермолиз - актуальная технология для регенерации кожных покровов / Е.К. Кузнецова [и др.] // Медицинский алфавит. - 2022. - № 8. - С. 111-114.

22. Курганская, И.Г. Высокоинтенсивная лазеротерапия пациентов с патологическими рубцами кожи: дисс. ... д-ра мед. наук: 14.03.11; 14.01.10 / Курганская Инга Геннадьевна. - Санкт-Петербург: ВМедА, 2021. - 303 с.

23. Мантурова, Н.Е. Применение фотодинамической терапии в лечении акне / Н.Е. Мантурова, Н.В. Грязева, Л.С. Круглова // Курортная медицина. -2024. - № 2. - С. 101-105. -DOI: 10.24412/2304-0343- 2024_2_101.

24. Олисова, О.Ю. Социально-гигиенические исследования и оценка качества жизни пациентов косметологического профиля / О.Ю. Олисова, О.Н. Красильникова //Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2021. - Т. 24, № 3. - С. 307-314.

25. Олисова, О.Ю. Терапия рубцов постакне при сочетанном применении абляционного фототермолиза С02-лазером и аутологичной обогащённой

тромбоцитами плазмы / О.Ю. Олисова, Д.В. Авагян // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2018. - Т. 21, № 1. - С. 48-52.

26. Полянская, А.А. Использование лазерных технологий в косметологии. Фракционная абляционная лазерная шлифовка / А.А. Полянская, Е.А. Стерлева, Д.Б. Гиркина, Е.Е. Лакомова // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». - 2022. - № 1. - С. 55-67.

27. Пономаренко, Г.Н. Физические методы лечения: справочник / Г.Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург, 2024. -294 с.

28. Пономаренко, Г.Н. Физические методы лечения в дерматологии / Г.Н. Пономаренко, И.О. Смирнова, И.Г. Курганская // Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 432 с.

29. Потекаев, Н.Н. Лазер в дерматологии и косметологии / Н.Н. Потекаев, Л.С. Круглова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Апрель. - 2015. - 289 с.

30. Самцов, А.В. Акне и розацеа: монография / А.В. Самцов, Е.А. Аравийская. -Москва: ООО Фармтек. - 2021. - 400 с.

31. Саядян, Х.С. Валидированные фоточисловые шкалы оценки признаков старения кожи (краткий обзор материалов конференции по оценочным шкалам в эстетической медицине) / Х.С. Саядян, О.С. Панова, И.Н. Саакян // Вестник эстетической медицины. - 2009. - Т. 8, № 3. - С. 6-19.

32. Устройство для определения упругости кожи и рубцов кожи человека / Г.Н. Пономаренко, Л.М. Смирнова, В.В. Романов, О.Л. Белянин, Курганская И.Г. // Патент на изобретение №2763843, гос. регистрация в Госреестре изобретений 11.01.2022, заявка №2021108587 от 29.03.2021, срок действия исключительного права изобретения истекает 29.03.2041.

33. Уфимцева, М.А. Лазерные технологии в коррекции эстетических недостатков кожи: учебное пособие / М.А. Уфимцева, Ю.М. Бочкарев, И.Ф. Вишневская [и др.]; под ред. д-ра мед. наук, проф. М.А. Уфимцевой; Урал. гос. мед. ун-т, М-во здравоохранения РФ. - Екатеринбург: УГМУ. -2021. - 102 с.

34. Хайрушева, И. Обзор применения внутривагинальной ультразвуковой терапии для лечения вульвовагинальной атрофии, стрессового недержания мочи и синдрома широкого вагина / И. Хайрушева, И. Аполихина // Междисциплинарные подходы в медицине. -2023. - Т. 4, № 1. - С. 27-33. -DOI: 10.26577/IAM.2023.v4.i1.05.

35. Москвичёва, Е.В. и др. Руководство по косметологии. - М.: Научное обозрение, 2020. - 728 с.

36. Acosta, J.C. A complex secretory program orchestrated by the inflammasome controls paracrine senescence / J.C. Acosta, A. Banito, T. Wuestefeld [et al.] // Nature Cell Biology. - 2013. - Vol. 15. - P. 978-990. - DOI: 10.1038/ncb2784.

37. Agarwal, M. Laser Skin Rejuvenation with fractional 1064 Q-switched Nd: YAG In 252 Patients: An Indian Experience / M. Agarwal, S. Velaskar // Journal of cosmetic dermatology. - 2020. - Vol. 19, № 2. - P. 382-387. -DOI: 10.1111/jocd.13050.

38. Alghoul, M. Retaining ligaments of the face: review of anatomy and clinical applications / M. Alghoul, M.A. Codner // Aesthetic Surgery Journal. - 2013. -Vol.33, № 06. - P. 769-782. - DOI: 10.1177/1090820X13495405.

39. Alimirah, F. Cellular Senescence Promotes Skin Carcinogenesis through p38MAPK and p44/42MAPK Signaling / F. Alimirah, T. Pulido, A. Valdovinos [et al.] // Cancer Research. - 2020. - Vol. 80. - P. 3606-3619. -DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-20-0108.

40. Alster, T.S. Cutaneous resurfacing with C02 and Erbium: YAG lasers: preoperative, intraoperative, and postoperative considerations / TS. Alster // Plastic and Reconstructive Surgery. - 1999. - Vol. 103. - P. 619-632. - DOI: 10.1097/00006534199902000-00040.

41. Alvarez, N. The Effects of Radiofrequency on Skin: Experimental Study / N. Alvarez, L. Ortiz, V. Vicente [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. - 2008. - Vol. 40. - P. 76-82. - DOI: 10.1002/lsm.20594.

42. Anderson, R.R. Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation / RR. Anderson, JA. Parrish // Science. - 1983. -Vol. 220. - P. 524-527. - DOI: 10.1126/science.6836297.

43. Ansari, F. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of fractional CO2 laser in acne scars and skin rejuvenation: A meta-analysis and economic evaluation / F. Ansari, F. Sadeghi-Ghyassi, B. Yaaghoobian // Journal of Cosmetic and Laser Therapy. - 2018. - Vol. 20, № 4. - P. 248-251. -DOI: 10.1080/14764172.2017.1400173.

44. Aragona, S.E. Photobiomodulation with polarized light in the treatment of cutaneous and mucosal ulcerative lesions / SE. Aragona, FR. Grassi, G. Nardi [et al.] // Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. - 2017. -Vol. 31, № 2. - P. 213-218.

45. Araujo, A.R. Radiofrequency for the treatment of skin laxity: myth or truth / AR. Araujo, VP. Soares, FS. Silva, Tda S. Moreira // Anais Brasileiros de Dermatologia. - 2015. -Vol. 90, № 5. - P. 707-21. - DOI: 10.1590/abd1806-4841.20153605.

46. Asaad, M. Eyebrow Height Changes with Aging: A Systematic Review and Metaanalysis / M. Asaad, AB. Kelarji, CS. Jawhar [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery: Global Open. - 2019. - Vol. 7, №9. - ID: e2433. -DOI: 10.1097/GOX.0000000000002433.

47. Ash, C. Evaluation of a Novel Skin Tone Meter and the Correlation between Fitzpatrick Skin Type and Skin Color / C. Ash, G. Town, P. Bjerring, S. Webster // Photonics and Lasers in Medicine. - 2015. - Vol. 4. - P. 177-186. -DOI: 10.1515/plm-2013-0056.

48. A§iran Serdar, Z. Efficacy of high-intensity focused ultrasound in facial and neck rejuvenation / Z. A§iran Serdar, E. Akta§ Karabay, A. Tatliparmak, B. Aksoy // Journal of cosmetic dermatology. - 2020. - Vol. 19, № 2. - P. 353-358. -DOI: 10.1111/jocd.13008.

49. Aslam, A. Evolution of laser skin resurfacing: from scanning to fractional technology / A. Aslam, TS. Alster // Dermatologie Surgery. - 2014. - Vol. 40. -P. 1163-72.

50. Ayatollahi, A. Systematic review and meta-analysis of safety and efficacy of high-intensity focused ultrasound (HIFU) for face and neck rejuvenation / A. Ayatollahi, J. Gholami, M. Saberi [et al.] // Lasers in medical science. - 2020. - Vol. 35, № 5. - P. 1007-1024. - DOI: 10.1007/s10103-020-02957-9.

51. Azazmeh, N. Chronic expression of p16INK4a in the epidermis induces Wnt-mediated hyperplasia and promotes tumor initiation / N. Azazmeh, B. Assouline, E. Winter [et al.] // Nature Communications. - 2020. - Vol.11. -P. 2711. - DOI: 10.1038/s41467-020-16475-3.

52. Bai, X.-Y. Krnppel-like factor 9 down-regulates matrix metalloproteinase 9 transcription and suppresses human breast cancer invasion / X.-Y. Bai, S. Li, M. Wang [et al.] // Cancer Letters. - 2018. - Vol. 412. - P. 224-235.

53. Baumann, L. Skin ageing and its treatment / L. Baumann // J. Pathol. - 2007. -Vol. 211, № 2. - P. 241-51. - DOI: 10.1002/path.2098.

54. Baumann, L. Understanding and treating various skin types: the Baumann Skin Type Indicator / L. Baumann // Dermatologic Clinics. - 2008. - Vol. 26, № 3. -P. 359-73, vi. - DOI: 10.1016/j.det.2008.03.007.

55. Belenky, I. Exploring C-hanneling Optimized Radiofrequency Energy: a Review of Radiofrequency History and Applications in Esthetic Fields / I. Belenky, A. Margulis, M. Elman [et al.] // Advances in therapy. - 2012. - Vol. 29. -P. 249-266. - DOI: 10.1007/s12325-012-0004-1.

56. Bellei, B. Premature cell senescence in human skin: Dual face in chronic acquired pigmentary disorders / B. Bellei, M. Picardo // Ageing Research Reviews. - 2020. - Vol. 57. - ID: 100981. - DOI: 10.1016/j.arr.2019.100981.

