<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Ekologiya cheloveka (Human Ecology)</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ekologiya cheloveka (Human Ecology)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экология человека</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1728-0869</issn><issn publication-format="electronic">2949-1444</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">16691</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.33396/1728-0869-2018-5-39-46</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">NEUROEPIGENETICS IN METHODOLOGY AND TECHNOLOGICAL PLATFORM OF MENTAL MEDICINE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Нейроэпигенетика в методологии и технологической платформе ментальной медицины</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sidorov</surname><given-names>P I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сидоров</surname><given-names>Павел Иванович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>академик РАН</p></bio><email>pavelsidorov13@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Northern State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2018</year></pub-date><volume>25</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">NO5 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№5 (2018)</issue-title><fpage>39</fpage><lpage>46</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-10-23"><day>23</day><month>10</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Human Ecology</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Экология человека</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Human Ecology</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Экология человека</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/16691">https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/16691</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The aim of the article is the conceptual and methodological generalization and systematization of new studies on neuroepigenetics for the development of the technological platform of mental medicine (MM). MM is one of the newest examples of reformatting yesterday's nosocentric boundaries and early pre-nosological forecasting of tomorrow's possible mental ailments. The substantiation for the functional lateralization of mentality (mental asymmetry) as one of the tools of neuroepigenetic coding of identity and behavior is proposed. MM harmoniously combines in its technological platform genetic and epigenetic molecular mechanisms, socio-psychological and clinical-psychopathological, spiritual-moral and religious-integrated tools. This allows MM to practically implement yesterday's "neuroepigenetic fantasies" about editing and formatting the design of the network cascade of genetic and epigenetic identity: molecular - cellular - tissue - organ - organism - personal - social - population. The degree and the vector of dispersion of genomic and epigenomic identity reflect possible resources of evolutionary variability embodied in the registers of mental immunity (MI) and manifested by the mental resilience. MI is a neural network multisystem and multimodal identity interface in its interaction with the internal and external environment. The identified basic functional characteristics of MI are modeled by epigenetic switches or labels, and are embodied in behavioral phenomenology or pathoplastics and pathokinetics of mental disorders. The epidemic increase in the prevalence of mental and psychosomatic disorders is suggested to be called the pandemic of mental immune deficiency (PMID) by the name of the earliest and nonspecific syndrome of mental immune deficiency accumulating initial manifestations of MI dysfunctions transgenerationally. The global predictors of PMID are many of the challenges of the modern world: from the psychic traumatization of childhood to cumulative existential stress. In MM sanogenetic therapy as adaptive modulation of MI triggers cascade self-renewal of personality, clinically manifested by its therapeutic drift (diagnoses-syndromes-symptoms-states). The well-known expression of Nobel Laureate Peter Medawar: "Genetics proposes and epigenetics disposes" should be supplemented with a practically significant mission of MM, which embodies the design models of quality and style, the way and meaning of life in adaptive neuroengineering and self-management of consciousness and health.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Задачей статьи является концептуально-методологическое обобщение и систематизация новых исследований по нейроэпигенетике для развития технологической платформы ментальной медицины (ММ). ММ - один из новейших примеров переформатирования вчерашних нозоцентрических границ и раннего донозологического прогнозирования завтрашних возможных ментальных недугов. Предложено обоснование функциональной латерализации ментальности (ментальной асимметрии) как одного из инструментов нейроэпигенетического кодирования идентичности и поведения. ММ гармонично объединяет в своей технологической платформе генетические и эпигенетические молекулярные механизмы, социально-психологические и клинико-психопатологические, духовно-нравственные и религиозно интегрированные инструменты. Это позволяет ММ практически реализовывать вчерашние «нейроэпигенетические фантазирования» о редактировании и формировании дизайна сетевого каскада генетической и эпигенетической идентичности: молекулярной - клеточной - тканевой - органной - организменной - личностной - социальной - популяционной. Степень и вектор дисперсии геномной и эпигеномной идентичности отражают возможные ресурсы эволюционной изменчивости, воплощенные в регистрах ментального иммунитета (МИ) и проявляющиеся ментальным резильянсом. МИ является нейросетевым полисистемным и мультимодальным интерфейсом идентичности в ее взаимодействии с внутренней и внешней средой. Выделенные функциональные характеристики МИ модулируются эпигенетическими переключателями или метками, воплощаясь в поведенческой феноменологии. Эпидемический рост распространенности психических и психосоматических расстройств предложено называть пандемией ментального иммунодефицита (ПМИД) по названию самого раннего и неспецифического синдрома ментального иммунодефицита (СМИД), аккумулирующего начальные проявления транспоколенчески накопленных дисфункций МИ. Глобальными предикторами ПМИД стали многие вызовы современного мира: от психической травматизации детства до комулятивного экзистенционального стресса. В ММ саногенетическая терапия как адаптивная модуляция МИ запускает каскадное самообновление идентичности, клинически проявляющееся ее терапевтическим дрейфом (диагнозы - синдромы - симптомы - состояния). Известное выражение Нобелевского лауреата Питера Медавара: «Генетика предполагает, а эпигенетика располагает» уместно дополнить практически значимой миссией ММ, которая воплощает проектные модели образа и смысла жизни в адаптивном нейроинжиниринге и самоменеджменте сознания и здоровья.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>neuroepigenetics</kwd><kwd>mental asymmetry</kwd><kwd>network cascade of identity</kwd><kwd>pandemic of mental immune deficiency</kwd><kwd>adaptive neuroengineering</kwd><kwd>sanogenetic therapy</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нейроэпигенетика</kwd><kwd>ментальная асимметрия</kwd><kwd>сетевой каскад идентичности</kwd><kwd>пандемия ментального иммунодефицита</kwd><kwd>адаптивный нейроинжиниринг</kwd><kwd>саногенетическая терапия</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Медавар П., Медавар Д. Наука о живом. Современные концепции в биологии. М.: МИР, 1983. 310 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Мелони М., Теста Дж. Эпигенетическая революция в пристальном рассмотрении // Политическая концептология. 2016. № 1. С. 220-248.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Савватьева-Попова Е. В, Никитина Е. А., Медведева А. В. От нейрогенетики к нейроэпигенетике // Генетика. 2015. Т. 51. № 5. С. 613-624.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Сидоров П. И. Экология ментальных эпидемий // Экология человека. 2015. № 6. С. 36-50.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Сидоров П. И. Ментальный иммунитет как биопсихосоциодуховная матрица идентичности и основа безопасности личности и общества // Экология человека. 2015. № 12. С. 42-52.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Сидоров П. И. Ментальная медицина: адаптивное управление сознанием и здоровьем. Руководство. 4-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 736 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Сидоров П. И. Расстройство аутистического спектра как синдром ментального иммунодефицита в 4Д-зеркале ментальной медицины // Экология человека. 2017. № 4. С. 26-31.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Сидоров П. И. Синдром приобретенного ментального иммунодефицита как полиморфное расстройство идентичности и предиктор аддиктивных эпидемий // Экология человека. 2017. № 6. С. 14-18.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Abdolmaleky H. M., Smith C. L., Zhou J. R. et al. Epigenetic alterations of the dopaminergic system in major psychiatric disorders // Methods Mol. Biol. 2008. Vol. 448. P. 187-212.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Angarica V. E., Del Sol A. Bioinformatics Tools for Genome-Wide Epigenetic Research // Adv Exp Med Biol. 2017. Vol. 978. P. 489-512.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Danay Baker-Andresen et al. Persistent variations in neuronal DNA methylation following cocaine selfadministration and protracted abstinence in mice // Neuroepigenetic. 2015. Vol. 4. P. 1 - 11.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Bartlett A. A., Singh R., Hunter R. G. Anxiety and Epigenetics // Adv Exp Med Biol 2017. Vol. 978. P. 145-166.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Bourassa M. W., Alim I., Bultman S. J., Ratan R. R. Butyrate, neuroepigenetics and the gut microbiome: Can a high fiber diet improve brain health? // Neurosci Lett. 2016. Vol. 625. P. 56-63.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Cacci E., Negri R. et al. Histone methylation and microRNA-dependent regulation of epigenetic activities in neural progenitor self-renewal and differentiation // Current Topics in Medicinal Chemistry. 2017. Vol. 17 (7). P. 794-807.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Chadwick L. H., Sawa A. et al. New insights and updated quidelines for epigenome-wide association studies // Neuroepigenetic. 2015. Vol. 1. P. 14-19.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Christopher M. A., Kyle S. M., Katz D. J. Neuroepigenetic mechanisms in disease // Epigenetics Chromatin. 2017. Vol. 10 (1). P. 30-47.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Dias B. G., Ressler K. J. Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations // Nat. Neurosci. 2014. Vol. 17. P. 89-96.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Fand L., Wuptra K. et al. Environmental-stress-induced Chromatin Regulation and its Heritability // Journal of carcinogenesis and mutagenesis. 