SlideShare a Scribd company logo
1 of 72
Download to read offline
No 86 (2022)
Vol. 1
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.
Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
• Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
• Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
• Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
• Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
• Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
• Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
• Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
• Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
• Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
• Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
• Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-
partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
• Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-
chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» -
Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org
CONTENT
ARCHITECTURE
Ismailov G., Sergunina V., Starenchenko E.,
Jacobi E., Slobodenyuk A., Matevosyan T.
THE DEVELOPMENT OF ART DECO STYLE IN SOVIET
RUSSIA.........................................................................3
BIOLOGICAL SCIENCES
Lazebnaya I.
RESISTANCE TO BOVINE LEUKEMIA VIRUS IN
HOLSTEIN AND RUSSIAN BLACK-AND-WHITE BREEDS
BASED ON BOLA-DRB3 GENE ALLELES ........................8
GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES
Al-Ghanimi Murtada Adil
OVERVIEW ON MATERIALS FOR LOSS CIRCULATION
PREVENTION OF DRILLING FLUIDS............................11
Qasim H.
OPENING OF FORMATIONS WITH ABNORMALLY LOW
RESERVOIR PRESSURES ON DEPRESSIONS ................16
MEDICAL SCIENCES
Loskutova T., Hryshchenko A.
ASSESSMENT OF RISK FACTORS OF CHRONIC
ENDOMETRITIS IN WOMEN WITH OF INTRAUTERINE
INTERVENTIONS IN ANAMNESIS...............................19
PHYSICS AND MATHEMATICS
Zelensky A.
AN APPROXIMATE VERSION OF THE MATHEMATICAL
THEORY OF ORTHOTROPIC PLATES OF ARBITRARY
CONSTANT THICKNESS..............................................23
Koshman V.
ON THE PHYSICAL EFFECT OF INCREASING THE
GRAVITATIONAL MASS OF THE UNIVERSE DURING ITS
COSMOLOGICAL EXPANSION ....................................36
Rysin A., Nikiforov I., Boykachev V.
DERIVATION OF IMPROVED MAXWELL’S EQUATIONS
WITHTRANSITION TO WAVE EQUATIONS.................40
Sharin Y.
NEW EQUATIONS FOR DETERMINING
THE EIGENSTATES OF A CURVED SPACE WITH
TORSION....................................................................57
Yurkevich N., Sauchuk H.
DETERMINATION OF MICRO DEFORMATIONS AND
COHERENT SCATTERING REGIONS IN CERAMIC
MATERIALS................................................................59
TECHNICAL SCIENCES
Wwedenskiy O., Wwedenskaya S.
FISH PASSING AND SPAWNING CHANNEL ................67
Sciences of Europe # 86, (2022) 3
ARCHITECTURE
РАЗВИТИЕ СТИЛЯ АР-ДЕКО В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Исмаилов Г.М.,
Сергунина В.Н.,
Старенченко Е.С.,
Якоби Э.В.,
Слободенюк А.И.,
Матевосян Т.В.
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»,
г. Томск, Россия
THE DEVELOPMENT OF ART DECO STYLE IN SOVIET RUSSIA
Ismailov G.,
Sergunina V.,
Starenchenko E.,
Jacobi E.,
Slobodenyuk A.,
Matevosyan T.
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia
DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-3-7
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается не только история возникновения ар-деко, но и характерные черты и разви-
тие стиля в советской архитектуре, дизайне интерьера и живописи. Также в работе указаны характерные
отличия ар-деко от стиля модерн. Особое внимание уделено тому, как стиль ар-деко проявлялся в архи-
тектуре Советской России. Приведен анализ советского и европейского стиля ар-деко.
ABSTRACT
The article examines not only the history of Art Deco, but also the characteristic features and development of
style in Soviet architecture, interior design and painting. The work also shows the characteristic differences be-
tween Art Deco and Art Nouveau style. Special attention is paid to how the Art Deco style manifested itself in the
architecture of Soviet Russia. The analysis of the Soviet and European Art Deco style is given.
Ключевые слова: ар-деко, стиль, искусство, дизайн, декоративное искусство, архитектура, СССР.