57. Berry, K. Photoaging and Topical Rejuvenation / K. Berry, K. Hallock, C. Lam // Clinics in Plastic Surgery. - 2023. - Vol. 50, № 3. - P. 381-390. -DOI: 10.1016/j.cps.2022.12.003.

58. Bielach-Bazyluk, A. Sirtuin 1 and Skin: Implications in Intrinsic and Extrinsic Aging-A Systematic Review / A. Bielach-Bazyluk, E. Zbroch, H. Mysliwiec [et al.] // Cells. - 2021. - Vol. 10, № 4. - P. 813. - DOI: 10.3390/cells10040813.

59. Borges, J. Fractional Erbium laser in the treatment of photoaging: randomized comparative, clinical and histopathological study of ablative (2940nm) vs. nonablative (1540nm) methods after 3 months / J. Borges, T. Cuzzi, CA. Mandarim-de-Lacerda, M. Manela-Azulay // Anais Brasileiros de Dermatologia. - 2014. -Vol. 89, № 2. - P. 250-8. - DOI: 10.1590/abd1806-4841.20142370.

60. Borges, J. Photoaging and the clinical utility of fractional laser / J. Borges, M. Manela-Azulay, T. Cuzzi // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. - 2016. - Vol. 9. - P. 107-114. - DOI: 10.2147/CCID.S77996.

61. Buscone, S. A new path in defining light parameters for hair growth: Discovery and modulation of photoreceptors in human hair follicle / S. Buscone, AN. Mardaryev, B. Raafs [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. - 2017. -Vol. 49, № 7. - P. 705-718.

62. Byun, H.-O. Differential mechanisms of action of senescence-associated secretory phenotypes / H.-O. Byun , Y.-K. Lee , J.-M. Kim, G. Yoon // BMB Reports. -2015. - Vol. 48. - ID: 549558. - DOI:10.5483/BMBRep.2015.48.10.122.

63. Calik, J. Healing Process after High-Intensity Focused Ultrasound Treatment of Benign Skin Lesions: Dermoscopic Analysis and Treatment Guidelines / J. Calik, T. Zawada, T. Bove [et al.] // International Journal of Cosmetic Science. - 2024. -Vol. 13, № 4. - ID: 931. - DOI: 10.3390/jcm13040931.

64. Campiche, R. Pigmentation effects of blue light irradiation on skin and how to protect against them / R. Campiche, SJ. Curpen, V. Lutchmanen-Kolanthan [et al.] // International Journal of Cosmetic Science. - 2020. - Vol. 42, № 4. -P. 399-406. - DOI: 10.1111/ics.12637.

65. Campos, V. Laser in facial rejuvenation / V. Campos, R. Mattos, A. Fillippo, LA. Torezan // Surgical and Cosmetic Dermatology. - 2009. - Vol. 1, № 1. -P. 29-36.

66. Carruthers, J. Consensus recommendations for combined aesthetic interventions in the face using botulinum toxin, fillers, and energy-based devices / J. Carruthers, C. Burgess, D. Day [et al.] // Dermatologic Surgery. - 2016. - Vol. 42, № 2. -P. 586-597. - DOI: 10.1097/DSS.0000000000000754.

67. Caso, G. Peripheral fat loss and decline in adipogenesis in older humans / G. Caso, MA. McNurlan, I. Mileva // Metabolism. - 2013. - Vol. 62, Is. 3. - P. 337-340. -DOI: 10.1016/j.metabol.2012.08.007.

68. Castellano-Pellicena, I. Does blue light restore human epidermal barrier function via activation of Opsin during cutaneous wound healing? / I. Castellano-Pellicena, NE. Uzunbajakava, C. Mignon [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. - 2018. Vol. 51, Is. 4. - P. 370-382.

69. Castelo-Branco C, Duran M, Gonzalez-Merlo J. Skin collagen changes related to age and hormone replacement therapy / C. Castelo-Branco, M. Duran, J. Gonzalez-Merlo // Maturitas. - 1992. - Vol. 15, № 2. - P. 113-9.

70. Chambers, E.S. Skin barrier immunity and ageing / E.S. Chambers, M. Vukmanovic-Stejic // Immunology. - 2020. - Vol. 160. - P. 116-125. -DOI: 10.1111/imm.13152.

71. Chaudhary, M. Skin Ageing: Pathophysiology and Current Market Treatment Approaches / M. Chaudhary, A. Khan, M. Gupta // Current aging science. - 2020. - Vol. 13, №1. - P. 22-30. -DOI: 10.2174/1567205016666190809161115.

72. Chen, L. Skin and Gut Microbiome in Psoriasis: Gaining Insight into the Pathophysiology of It and Finding Novel Therapeutic Strategies / L. Chen, J. Li, W. Zhu [et al.] // Frontiers in Microbiology. - 2020. - Vol. 11. - ID: 3201. -DOI: 10.3389/fmicb.2020.589726.

73. Chen, R. Single Ablative Fractional Resurfacing Laser Treatment for Forearm Actinic Keratoses: 6-Month Follow-Up Data From An Intrapatient Comparison Between Treated and Untreated Sites / R. Chen, JJ. Wargo, A. Williams [et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. - 2020. - Vol. 52, № 1. - P. 84-7. -DOI: 10.1002/lsm.23175.

74. Chen, Y.C. Simple procedure to evaluate mid-face sagging: A pilot study from Taiwan / Y.C. Chen, P.L. Chih, S.Y. Lin [et al.] // Australasian Journal of Dermatology. - 2020. - Vol. 61, № 4. - P. 346-348. - DOI: 10.1111/ajd.13326.

75. Christen, M.O. Collagen Stimulators in Body Applications: A Review Focused on Poly-L-Lactic Acid (PLLA) / MO Christen // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. - 2022. - Vol. 15. - P. 997-1019. -DOI: 10.2147/CCID.S359813.

76. Chung, J.H. Aging and photoaging / J.H. Chung, V.N. Hanft, S. Kang // Journal of the American Academy of Dermatology. - 2003. - Vol. 49, № 4. - P. 690-97. -DOI: 10.1067/s0190-9622(03)02127-3.

77. Chung, J.H. Cutaneous photodamage in Koreans: influence of sex, sun exposure, smoking, and skin color / JH. Chung, SH. Lee, CS. Youn [et al.] // Archives of Dermatology. - 2001. - Vol. 137, № 8. - P. 1043-51.

78. Chwalek, J. Ablative skin resurfacing / J. Chwalek, D.J. Goldberg // Current problems in dermatology. - 2011. -Vol. 42. -P. 40-47.

79. Cimino, F. Pulsed high oxygen induces a hypoxic-like response in human umbilical endothelial cells and in humans / F. Cimino, C. Balestra, P. Germonpre [et al.] // Journal of Applied Physiology. - 2012. - Vol. 113, № 11. -P. 1684-89. - DOI: 10.1152/japplphysiol.00922.2012.

80. Clingen, P.H. Induction of Cyclobutane Pyrimidine Dimers, Pyrimidine (6-4). Pyrimidone Photoproducts, and Dewar Valence Isomers by Natural Sunlight in Normal Human Mononuclear Cells / PH. Clingen, CF. Arlett, L. Roza [et al.] // Cancer Res. - 1995. - Vol. 55, № 11. - P. 2245-8.

81. Coates, M. The Skin and Intestinal Microbiota and Their Specific Innate Immune Systems / M. Coates, M.J. Lee, D. Norton, A.S. MacLeod // Front. Immunol. -2019. - Vol. 10. - ID: 2950. - DOI: 10.3389/fimmu.2019.02950.

82. Coleman, S.R. The anatomy of the aging face: volume loss and changes in 3-dimensional topography / S.R. Coleman, R. Grover // Aesthetic Surgery Journal. - 2006. - Vol. 26, № 1S. - P. S4-S9. - DOI: 10.1016/j.asj.2005.09.012.

83. Contini, M. A Systematic Review of the Efficacy of Microfocused Ultrasound for Facial Skin Tightening / M. Contini, MHJ. Hollander, A. Vissink [et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. -2023. -Vol. 20, № 2. - ID: 1522. - DOI: 10.3390/ijerph20021522.

84. Contreras, C. Using PDO threads: A scarcely studied rejuvenation technique. Case report and systematic review. / C. Contreras, A. Ariza-Donado, A. Ariza-Fontalvo // Journal of cosmetic dermatology. - 2023.-Vol. 22, №8.- P. 2158-2165. -DOI: 10.1111/jocd.15709.

85. Croix, J. Split-Sided Chest Study of Skin Rejuvenation Comparing Low-Energy, 1,927-nm Thulium Fractional Laser Treatment Prior to Photodynamic Therapy Versus Photodynamic Therapy Alone / J. Croix, S. Burge, J. Chwalek // Lasers in Surgery and Medicine. - 2020. - Vol. 52, № 1. - P. 53-60. -DOI: 10.1002/lsm.23178.

86. David, L.M. Laser vermilion ablation for actinc chelitis / L.M. David // The Journal of dermatologic surgery and oncology. - 1985. - Vol. 11. - P. 605-608. -DOI: 10.1111/j.1524-4725.1985.tb01904.x.

87. DeHoratius, D.M. Nonablative tissue remodeling and photorejuvenation / D.M. DeHoratius, J.S. Dover // Clinical Dermatology. - 2007. - Vol. 25, № 5. -P. 474-479. - DOI: 10.1016/j.clindermatol.2007.05.006.

88. Ellis, S.J. Distinct modes of cell competition shape mammalian tissue morphogenesis / SJ. Ellis, NC. Gomez, J. Levorse [et al.] // Nature. - 2019. -Vol. 569. - P. 497-502.

89. Elsaie, M.L. Nonablative Radiofrequency for Skin Rejuvenation / M.L. Elsaie, S. Choudhary, A. Leiva, K. Nouri // Dermatologic Surgery. - 2010. - Vol. 36. -P. 577-589. - DOI: 10.1111/j.1524-4725.2010.01510.x.