2014. Vol. 5. P. 7-21.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Gatz M. et al. Role of genes and environment for explaining Alzheimer disease // Arch Gon Psychiatry. 2006. Vol. 63 (2). P. 168-174.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Grews D. et al. Epigenetic transgeneratioal inheritance of altered stress respouses // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2012. Vol. 109, N 23. P. 9143-9148.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Larsen P. A., Lutz M. W., Hunnicutt K. E., Mihovilovic M., Saunders A. M., Yoder A. D., Roses A. D. The Alu neurodegeneration hypothesis: A primate-specific mechanism for neuronal transcription noise, mitochondrial dysfunction, and manifestation of neurodegenerative disease // Alzheimers Dement. 2017. Vol. 13 (7). P. 828-838.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Liyanage V. R. B., Zachariah R. M., Delcuve G. P. et al. Chromatin Structure and Epigenetics // Advances in Genetics Research. 2015. Vol. 13. P. 57-88.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Liyanage V. R., Curtis K., Zachariah R. M et al. Overview of the Genetic Basis and Epigenetic Mechanisms that Contribute to FASD Pathobiology // Current Topics In Medicinal Chemistry. 2017. Vol. 17 (7). P. 808-828.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Lunnon K., Mill J. Epigenetic studies in Alzheimers disease // Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2013. Vol. 162 (8). P. 789-799.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Mason S., Zhou F. Genetics and epigenetics of fetal alcohol spectrum disorders // Frontiers in Genetics. 2015. 6 (Mar).</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Mastroeni D., Chouliaras L., Van den Hove D. L. et al. Increased 5-hydroxymethylation levels in the sub ventricular zone of the Alzheimer’s brain // Neuroepigenetics. 2016. Vol. 6. P. 26-31.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Meloni M. The social brain meets the reactive genome: neuroscience, epigenetics and the new social biology // Frontiers in Human Neuroscience. 2014. 21 may. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ fnhum.2014.00309/full. (дата обращения: 12.03.2017)</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Mill J. et al. Epigenetic profiling reveals DNA-methylation changes associated with major psychosis // The American Journal Human Genetics. 2008. Vol. 82. P. 696-711.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Ming G. L. Neuroepigenetics: Introduction to the special issue on epigenetics in neurodevelopment and neurological diseases // Experimental Neurology. 2015. Vol. 268. P. 1-54.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Murao N., Noguchi H., Nakashima K. Epigenetic regulation of neural stem cell property from embryo to adult // Neuroepigenetics. 2016. Vol. 5. P. 1-10.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Nestler E. Epigenetic inheritance: Fact or fiction? // The Dana Foundation. 2013. April. URL: http: //www.dana. org/Publications/Details.aspx?id=43274. (дата обращения: 7.03.2018)</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Olynik B. M., RastegarM. The genetic and epigenetic journey of embryonic stem cells into mature neural cells // Frontiers in genetics. 2012. May. URL: https://www. frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2012.00081/full. (дата обращения: 15.02.2018)</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Rastegar M. Editorial (Thematic Issue: NeuroEpigenetics and Neurodevelopmental Disorders: From Molecular Mechanisms to Cell Fate Commitments of the Brain Cells and Human Disease) // Current Topics in Medicinal Chemistry. 2017. Vol. 17 (7). P. 769-770.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Rhodes C. T., Sandstrom R. S., Huang S. A. et al. Cross-species Analyses Unravel the Complexity of H3K27me3 and H4K20me3 in the Context of Neural Stem Progenitor Cells // Neuroepigenetics. 2016. Vol. 6. P. 10-25.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Siu M. T., Weksberg R. Epigenetics of autism spectrum disorders // Neuroepigenomics in Aging and Disease. 2017. P. 63-90.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Sidorov P. I. Mental epidemics: from mobbing to Terrorism. Handbook. N.Y.: NOVA Science Publishers, 2016. 498 p.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Silva B. A., Gross C. T., Gräff J. The neural circuits of innate fear: detection, integration, action, and memorization // Learn Mem. 2016. Vol. 23 (10). P. 544-555.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Skinner M. K. et al. Transgenerational epigenetic programming of the brain transcriptome and anxiety behavior // Plos One. 2008. Vol. 3 (11). https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0003745</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Smith A. R., Mill J., Smith R. G., Lunnon K. Elucidating novel dysfunctional pathways in Alzheimer’s disease by integrating loci identified in genetic and epigenetic studies. Neuroepigenetics. 2016. Vol. 6. P. 32-50.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Sweatt J. D. The emerging field of neuroepigenetics // Neuron. 2013. Vol. 80 (3). P. 624-632.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Telese F. Keystone Symposia on Neuroepigenetics-bridging the gap between genome and behavior // Neuroepigenetics. 2015. Vol. 2. P. 9-12.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