90. Evans, A.G. Rejuvenating the periorbital area using platelet-rich plasma: a systematic review and meta-analysis / A.G. Evans, M.G. Ivanic, M.A. Botros [et al.] // Archives of Dermatological Research. - 2021. - Vol. 313, № 9. -P. 711-727.

91. Fakih-Gomez, N. Combining Calcium Hydroxylapatite and Hyaluronic Acid Fillers for Aesthetic Indications: Efficacy of an Innovative Hybrid Filler / N. Fakih-Gomez, J. Kadouch // Aesthetic Plastic Surgery. - 2022. - Vol. 46, № 1. -P. 373-381.

92. Fernandez, T.L. Insulin-like growth factor-I and UVB photoprotection in human keratinocytes / T.L. Fernandez, D.R. Van Lonkhuyzen, R.A. Dawson [et al.] // Experimental Dermatology. - 2015. - Vol.24. - P. 235-238. -DOI: 10.1111/exd.12637.

93. Fisher, S.M. The emerging role of biostimulators as an adjunct in facial rejuvenation: A systematic review / S.M. Fisher, Z. Borab, D. Weir, R.J. Rohrich // Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. - 2024. - Vol. 92. -P. 118-129. - DOI: 10.1016/j.bjps.2024.02.069.

94. Flament, F. Evaluating age-related changes of some facial signs among men of four different ethnic groups / F. Flament, D. Amar, C. Feltin, R. Bazin // International Journal of Cosmetic Science. - 2018. - Vol. 40, № 5. - P. 502-515. -DOI: 10.1111/ics.12492.

95. Frank, M. Inflammaging: a concept analysis / M. Frank, B. Caceres // Journal for Nurse Practitioners. - 2015. - Vol.11, № 2. - P. 258-261. -DOI: 10.1016/j.nurpra.2014.08.005.

96. Freitas-Rodriguez, S. The role of matrix metalloproteinases in aging: Tissue remodeling and beyond / S. Freitas-Rodriguez, A.R. Folgueras, C. Lopez-Otin // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) — Molecular Cell Research. - 2017. -Vol. 1864. - P. 2015-25. - DOI: 10.1016/j.bbamcr.2017.05.007.

97. Frommeyer, TC. Wounding Therapies for Prevention of Photocarcinogenesis / TC. Frommeyer, CA. Rohan, DF. Spandau [et al.] // Frontiers in Oncology. - 2022. - Vol. 11. - ID: 813132. - DOI: 10.3389/fonc.2021.813132.

98. Fu, C. Roles of inflammation factors in melanogenesis (Review) / C. Fu, J. Chen, J. Lu [et al.] // Molecular Medicine Reports. - 2020. - Vol. 21, № 3. -P. 1421-1430. - DOI: 10.3892/mmr.2020.10950.

99. Ghane, Y. Efficacy and safety of lasers versus topical medications for acanthosis nigricans and pseudo-acanthosis nigricans treatment: a systematic review / Y. Ghane, N. Heidari, S. Hosseini [et al.] // Lasers in medical science. - 2024. -Vol. 39, №1. - P. 44. - DOI: 10.1007/s10103-024-03986-4.

100. Ghosh, K. The Senescence-Associated Secretory Phenotype: Critical Effector in Skin Cancer and Aging / K. Ghosh, BC. Capell // Journal of Investigative Dermatology. - 2016. - Vol. 136, № 11. - P. 2133-9. -DOI: 10.1016/j.jid.2016.06.621.

101. Gierloff, M. Aging changes of the midfacial fat compartments: a computed tomographic study / M. Gierloff, C. Stohring, T. Buder [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery. - 2012. - Vol. 129, № 01. - P. 263-273. -DOI: 10.1097/PRS.0b013e3182362b96.

102. Giotakis, EI. Modified facelift incision and superficial musculoaponeurotic system flap in parotid malignancy: a retrospective study and review of the literature / EI. Giotakis, AI. Giotakis // World Journal of Surgical Oncology. - 2020. -Vol. 18, № 1. - ID: 8. - DOI: 10.1186/s12957-020-1785-3.

103. Glass, GE. Photobiomodulation: A Systematic Review of the Oncologic Safety of Low-Level Light Therapy for Aesthetic Skin Rejuvenation / GE. Glass // Aesthetic Surgery Journal. - 2023. - Vol. 43, №5. - P. NP357-NP371. -DOI: 10.1093/asj /sj ad018.

104. Gliklich, RE. Clinical pilot study of intense ultrasound therapy to deep dermal facial skin andsubcutaneous tissues / RE. Gliklich [et al.] // JAMA Facial Plastic Surgery. -2007. - Vol. 9. - P. 88-95. - DOI: 10.1001/archfaci.9.2.88.

105. Godar, DE. UV Doses of Young Adults / DE. Godar, F. Urbach, FP. Gasparro, JC. van der Leun // Photochemistry and Photobiology. - 2003. - Vol. 77, № 4. -P. 453-7. - DOI: 10.1562/0031-8655(2003)077<0453:udoya>2.0.co;2.

106. Gold, MH. Use of micro-focused ultrasound with visualization to lift and tighten lax knee skin / MH. Gold, W. Sensing, J. Biron // Journal of Cosmetic & Laser Therapy. -2014. - Vol. 2. - P. 1-5. - DOI: 10.3109/14764172.2014.949273.

107. Goldman, L. Radiation from Q-switched ruby laser: effect of repeated impacts of power output of 10 megawatts on a tattoo of man / L. Goldman, RG. Wilson, P. Hornby, RG. Meyer // Journal of Investigative Dermatology. - 1965. - Vol. 44. - P. 69-71.

108. Gracia-Cazana, T. Impact of UV-based self-assessed photoaging on sun protection intentions: validation based on trail runners and their companions / T. Gracia-Cazana, AJ. Garcia Malinis, ME. Zazo [et al.] // European Journal of Dermatology. - 2022. -Vol. 32, № 3. -P. 352-356. - DOI: 10.1684/ejd.2022.4261.

109. Gruber, F. Cell Aging and Cellular Senescence in Skin Aging - Recent Advances in Fibroblast and Keratinocyte Biology / F. Gruber, C. Kremslehner, L. Eckhart, E. Tschachler // Experimental Gerontology. - 2020. - Vol. 130. - ID: 110780. -DOI: 10.1016/j.exger.2019.110780.

110. Guida, S. Laser Treatment Monitoring with Reflectance Confocal Microscopy / S. Guida, C. Longo, S. Amato [et al.] // Medicina (Kaunas). - 2023. - Vol. 59, № 6. - ID: 1039. - DOI: 10.3390/medicina59061039.

111. Hachmo, Y. The effect of hyperbaric oxygen therapy on the pathophysiology of skin aging: a prospective clinical trial / Y. Hachmo, A. Hadanny, S. Mendelovic [et al.] // Aging (Albany NY). - 2021. - Vol. 13, № 22. - P. 24500-24510. -DOI: 10.18632/aging.203701.

112. Hadanny, A. Cognitive enhancement of healthy older adults using hyperbaric oxygen: a randomized controlled trial / A. Hadanny, M. Daniel-Kotovsky, G. Suzin [et al.] // Aging (Albany NY). - 2020. - Vol. 12. - P. 13740-61. -DOI: 10.18632/aging.103571.

113. Hadian, K. Efficacy and safety of non-thermal nitrogen plasma versus long-pulsed Nd:YAG laser for hand rejuvenation / K. Hadian, S. Babossalam, H. Mahdikia [et al.] // Lasers in medical science. - 2022. - Vol. 37, № 1. - P. 181-191. -DOI: 10.1007/s 10103-020-03204-x.

114. Hara-Chikuma, M. Aquaporin-3 facilitates epidermal cell migration and proliferation during wound healing / M. Hara-Chikuma, A.S. Verkman // Journal of Molecular Medicine. - 2008. - Vol. 86. - P. 221-231.

115. Heidari Beigvand, H. Assessment of Laser Effects on Skin Rejuvenation / H. Heidari Beigvand, M. Razzaghi, M. Rostami-Nejad [et al.] // Journal of Lasers in Medical Sciences. - 2020. - Vol. 11, № 2. - P. 212-219. -DOI: 10.34172/jlms.2020.35.

116. Holcomb, JD. Plasma Energy Skin Rejuvenation / JD. Holcomb // Facial plastic surgery clinics of North America. - 2020. - Vol. 28, № 1. - P. 67-74. -DOI: 10.1016/j.fsc.2019.09.006.

117. Hou, A. Cellular senescence in osteoarthritis and anti-aging strategies / A. Hou, P. Chen, H. Tang [et al.] // Mechanisms of Ageing and Development. - 2018. -Vol. 175. - P. 83-87.

118. Hsiao, FC. Recent Advances in Fractional Laser Resurfacing: New Paradigm in Optimal Parameters and Post-Treatment Wound Care / FC. Hsiao, GN. Bock, DB. Eisen // Advances in wound care (New Rochelle). - 2012. - Vol. 1, №5. -P. 207-212. - DOI: 10.1089/wound.2011.0323.

119. Hu, L. Epidermal Dysfunction Leads to an Age-Associated Increase in Levels of Serum Inflammatory Cytokines / L. Hu, T.M. Mauro, E. Dang [et al.] // Journal of Investigative Dermatology. - 2017. - Vol. 137. - P. 1277-1285. -DOI: 10.1016/j.jid.2017.01.007.

120. Huang, A. Light-Emitting Diode-Based Photodynamic Therapy for Photoaging, Scars, and Dyspigmentation: A Systematic Review / A. Huang, JK. Nguyen, J. Jagdeo // Dermatologic Surgery. - 2020. - Vol. 46, № 11. - P. 1388-1394. -DOI: 10.1097/DSS.0000000000002351.

121. Hunzeker, CM. Fractionated carbon resurfacing: our experience with more than 2,000 treatments / CM. Hunzeker, ET. Weiss, RG. Geronemus // Aesthetic Surgery Journal. - 2009. - Vol. 29. - P. 317-322. - DOI: 10.1016/j.asj.2009.05.004.

122. Ikehata, H. The Mechanisms of UV Mutagenesis / H. Ikehata, T. Ono // Journal of Radiation Research. - 2011. - Vol. 52, № 2. - P. 115-25. -DOI: 10.1269/jrr.10175.

123. Ilankovan, V. Anatomy of ageing face / V. Ilankovan // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - 2014. - Vol. 52, № 3. - P. 195-202.

124. Jang, Y.H. Prolonged activation of ERK contributes to the photorejuvenation effect in photodynamic therapy in human dermal fibroblasts / Y.H. Jang, G.B. Koo, J.Y. Kim [et al.] // Journal of Investigative Dermatology. - 2013. - Vol. 133. -P. 2265-2275.

125. Jeon, HC. A new treatment protocol of microfocused ultrasound for lower eyelid fat bulging / HC. Jeon, DY. Kim, SP. Jin, DH. Lee // Journal of Dermatological Treatment. - 2021. - Vol. 32, № 8. - P. 1005-1009. -DOI: 10.1080/09546634.2020.1720581.

126. Jiang, YY. Enhancing proliferation and ECM expression of human ACL fibroblasts by sonic vibration / YY. Jiang, JK. Park, HH. Yoon [et al.] // Preparative Biochemistry & Biotechnology. - 2015. - Vol. 45. - P. 476-490. -10.1080/10826068.2014.923444.

127. Kakar, R. Pain in naive and non-naive subjects undergoing nonablative skin tightening dermatologic procedures: a nested randomized control trial / R. Kakar, O. Ibrahim, W. Disphanurat [et al.] // Dermatologic Surgery. - 2014. - Vol. 40, № 4. - P. 398-404. - DOI: 10.1111/dsu. 12440.

128. Kang, HY. Simultaneous Combination Treatment Using High-Intensity Focused Ultrasound and Fractional Carbon Dioxide Laser Resurfacing for Facial Rejuvenation / HY. Kang, ES. Park, SM. Nam // Medical Lasers. - 2019. -Vol. 8. - P. 13-18. - DOI: 10.25289/ML.2019.8.1.13.

129. Kerscher, M. Cell-Free Blood Cell Secretome (BCS) Counteracts Skin Aging: Multi-Center Prospective Regenerative Aesthetic Medicine Study Using Exokine / M. Kerscher, S. Wagner-Schiffler, EM. Noah [et al.] // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. - 2022. - Vol. 15. - P. 1157-1173. -DOI: 10.2147/CCID.S357810.

130. Khan, U. A Systematic Review of the Clinical Efficacy of Micro-Focused Ultrasound Treatment for Skin Rejuvenation and Tightening / U. Khan, N. Khalid // Cureus. - 2021. - Vol. 13, № 12. - ID: e20163. -DOI: 10.7759/cureus.20163.

131. Kim, B.J. Development of facial rejuvenation procedures: thirty years of clinical experience with face lifts / B.J. Kim, J.H. Choi, Y. Lee //Archives of plastic surgery. - 2015. - Vol. 42, № 5. - P. 521-531.

132. Kim, H-J Segregation of age-related skin microbiome characteristics by functionality / H.-J. Kim, J.J. Kim, N.R. Myeong [et al.] // Scientific Reports. -2019. -Vol. 9. - ID: 16748. - DOI: 10.1038/s41598-019-53266-3.

133. Kim, H-J. Coagulation and ablation patterns of high-intensity focused ultrasound on a tissue-mimicking phantom and cadaveric skin / HJ. Kim, HG. Kim, Z. Zheng [et al.] // Lasers in medical science. - 2015. - Vol. 30. - P. 2251-2258. -DOI: 10.1007/s 10103-015-1804-8.

134. Kim, YJ Conditioned media from human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells stimulate rejuvenation function in human skin / Y.J. Kim, DH Seo, SH Lee [et al.] // Biochemistry and Biophysics Reports. - 2018. - Vol. 16.

- P. 96-102. - DOI: 10.1016/j.bbrep.2018.10.007.

135. Kligman, LH. Skin changes in photoaging: Characteristics, prevention, and repair. Aging and the skin / LH. Kligman. - New York: Raven Press, 1989.

136. Kovacs, D. Vitiligo Skin: Exploring the Dermal Compartment / D. Kovacs, E. Bastonini, M. Ottaviani [et al.] // Journal of Investigative Dermatology. - 2018.

- Vol. 138. - P. 394-404. - DOI: 10.1016/j.jid.2017.06.033.

137. Krbanjevic, A. How Wounding via Lasers Has Potential Photocarcinogenic Preventative Effects via Dermal Remodeling / A. Krbanjevic, JB. Travers, DF. Spandau // Current Dermatology Reports. - 2016. -Vol. 5, № 3. - P. 222-7. -DOI: 10.1007/s 13671-016-0143-8

138. Kuk, M.U. Alleviation of Senescence via ATM Inhibition in Accelerated Aging Models / M.U. Kuk, J.W. Kim, Y.S. Lee [et al.] // Molecules and Cells. - 2019. -Vol. 42, № 3. - P. 210-217. - DOI: 10.14348/molcells.2018.0352.

139. Kwon, HH. Tightening and Reduction of Unwanted Submental Fat Using Triple-Layer High-Intensity Focused Ultrasound: Clinical and 3-Dimensional Imaging Analysis / HH. Kwon, SH. Yang, M. Choi [et al.] // Dermatologic Surgery.

- 2021. - Vol. 47, № 12. - P. 1595-1600. - DOI: 10.1097/DSS.0000000000003241.

140. Lan, Y. Opsin 3 is a key regulator of ultraviolet A-induced photoageing in human dermal fibroblast cells / Y. Lan, Y. Wang, H. Lu // British Journal of Dermatology. - 2020. - Vol. 182. - P. 1228-1244.

141. Langeveld, M. Skin measurement devices to assess skin quality: A systematic review on reliability and validity / M. Langeveld [et al.] // Skin Research and Technology. - 2022. - Vol. 28, № 2. - P. 212-224. - DOI: 10.1111/srt.13113.

142. Langton, AK. A new wrinkle on old skin: the role of elastic fibres in skin ageing / AK. Langton, MJ. Sherratt, CE. Griffiths, RE. Watson // International Journal of Cosmetic Science. - 2010. - Vol. 32. - P. 330-339. - DOI: 10.1111/j.1468-2494.2010.00574.x.

143. Laubach, HJ. Intense focused ultrasound: evaluation of a new treatment modality for precise microcoagulation within the skin / HJ. Laubach, IR. Makin, PG. Barthe [et al.] // Dermatologic Surgery. - 2008. - Vol. 34. - P. 727-734. - DOI: 10.1111/j.1524-4725.2008.34196.x.

144. Law, MH. Genome-Wide Association Shows that Pigmentation Genes Play a Role in Skin Aging / MH Law, SE Medland, G Zhu [et al.] // Journal of Investigative Dermatology. - 2017. - Vol. 137, №9. - P. 1887-1894. -DOI: 10.1016/j.jid.2017.04.026.

145. Le, M. Transforming growth factor Beta 3 is required for excisional wound repair in vivo / M. Le, R. Naridze, J. Morrison [et al.] // PLoS ONE. - 2012. - Vol. 7, № 10 -ID: e48040. - DOI: 10.1371/journal.pone.0048040.

146. Lee, HS. Fractional Rejuvenation Using a Novel Bipolar Radiofrequency System in Asian Skin / HS. Lee, DH. Lee, CH. Won [et al.] // Dermatologic Surgery. - 2011. -Vol. 37. - P. 1611-1619. - DOI: 10.1111/j.1524-4725.2011.02134.x.

147. Lee, HS. Multiple pass ultrasound tightening of skin laxity of the lower face and neck / HS. Lee, WS. Jang, YJ. Cha [et al.] // Dermatologic Surgery. -2012. -Vol. 38. -P. 20-27. - DOI: 10.1111/j.1524-4725.2011.02158.x.

148. Lee, K. Exopolysaccharide from Lactobacillus plantarum HY7714 Protects against Skin Aging through Skin-Gut Axis Communication / K. Lee, H.J. Kim, S.A. Kim

[et al.] // Molecules. - 2021. - Vol. 26. - P. 1651. -DOI: 10.3390/molecules26061651.

149. Lee, SY. A prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded, and split-face clinical study on LED phototherapy for skin rejuvenation: Clinical, profilometric, histologic, ultrastructural, and biochemical evaluations and comparison of three different treatment settings / S.Y. Lee, K.H. Park, J.W. Choi [et al.] // Journal of Photochemistry and Photobiology. - 2007. -Vol. 88, № 1. -P. 51-67. - DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2007.04.008

150. Lee, YI. Cellular senescence and inflammaging in the skin microenvironment / YI. Lee, S. Choi, WS. Roh [et al.] // International Journal of Molecular Sciences.

- 2021. - Vol. 22, № 8. - P. 3849. - DOI: 10.3390/ijms22083849.

151. Lewis, DA. Aging-Associated Nonmelanoma Skin Cancer: A Role for the Dermis. In: Farage M MK / DA. Lewis, A. Krbanjevic, JB. Travers, DF. Spandau // Textbook of Aging Skin. - Berlin, Heidelberg: Springer, 2017. - P. 913-930.

152. Lewis, DA. The IGF-1/IGF-1R Signaling Axis in the Skin: A New Role for the Dermis in Aging-Associated Skin Cancer / DA. Lewis, JB. Travers, A-K. Somani, DF. Spandau // Oncogene. - 2010. - Vol. 29, № 10. - P. 1475-85. -DOI: 10.1038/onc.2009.440.

153. Li, Z. New Insights into the Skin Microbial Communities and Skin Aging / Z. Li, X. Bai, T. Peng [et al.] // Frontiers in Microbiology. - 2020. - Vol. 11. - ID: 2603.

- DOI: 10.3389/fmicb.2020.565549.

154. Lin, L. A systematic review and meta-analysis on the effects of the ultra-pulse CO2 fractional laser in the treatment of depressed acne scars / L. Lin, G. Liao, J. Chen, X. Chen // «Annals of Palliative Medicine. - 2022. - Vol. 11, № 2. - P. 743-755.

- DOI: 10.21037/apm-22-70.

155. Lin, T.J. Effectiveness of Topical Conditioned Medium of Stem Cells in Facial Skin Nonsurgical Resurfacing Modalities for Antiaging: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials / T.J. Lin, Y.L. Huang, Y.N. Kang, C. Chen // Aesthetic Plastic Surgery. - 2023. -Vol. 47, № 2. -P. 799-807.

156. Ling, J. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Clinical Efficacy and Patients' Satisfaction of Micro-focused Ultrasound (MFU) Treatment for Facial Rejuvenation and Tightening / J. Ling, H. Zhao // Aesthetic Plastic Surgery. -2023. - Vol. 47, № 5. - P. 1806-1823. - DOI: 10.1007/s00266-023-03384-1.

157. Lio, ML. Quantified Facial Rejuvenation Utilizing High Intense Focus Ultrasound with Multiple Penetrative Depths / ML. Lio, CC. Chang, AD. Chuang [et al.] // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. - 2022. - Vol. 15. -P. 489-496. - DOI: 10.2147/C CID.S350556.

158. Liu, F. Efficacy and safety of CO2 fractional laser versus Er: YAG fractional laser in the treatment of atrophic acne scar: A meta-analysis and systematic review / F. Liu, Q. Zhou, M. Tao [et al.] // Journal of cosmetic dermatology. - 2024. -May 10. - DOI: 10.1111/jocd.16348.

159. Loesch, MM. Insulin-Like Growth Factor-1 Receptor Regulates Repair of Ultraviolet B-Induced DNA Damage in Human Keratinocytes / MM. Loesch, AE. Collier, DH. Southern [et al.] // In Vivo Molecular Oncology. - 2016. -Vol. 10, № 8. - P. 1245-54. - DOI: 10.1016/j.molonc.2016.06.002.

160. Loesch, MM. Skin Resurfacing Procedures: New and Emerging Options / MM. Loesch, AK. Somani, MM. Kingsley [et al.] // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. - 2014. - № 7. - P. 231-41. -DOI: 10.2147/CCID.S50367.

161. Lowry, WE. Its written all over your face: The molecular and physiological consequences of aging skin / WE. Lowry // Mechanisms of Ageing and Development. - 2020. - Vol. 190. - ID: 111315. -DOI: 10.1016/j.mad.2020.111315.

162. Lu, L. Growth Differentiation Factor 11 Promotes Neurovascular Recovery After Stroke in Mice / L. Lu, X. Bai, Y. Cao [et al.] // Frontiers in Cellular Neuroscience. - 2018. -Vol. 12. - ID: 205. - DOI: 10.3389/fncel.2018.00205.

163. Lu, PH. Quantitative Analysis of Face and Neck Skin Tightening by Microfocused Ultrasound with Visualization in Asians / PH. Lu, CH. Yang, YC. Chang //

Dermatologic Surgery. - 2017. - Vol. 43, №11. - P. 1332-1338. -DOI: 10.1097/DSS.0000000000001181.

164. MacGregor, JL. Microfocused ultrasound for skin tightening / JL. MacGregor, EL. Tanzi // Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery. - 2013. - Vol. 32. -P. 18-25.

165. Mahendra, C.K. Cosmeceutical Therapy: Engaging the Repercussions of UVR Photoaging on the Skin's Circadian Rhythm / C.K. Mahendra, H. -L. Ser, P. Pusparajah [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. -2022. -Vol. 23. - P. 2884. - DOI: 10.3390/ijms23052884.

166. Mahendra, C.K. Counteracting the ramifications of UVB irradiation and photoaging with Swietenia macrophylla King seed / C.K. Mahendra, S.A.Z. Abidin, T.T. Htar [et al.] // Molecules. - 2021. - Vol. 26. - P. 2000.

167. Maiman, TH. Biomedical lasers evolve toward clinical applications / TH. Maiman // Hospital Management Studies Journal. - 1966. - Vol. 101. -P. 39-41.

168. Maisel, A. Self-reported Patient Motivations for Seeking Cosmetic Procedures / A. Maisel, A. Waldman, K. Furlan [et al.] // JAMA Dermatology. - 2018. -Vol. 154, № 10. - P. 1167-1174. - DOI: 10.1001/jamadermatol.2018.2357.

169. Makrantonaki, E. Androgens and ageing of the skin / E. Makrantonaki, CC. Zouboulis // Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. - 2009. - Vol. 16, № 3. - P. 240-245. - DOI: 10.1097/MED.0b013e32832b71dc.

170. Makrantonaki, E. Cunliffe Scientific Awards. Characteristics and pathomechanisms of endogenously aged skin / E. Makrantonaki, CC. Zouboulis, J. William // Dermatology. - 2007. - Vol. 214. - P. 352-60. -DOI: 10.1159/000100890.

171. Man, M.-Q. Could Inflammaging and Its Sequelae Be Prevented or Mitigated? / M.-Q. Man, P.M. Elias // Clinical Interventions in Aging. - 2019. - Vol. 14. -P. 2301-2304. - DOI: 10.2147/CIA.S235595.

172. Manstein, D. Fractional photothermolysis: a new concept for cutaneous remodeling using microscopic patterns of thermal injury / D. Manstein, GS. Herron, RK. Sink

[et al.] // Lasers in Surgery and Medicine. - 2004. - Vol. 34. - P. 426-438. -DOI: 10.1002/lsm.20048.

173. Matsunaga, N. 24-hour rhythm of aquaporin-3 function in the epidermis Is regulated by molecular clocks / N. Matsunaga, K. Itcho, K. Hamamura [et al.] // Journal of Investigative Dermatology. - 2014. - Vol. 134. - P. 1636-1644.

174. Meaike, JD. Noninvasive Facial Rejuvenation. Part 3: Physician-Directed-Lasers, Chemical Peels, and Other Noninvasive Modalities / JD. Meaike, N. Agrawal, D. Chang [et al.] // Seminars in Plastic Surgery. - 2016. - Vol. 30, № 3. -P. 143-150. - DOI: 10.1055/s-0036-1584818.

175. Mei, XL. Ablative fractional carbon dioxide laser combined with intense pulsed light for the treatment of photoaging skin in Chinese population: A split-face study / X.L. Mei, L. Wang // Medicine (Baltimore). - 2018. - Vol. 97. - ID: e9494. -DOI: 10.1097/MD.0000000000009494.

176. Mendelson, B. Changes in the facial skeleton with aging: implications and clinical applications in facial rejuvenation / B. Mendelson, CH. Wong // Plastic and Reconstructive Surgery. - 2012. - Vol. 36, №4. - P. 753-60. -DOI: 10.1007/s00266-012-9904-3.

177. Mendonça, RSC. As principáis alteraçoes dermatológicas em pacientes obesos / RSC. Mendonça, GBO. Rodrigues // Arquivos brasileiros de cirurgia digestiva. -2011. - Vol. 24, № 1. - P. 68-73.

178. Mechnikoff, I. The Prolongation of Life / I. Mechnikoff. - G.P. Putnam's Sons; New York, NY, USA, 1908.

179. Miranda, CR. Association of PDO threads and technologies — Facial treatment protocols / C.R. Miranda // Journal of cosmetic dermatology. - 2023. - Vol. 22, № 3. - P. 804-809.

180. Modena, DAO. Efficacy, safety, and guidelines of application of the fractional ablative laser erbium YAG 2940 nm and non-ablative laser erbium glass in rejuvenation, skin spots, and acne in different skin phototypes: a systematic review / DAO. Modena, ACG. Miranda, C. Grecco [et al.] // Lasers in medical science. -2020. - Vol. 35, № 9. - P. 1877-1888. - DOI: 10.1007/s10103-020-03046-7.

181. Monfrecola, G. A critical reappraisal of off-label use of photodynamic therapy for the treatment of non-neoplastic skin conditions / G. Monfrecola [et al.] // Dermatology. - 2021. - Vol. 237, № 2. - P. 262-276.

182. Montezuma, G Microfocused ultrasound for facial lifting an innovative treatment proposal / G. Montezuma, [et al.] //Health and Society. - 2023. - Vol. 237.-P. 262-277. DOI: 10.51249/hs.v3i04.1476.

183. Morita, A. Tobacco smoke causes premature skin aging / A. Morita // J Dermatol Sci. - 2007. Vol. 48, Is. 3. - P. 169-175. - DOI: 10.1016/j.jdermsci.2007.06.015.

184. Mortada, H. Evolution of Superficial Muscular Aponeurotic System Facelift Techniques: A Comprehensive Systematic Review of Complications and Outcomes / H. Mortada, N. Alkilani, IR. Halawani [et al.] // JPRAS Open. -2023. -Vol. 39. - P. 166-180. - DOI: 10.1016/j.jpra.2023.06.003.

185. Morton, CA. European Dermatology Forumguidelines on topical photodynamic therapy 2019 Part 2: emerging indications - field cancerization, photorejuvenation and inflammatory/infective dermatoses / CA. Morton, RM. Szeimies, N. Basset-Séguin [et al.] // Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - 2020. - Vol. 34, № 1. - P. 17-29.

186. Moseley, AM. Evidence for physiotherapy practice: A survey of the Physiotherapy Evidence Database (PEDro) / AM. Moseley, RD. Herbert, C. Sherrington, CG. Maher // Australian Journal of Physiotherapy. - 2002. - Vol. 48, № 1. -P. 43-49. - DOI: 10.1016/s0004-9514(14)60281-6.

187. Moy, R. Injections in aesthetic medicine: atlas of full-face and full-body treatment / R. Moy - Aesthetic Surgery Journal. - 2015. - Vol. 35, № 4. - P. NP98-NP99. -DOI: 10.1093/ASJ/SJU002.

188. Murai, K. Epidermal Tissue Adapts to Restrain Progenitors Carrying Clonal p53 Mutations / K. Murai, G. Skrupskelyte, G. Piedrafita [et al.] // Cell Stem Cell. -2018. - Vol. 23. - ID: e8. - P. 687-699.

189. Nelson, G. The senescent bystander effect is caused by ROS-activated NF-kB signaling / G. Nelson, O. Kucheryavenko, J. Wordsworth, T. von Zglinicki //

Mechanisms of Ageing and Development. - 2018. - Vol. 170. - P. 30-36. -DOI: 10.1016/j.mad.2017.08.005.

190. Newman, J. Nonablative laser skin tightening / J. Newman // Facial plastic surgery clinics of North America. - 2001. -Vol. 9, № 3. - P. 343-349.

191. Nilforoushzadeh, MA. The Endo-lift Laser (Intralesional 1470 nm Diode Laser) for Dermatological Aesthetic Conditions: A Systematic Review / MA. Nilforoushzadeh, A. Heidari, Y. Ghane [et al.] // Aesthetic Plastic Surgery. -2024. - Jun 17. - DOI: 10.1007/s00266-024-04082-2.

192. Niu, Z. A Meta-Analysis and Systematic Review of the Incidences of Complications Following Facial Thread-Lifting / Z. Niu, K. Zhang, W. Yao [et al.] // Aesthetic Plastic Surgery. - 2021. - Vol. 45, № 5. -P. 2148-2158. -DOI: 10.1007/s00266-021 -02256-w.

193. Oh, S. High-Intensity Focused Ultrasound Increases Collagen and Elastin Fiber Synthesis by Modulating Caveolin-1 in Aging Skin / S. Oh, D. - Y. Rhee, S. Batsukh [et al.] // Cells. - 2023. - Vol. 12. - ID: 2275.

194. Oh, WJ. Effect of High-Intensity Focused Ultrasound on Eyebrow Lifting in Asians / WJ. Oh, HJ. Kwon, SY. Choi [et al.] // Annals of Dermatology. - 2019. -Vol. 31, № 2. - P. 223-225. - DOI: 10.5021/ad.2019.31.2.223.

195. Omi, T. The Role of the CO2 Laser and Fractional CO2 Laser in Dermatology / T. Omi, K. Numano // Laser Therapy. - 2014. -Vol. 23, №1. - P. 49-60. -DOI: 10.5978/islsm. 14-RE-01.

196. Orioli, D. Epigenetic Regulation of Skin Cells in Natural Aging and Premature Aging and Diseases / D. Orioli, E. Dellambra // Cells. - 2018. - Vol. 7, № 12. -P. 268. - DOI: 10.3390/cells7120268.

197. Orringer, JS. Dermal matrix remodeling after nonablative laser therapy / JS. Orringer, JJ. Voorhees, T. Hamilton [et al.] // Journal of the American Academy of Dermatology. - 2005. - Vol. 53, № 5. - P. 775-82.

198. Orringer, JS. Intraepidermal erbium: YAG laser resurfacing: impact on the dermal matrix / JS. Orringer, L. Rittie, T. Hamilton [et al.] // Journal of the American

Academy of Dermatology. - 2011. - Vol. 64, №1. - P. 119-28. DOI: 10.1016/j.jaad. 2010.02.058.

199. Ortiz, AE. Ablative CO2 lasers for skin tightening: traditional versus fractional / AE. Ortiz, MP. Goldman, RE. Fitzpatrick // Dermatologic Surgery. - 2014. -Vol. 40, № 12. - P. S147-51. - DOI: 10.1097/DSS.0000000000000230.

200. Owsley, JQ. SMAS-platysma facelift. A bidirectional cervicofacial rhytidectomy/ JQ. Owsley // Clinics in Plastic Surgery. - 1983. -Vol. 10, № 3. - P. 429-4.

201. Ozdeslik, RN. Human nonvisual opsin 3 regulates pigmentation of epidermal melanocytes through functional interaction with melanocortin 1 receptor / RN. Ozdeslik, LE. Olinski, MM. Trieu [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - 2019. -Vol. 116, № 23. -P. 11508-11517.

202. Pan, R. Efficacy and safety of intense focused ultrasound for skin rejuvenation: a systematic review and meta-analysis / R. Pan, D. Gu, Y. Zhang [et al.] // Archives of Dermatological Research. - 2024. - Vol. 316, № 8. - ID: 513.

203. Panich, U. Ultraviolet Radiation-Induced Skin Aging: The Role of DNA Damage and Oxidative Stress in Epidermal Stem Cell Damage Mediated Skin Aging / U. Panich, G. Sittithumcharee, N. Rathviboon, S. Jirawatnotai // Stem Cells International. - 2016. - ID: 7370642.

204. Park, S. Circadian expression of TIMP3 is disrupted by UVB irradiation and recovered by green tea extracts / S. Park, E.-S. Lee, N.-H. Park [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. - 2019. - Vol. 20. - P. 862.

205. Park, S. TIMP3 is a CLOCK-dependent diurnal gene that inhibits the expression of UVB-induced inflammatory cytokines in human keratinocytes / S. Park, K. Kim, I.H. Bae [et al.] // FASEB Journal. - 2018. - Vol. 32. - P. 1510-1523.

206. Parrado, C. Environmental Stressors on Skin Aging. Mechanistic Insights / C. Parrado, S. Mercado-Saenz, A. Perez-Davo [et al.] // Frontiers in Pharmacology. - 2019. - Vol. 10. - ID: 759. - DOI: 10.3389/fphar.2019.00759.

207. Peng, JH. HA Filler Injection and Skin Quality-Literature Minireview and Injection Techniques / JH. Peng, PH. Peng // Indian Journal of Plastic Surgery. -2020. - Vol. 53, № 2. - P. 198-206. - DOI: 10.1055/s-0040-1715545.

208. Pernodet, N. Autophagy in human skin fibroblasts: Comparison between young and aged cells and evaluation of its cellular rhythm and response to Ultraviolet A radiation / N. Pernodet, K. Dong, E. Pelle // Journal of Cosmetic Science. -2016. - Vol. 67. - P. 13-20.

209. Peterson, JD. Rejuvenation of the aging chest: A review and our experience / JD Peterson, MP Goldman // Dermatologic Surgery. - 2011. - Vol. 37, № 5. -P. 555-571.

210. Pham, RT. Nonablative laser resurfacing / RT. Pham // Facial plastic surgery clinics of North America. - 2001. -Vol. 9, № 2. - P. 303-310.

211. Polder, KD. Radiofrequency: Thermage / KD. Polder, S. Bruce // Facial plastic surgery clinics of North America. - 2011. - Vol. 19. - P. 347-359. -DOI: 10.1016/j.fsc.2011.04.006.

212. Poljsak, B. Intrinsic skin aging: the role of oxidative stress / B. Poljsak, RG. Dahmane, A. Godic // Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. - 2012. - Vol. 21, № 2. - P. 33-6.

213. Poon, F. Mechanisms and treatments of photoaging / F. Poon, S. Kang, AL. Chien // Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine. - 2015. - Vol. 31, № 2. - P. 65-74. - DOI: 10.1111/phpp.12145.

214. Pour Mohammad, A. A systematic review and meta-analysis of efficacy, safety, and satisfaction rates of laser combination treatments vs laser monotherapy in skin rejuvenation resurfacing / A. Pour Mohammad, M. Gholizadeh Mesgarha, F. Seirafianpour [et al.] // Lasers in medical science. - 2023. - Vol. 38, №1. -ID: 228. - DOI: 10.1007/s10103-023-03856-5.

215. Prignano, F. A study of fractional CO2 laser resurfacing: the best fluences through a clinical, histological, and ultrastructural evaluation / F. Prignano, D. Bonciani, P. Campolmi [et al.] // Journal of cosmetic dermatology. - 2011. - № 10. -P. 210-216. - DOI: 10.1111/j.1473-2165.2011.00571.x.

216. Rahman, S. Mammalian Sirt1: Insights on its biological functions / S. Rahman, R. Islam // Cell Communication and Signaling. - 2011. - Vol. 9. - P. 11. -DOI: 10.1186/1478-811X-9-11.

217. Reilly, MJ. Molecular effects of fractional carbon dioxide laser resurfacing on photodamaged human skin / MJ. Reilly, M. Cohen, A. Hokugo, GS. Keller // JAMA Facial Plastic Surgery. - 2010. - Vol. 12, №5. - P. 321-5. -DOI: 10.1001/archfacial.2010.38.

218. Ren, R. Efficacy and Safety of Picosecond Laser in the Treatment of Melasma: A Network Meta-analysis / R. Ren, S. Bao, W. Qian, H. Zhao // Dermatologic Surgery. - 2023. - Vol. 49, № 5S. - P. S49-S55. -DOI: 10.1097/DSS.0000000000003775.

219. Rochette, L. Anti-Aging Effects of GDF11 on Skin / L. Rochette, L. Mazini, A. Meloux [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. - 2020. - Vol. 21, № 7. - P. 2598. - DOI: 10.3390/ijms21072598.

220. Rohrich, RJ. The youthful cheek and the deep medial fat compartment / RJ. Rohrich, JE. Pessa, B. Ristow // Aesthetic Plastic Surgery. - 2012. - Vol. 36, № 4. - P. 753-760. - DOI: 10.1097/PRS.0b013e31817123c6.

221. Ruiz-Esparza, J. The Medical Face Lift: A Noninvasive, Nonsurgical Approach to Tissue Tightening in Facial Skin Using Nonablative Radiofrequency / J. Ruiz-Esparza, JB. Gomez // Dermatologic Surgery. - 2003. - Vol. 29. - P. 325-332. -DOI: 10.1046/j.1524-4725.2003.29080.x.

222. Russell, B.A. A study to determine the efficacy of combination LED light therapy (633 nm and 830 nm) in facial skin rejuvenation / B.A. Russell, N. Kellett, L.R. Reilly // Journal of Cosmetic and Laser Therapy. - 2005. - Vol. 7, № 3-4. -P. 196-200. - DOI: 10.1080/14764170500370059.

223. Russell-Goldman, E. The Pathobiology of Skin Aging: New Insights into an Old Dilemma / E. Russell-Goldman, G.F. Murphy // American Journal of Pathology. -2020. - Vol. 190. - P. 1356-1369. - DOI: 10.1016/j.ajpath.2020.03.007.

224. Salem, I. The Gut Microbiome as a Major Regulator of the Gut-Skin Axis / I. Salem, M.A. Ghannoum [et al.] // Frontiers in Microbiology. - 2018. - Vol. 9.

- ID: 1459. - DOI: 10.3389/fmicb.2018.01459.

225. Sales, A.F.S. Intense Pulsed Light on skin rejuvenation: a systematic review / A.F.S. Sales, I.L. Pandolfo, M. de Almeida Cruz [et al.] // Archives of Dermatological Research. - 2022. - Vol. 314, № 9. - P. 823-838.

226. Sanclemente, G. Photodynamic Therapy Interventions in Facial Photodamage: A Systematic Review / G. Sanclemente, V. Ruiz-Canas, JM. Miranda [et al.] // Actas Dermo-Sifiliograficas (English Edition). - 2018. - Vol. 109, № 3. -P. 218-229. -DOI: 10.106/j.ad.2017.05.021.

227. Sasaki, G. Stimulation of collagen synthesis in human skin following ultherapy / G. Sasaki, J. Grossman, L. Misell //ASDS Poster. - 2018.

228. Sator, PG. The influence of hormone replacement therapy on skin ageing: a pilot study / PG. Sator, JB. Schmidt, MO. Sator [et al.] // Maturitas. - 2001. - Vol. 39, № 1. - P. 43-55.

229. Scieglinska, D. Heat shock proteins in the physiology and pathophysiology of epidermal keratinocytes / D. Scieglinska, Z. Krawczyk, D.R. Sojka, A. Gogler-Piglowska // Cell Stress Chaperones. - 2019. - Vol. 24. - P. 1027-1044. -DOI: 10.1007/s 12192-019-01044-5.

230. Seirafianpour, F. Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials comparing efficacy, safety, and satisfaction between ablative and non-ablative lasers in facial and hand rejuvenation/resurfacing / F. Seirafianpour, A. Pour Mohammad, Y. Moradi [et al.] // Lasers in medical science. - 2022. - Vol. 37, №4.

- P. 2111-2122. - DOI: 10.1007/s10103-022-03516-0.

231. Shah, S. Laser resurfacing pearls / S. Shah, M. Alam // Seminars in Plastic Surgery. - 2012. - Vol. 26, № 3. - P. 131-136. - DOI: 10.1055/s-0032-1329417.

232. Sharma, D. Anti-Aging Effects of Probiotics / D. Sharma, M.M. Kober, W.P. Bowe // Journal of Drugs in Dermatology. - 2016. - Vol. 15. - P. 9-12.

233. Shetty, AK. Emerging Anti-Aging Strategies Kodali - Scientific Basis and Efficacy / AK. Shetty, M. Kodali, R. Upadhya, LN. Madhu // Aging and Disease.

- 2018. - Vol. 9. - P. 1165-1184.

234. Shields, A. Evaluation of the measurement properties and validation of the Skindex-16 among patients with acne / A. Shields, SC. Chen, MN. Kaur [et al.] // Journal of the American Academy of Dermatology. - 2024. - Vol. 91, № 1. -P. 144-146. - DOI: 10.1016/j.jaad.2024.02.057.

235. Shome, D. Use of Micro-focused Ultrasound for Skin Tightening of Mid and Lower Face / D. Shome, S. Vadera, MS. Ram [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery: Global Open. - 2019. - Vol. 7, № 12. - DOI: e2498. -DOI: 10.1097/G0X.0000000000002498.

236. Skobowiat, C. Cutaneous hypothalamic-pituitary-adrenal axis homolog: regulation by ultraviolet radiation / C. Skobowiat, J.C. Dowdy, R.M. Sayre [et al.] // Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. - 2011. - Vol. 301. - P. E484-493.

- DOI: 10.1152/ajpendo.00217.2011.

237. Skobowiat, C. Ultraviolet radiation regulates cortisol activity in a waveband-dependent manner in human skin ex vivo / C. Skobowiat, RM. Sayre, JC. Dowdy, AT. Slominski // British Journal of Dermatology. - 2013. - Vol. 168. - P. 595-601.

- DOI: 10.1111/bjd.12096.

238. Slominski, A. Steroidogenesis in the skin: implications for local immune functions / A. Slominski, B. Zbytek, G. Nikolakis [et al.] // Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. - 2013. - Vol. 137. - P. 107-123. -DOI: 10.1016/j.jsbmb.2013.02.006.

239. Slominski, AT. Key role of CRF in the skin stress response system / AT. Slominski, MA. Zmijewski, B. Zbytek [et al.] // Endocrine Reviews. - 2013. - Vol. 34, № 6.

- P. 827-884. - DOI: 10.1210/er.2012-1092.

240. Slominski, AT. Sensing the environment: regulation of local and global homeostasis by the skin's neuroendocrine system / AT. Slominski, MA. Zmijewski, C. Skobowiat [et al.] // Advances in anatomy, embryology, and cell biology. - 2012. - Vol. 212, №5. - P. 1-115. - DOI: 10.1007/978-3-642-19683-6 1.

241. Spandau, DF. Fractionated laser resurfacing corrects the inappropriate UVB response in geriatric skin / DF. Spandau, DA. Lewis, AK. Somani, JB. Travers // Journal of Investigative Dermatology. - 2012. - Vol. 132, №6. - P. 1591-6. -DOI: 10.1038/jid.2012.29.

242. Spandau, DF. Randomized controlled trial of fractionated laser resurfacing on aged skin as prophylaxis against actinic neoplasia / DF. Spandau, R. Chen, JJ. Wargo [et al.] // Journal of Clinical Investigation. - 2021. - Vol. 131, № 19. -ID: e150972. - DOI: 10.1172/JCI150972.

243. Sreedhar, A. Mitochondria in skin health, aging, and disease / A. Sreedhar, L. Aguilera-Aguirre, KK. Singh // Cell Death and Disease. - 2020. -Vol. 11, №6.

- p. 444. - DOI: 10.1038/s41419-020-2649-z.

244. Srivastava, S. Epigenetic Regulation of Gut Microbial Dysbiosis / S. Srivastava, A. Singh, K. Sandeep, D. Yadav // Indian Journal of Microbiology. - 2021. -Vol. 61. - P. 125-129. - DOI: 10.1007/s12088-021-00920-y.

245. Steele, C.E. Metabolic syndrome and inflammatory skin conditions / C.E. Steele, D. Morrell, M. Evans // Current Opinion in Pediatrics. - 2019. - Vol. 31. -P. 515-522. - DOI: 10.1097/MOP.0000000000000790.

246. Stefura, T. Tissue Fillers for the Nasolabial Fold Area: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials / T. Stefura, A. Kacprzyk, J. Dros [et al.] // Aesthetic Plastic Surgery. - 2021. - Vol. 45, Is. 5. - P. 2300-2316.

247. Stöhr, R. Loss of TIMP3 exacerbates atherosclerosis in ApoE null mice / R. Stöhr, M. Cavalera, S. Menini [et al.] // Atherosclerosis. - 2014. - Vol. 235. -P. 438-443.

248. Suh, DH. Intense focused ultrasound tightening in Asian skin: clinical and pathologic results / DH. Suh // Dermatologic Surgery. - 2011. - Vol. 37. - P. 1-8.

249. Suh, S. The expression of opsins in the human skin and its implications for photobiomodulation: A Systematic Review / S. Suh, EH. Choi, N. Atanaskova Mesinkovska // Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine. - 2020.

- Vol. 36, № 5. - P. 329-338. - DOI: 10.1111/phpp.12578.

250. Sukma, PMG. Photoaging assessment by Glogau classification: correlation of dermoscopy findings in the coastal population of Indonesia / P.M.G. Sukma, S.L.S. Menaldi, L.P. Wibawa [et al.] // Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. - 2024. - Vol. 33, № 1. - P. 1-5.

251. Sutter, CH. AHR Regulates Metabolic Reprogramming to Promote SIRT1-Dependent Keratinocyte Differentiation / C.H. Sutter, K.M. Olesen, J. Bhuju [et al.] // Journal of Investigative Dermatology. - 2019. - Vol. 139. - P. 818-826. -DOI: 10.1016/j.jid.2018.10.019.

252. Sveikata, K. Factors influencing face aging: literature review / K. Sveikata, I. Balciuniene, J. Tutkuviene // Stomatologija. - 2011. - Vol. 13, № 4. -P. 113-116.

253. Swift, A. The Facial Aging Process From the "Inside Out" / A. Swift, S. Liew, S. Weinkle [et al.] // Aesthetic Surgery Journal. - 2021. - Vol. 41, № 10. - P. 11071119. - DOI: 10.1093/asj/sjaa339.

254. Szabo, A. A comparative study on the measurement properties of Dermatology Life Quality Index (DLQI), DLQI-Relevant and Skindex-16 / A. Szabo, V. Brodszky, F. Rencz // British Journal of Dermatology. - 2022. - Vol. 186, №2 3. - p. 485-495. - DOI: 10.1111/bjd.20765.

255. Theppornpitak, N. Nitrogen plasma skin regeneration for the treatment of mild-to-moderate periorbital wrinkles: A prospective, randomized, controlled evaluator-blinded trial / N. Theppornpitak, M. Udompataikul, T. Chalermchai [et al.] // Journal of cosmetic dermatology. - 2019. - Vol. 18, № 1. - P. 163-168. -DOI: 10.1111/jocd.12767.

256. Tito, A. The Growth Differentiation Factor 11 is Involved in Skin Fibroblast Ageing and is Induced by a Preparation of Peptides and Sugars Derived from Plant Cell Cultures / A. Tito, A. Barbulova, C. Zappelli [et al.] // Molecular Biotechnology. -2019. - Vol. 61. - P. 209-220. - DOI: 10.1007/s12033-019-00154-w.

257. Torezan, L A pilot split-facestudy comparing conventional methyl aminolevulinate-photodynamic therapy (PDT) with microneedling-assisted PDT

on actinically damaged skin / L. Torezan, Y. Chaves, A. Niwa [et al.] // Dermatologic Surgery. - 2013. - Vol.39, №8. - P. 1197-201.

258. Truchuelo, MT. A cosmetic treatment based on the secretion of Cryptomphalus aspersa 40% improves the clinical results after the use of nonablative fractional laser in skin aging / MT. Truchuelo, M. Vitale // Journal of cosmetic dermatology. - 2020. - Vol. 19, № 3. - P. 622-628. - DOI: 10.1111/jocd.13052.

259. Urdiales-Gálvez, F. Concomitant Use of Hyaluronic Acid and Laser in Facial Rejuvenation / F. Urdiales-Gálvez, S. Martín-Sánchez, M. Maíz-Jiménez [et al.] // Aesthetic Plastic Surgery. - 2019. - Vol. 43, № 4. - P. 1061-1070. -DOI: 10.1007/s00266-019-01393-7.

260. Vaiserman, AM. Gut microbiota: A player in aging and a target for anti-aging intervention / A.M. Vaiserman, A.K. Koliada, F. Marotta // Ageing Research Reviews. - 2017. - Vol. 35. - P. 36-45. - DOI: 10.1016/j.arr.2017.01.001.

261. Vandiver, AR. Aging skin and non-surgical procedures: a basic science overview / AR. Vandiver, SR. Hogan // Plastic and Aesthetic Research. - 2020. - Vol. 7. -ID: 63. - DOI: 10.20517/2347-9264.2020.159.

262. Velarde, MC. Targeting Senescent Cells: Possible Implications for Delaying Skin Aging: A Mini-Review / M.C. Velarde, M. Demaria // Gerontology. - 2016. -Vol. 62. - P. 513-518. - DOI: 10.1159/000444877.

263. Vemaraju, S. An adipocyte light-Opsin 3 pathway regulates the circadian clock and energy balance / S. Vemaraju, G. Nayak, E.D. Buhr [et al.] // bioRxiv. - 2018. -ID: 368373.

264. Venkatesh, S. Maymone MBC, Vashi NA. Aging in skin of color / S. Venkatesh, MBC. Maymone, NA. Vashi // Clinical Dermatology. - 2019. - Vol. 37, № 4. -P. 351-357. - DOI: 10.1016/j.clindermatol.2019.04.010.

265. Victorelli, S. Senescent human melanocytes drive skin ageing via paracrine telomere dysfunction / S. Victorelli, A. Lagnado, J. Halim [et al.] // The EMBO Journal. - 2019. - Vol. 38. - ID: e101982. - DOI: 10.15252/embj.2019101982.

266. Vierkotter, A. Extrinsic skin ageing in German, Chinese and Japanese women manifests differently in all three groups depending on ethnic background, age and

anatomical site / A. Vierkotter, A. Hüls, A. Yamamoto [et al.] // Journal of dermatological science. - 2016. -Vol. 83, №3. - P. 219-225. -DOI: 10.1016/j.jdermsci.2016.05.011.

267. Wang, AS. Biomarkers of Cellular Senescence and Skin Aging / A.S. Wang, O. Dreesen // Frontiers in Genetics. - 2018. - Vol. 9. - ID: 247. -DOI: 10.3389/fgene.2018.00247.

268. Wang, H. CO2 lattice laser reverses skin aging caused by UVB / H. Wang, B. Guo, Q. Hui [et al.] // Aging (Albany NY). - 2020. - Vol. 12, № 8. - P. 7056-7065. -DOI: 10.18632/aging.103063.

269. Wang, M. Autophagy: Multiple mechanisms to protect skin from ultraviolet radiation-driven photoaging / M. Wang, P. Charareh, X. Lei, J.L. Zhong // Oxidative Medicine and Cellular Longevity. - 2019. - ID: 8135985.

270. Wang, Y. Opsin3 downregulation induces apoptosis of human epidermal melanocytes via mitochondrial pathway / Y. Wang, Y. Lan, H. Lu // Photochemistry and Photobiology. - 2020. - Vol. 96, № 1. - P. 83-93.

271. Wanitphakdeedecha, R. The efficacy of macro-focused ultrasound in the treatment of upper facial laxity: A pilot study / R. Wanitphakdeedecha, C. Yan, JNC. Ng [et al.] // Journal of cosmetic dermatology. - 2020. - Vol. 19, № 8. - P. 1955-1961. - DOI: 10.1111/jocd. 13550.

272. White, WM. Selective creation of thermal injury zones in the SMAS using intense ultrasoundtherapy / WM. White [et al.] // Archives of facial plastic surgery. -2007. -Vol. 9. - ID: 22.

273. Wollina, U. Role of adipose tissue in facial aging / U. Wollina, R. Wetzker, MB. Abdel-Naser, IL. Kruglikov // Clinical Interventions in Aging. - 2017. -Vol.12. - P. 2069-2076. - DOI: 10.2147/CIA.S151599.

274. Wong, A. Ultrasound Therapy for the Skin. Facial Plast / A. Wong, A.S. Lowery, J.D. Bloom // Surgical Clinics of North America. - 2023. - Vol. 31. - №. 4. -P. 503-510.

275. Woodward, JA. Safety and efficacy of combining microfocused ultrasound with fractional CO2 laser resurfacing for lifting and tightening the face and neck /

JA. Woodward, SG. Fabi, T. Alster, B. Colon-Acevedo // Dermatologic Surgery. -2014. - Vol. 40, № 12. - P. S190-3. - DOI: 10.1097/DSS.0000000000000228.

276. Wu, D.C. A Systematic Review of Picosecond Laser in Dermatology: Evidence and Recommendations / D.C. Wu, MP. Goldman, H. Wat, HHL. Chan // Lasers in Surgery and Medicine - 2021. - Vol. 53, № 1. - P. 9-49. -DOI: 10.1002/lsm.23244.

277. Wulc, AE. The anatomic basis of midfacial aging / AE. Wulc, P. Sharma, CN. Czyz // Midfacial rejuvenation. - New York: Springer, 2012. -DOI:10.1007/978-1-4614-1007-2_2.

278. Wunsch, A. A controlled trial to determine the efficacy of red and near-infrared light treatment in patient satisfaction, reduction of fine lines, wrinkles, skin roughness, and intradermal collagen density increase / A. Wunsch, K. Matuschka // Photomedicine and laser surgery. - 2014. - Vol. 32, №. 2. -P. 193-100. -DOI: 10.1089/pho.2013.3616.

279. Xu, XG. Immunohistological evaluation of skin responses after treatment using a fractional ultrapulse carbon dioxide laser on back skin / XG. Xu, YJ. Luo, Y. Wu [et al.] // Dermatologic Surgery. - 2011. - Vol. 37. - P. 1141-1149. -DOI: 10.1111/j.1524-4725.2011.02062.x.

280. Yang, GY. Effects of cigarette smoke extracts on the growth and senescence of skin fibroblasts in vitro / GY. Yang, CL. Zhang, XC. Liu [et al.] // International Journal of Biological Sciences. - 2013. - Vol. 9. - P. 613-623.

281. Yang, Y. Hyperbaric oxygen promotes neural stem cell proliferation by activating vascular endothelial growth factor/extracellular signal-regulated kinase signaling after traumatic brain injury / Y. Yang, H. Wei, X. Zhou [et al.] // Neuroreport. -2017. - Vol. 28, № 18. - P. 1232-38. - DOI: 10.1097/WNR.0000000000000901.

282. Ye, L. Topical applications of an emollient reduce circulating pro-inflammatory cytokine levels in chronically aged humans: A pilot clinical study / L. Ye, T.M. Mauro, E. Dang [et al.] // Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - 2019. - Vol. 33. - P. 2197-2201. - DOI: 10.1111/jdv.15540.

283. Yeom, M. PER, a circadian clock component, mediates the suppression of MMP-1 expression in HaCaT keratinocytes by cAMP / M. Yeom, H. Lee, S. Shin [et al.] // Molecules. - 2018. - Vol. 23. - P. 745.

284. Yip, L. Anti-aging trends in Australia / L. Yip // Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - 2024. - Vol. 38, Suppl 4. - P. 45-52. -DOI: 10.1111/jdv.19647.

285. Yoon, J.E. Senescent fibroblasts drive ageing pigmentation: A potential therapeutic target for senile lentigo / J.E. Yoon, Y. Kim, S. Kwon [et al.] // Theranostics. -2018. - Vol. 8, № 17. - P. 4620-4632. - DOI: 10.7150/thno.26975.

286. Zasada, M. A Clinical Anti-Ageing Comparative Study of 0.3 and 0.5% Retinol Serums: A Clinically Controlled Trial / M. Zasada, E. Budzisz, A. Erkiert-Polguj // Skin Pharmacology and Physiology. -2020. - Vol. 33. - № 2. - P. 102-116.

287. Zhang, J. SIRT1 promotes proliferation and inhibits apoptosis of human malignant glioma cell lines / J. Zhang, S. Wu, B. Li [et al.] // Neuroscience Letters. - 2012. -Vol. 525. - P. 168 -172. - DOI: 10.1016/j.neulet.2012.07.025.

288. Zhang, S. Fighting against Skin Aging: The Way from Bench to Bedside / S. Zhang, E. Duan // Cell Transplantation. - 2018. - Vol. 27. - P. 729-38. -DOI: 10.1177/0963689717725755.

289. Zhao, S. Efficacy and Safety of Ablative Fractional Laser in Melasma: A Metaanalysis and Systematic Review / S. Zhao, M. Wang, X. Lai, Y. Yan // Lasers in medical science. - 2024. - Vol. 39, №. 1. - ID: 71. - DOI: 10.1007/s10103-024-03972-w.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.