Keywords: art Deco, style, art, design, decorative art, architecture, USSR.
Ар-деко оставил яркий след архитектуре и
проектировании интерьеров, декоративно-приклад-
ном и промышленном дизайне, искусстве. В миро-
вом контексте исследователи выделяют множество
периодов его стилистического развития, в том
числе ранний период стиля – стиль 1925 года, тесно
связанного с эпохой модерна, и зрелый – «обтекае-
мый» стиль 1930-х годов. [13]Сегодня ряд отече-
ственных исследователей готовы обозначить в ка-
честве одного из стилей эпохи 1930-х годов – совет-
скую версию ар-деко, что говорит о близости
художественных проявлений в СССР и за рубежом.
Но как развивался стиль ар-деко в Советской Рос-
сии? На этот вопрос последует ответ в статье.
Ар-деко – стиль намеренно дорогой, предна-
значенный для людей «среднего класса» [1]. Искус-
ствоведы считают, что ар-деко является новым вит-
ком стиля модерн, его продолжением. Но эти два
стиля имеют очень разный характер. В отличие от
модерна для ар-деко характерны смелые геометри-
ческие формы, строгая закономерность, этнические
геометрические узоры, отсутствие ярких цветов в
оформлении, но при этом наличие цветастых орна-
ментов, роскошь и дорогие, современные матери-
алы. Ар-деко соединял в себе все, что нравилось его
творцам: исторические темы, экзотические мотивы,
технологический прогресс, дорогостоящие матери-
алы и современное искусство.
Стиль стал своего рода попыткой совместить
высокое искусство с вполне прикладными потреб-
ностями общества, желание создать эстетический
шедевр из утилитарных вещей — светильника, аба-
жура, настенного панно или настольной статуэтки,
обычного шкафа или кресла, дверной ручки, венти-
ляционной решетки, окна, сумочки, бижутерии. Во
всем, что окружает человека, должны быть стиль,
изящество и красота. В своем роде это была по-
пытка ремесленников доказать, что их творения мо-
гут быть произведениями искусства даже в усло-
виях промышленного производства [2]. Датой рож-
дения стиля ар-деко считается последние числа
апреля 1925 года, когда в Париже прошла гранди-
озная Международная выставка современных деко-
ративных и промышленных искусств. Выставка иг-
рала важную роль в зарождении нового стиля, по-
этому название он получил по первым буквам
краткого названия выставки: «Arts Dеcoratifs» – art
deco.
Sciences of Europe # 86, (2022) 4
В Европе во власти ар-деко находилась инду-
стрия развлечений и сферы искусства, стиль сфор-
мировал сам образ жизни людей в мирное время
между двумя войнами, их манеру одеваться и раз-
говаривать, путешествовать, работать и отдыхать.
Ар-деко призывал к каждодневному наслаждению
жизнью во всех её проявлениях, что противоречило
идеологии советской России – строить новый и
справедливый мир будущего, поэтому об ар-деко в
советское время избегали говорить [1]. В своей ос-
нове стиль ар-деко предназначался для среднего
класса, но его распространение в странах, пережив-
ших слом капитализма, в том числе в СССР, гово-
рит в пользу его универсальности, идеологической
и социальной привлекательности, принадлежности
к устойчивой моде.
Искусствоведы, исследовавшие ар-деко совет-
ской России, столкнулись с трудностями. Речь идет
о попытке совмещения образования нового стиля с
жестким идеологическим сломом, и переходом к
социалистическому режиму в начале 1930-х годов.
Одна из сложностей в распознавании ар-деко со-
стоит в необходимости изменения стереотипов о
стиле, сложившихся по отношению к советской ар-
хитектуре и искусству 1930 – 1940-х годов. Однако
совершенно ясно, что одним из главных отличий
советского варианта стиля от западного является
его крайняя идеологизация. Это уже не только яр-
кое художественное явление, в своём апогее – это
важнейшая составная часть нового политического
идеала, инструмент манипуляции массовым созна-
нием, что наиболее ярко проявилось в простран-
ственных искусствах (архитектуре, скульптуре), со-
здавших модель «утопического мифотворчества»
[3].
Декоративная сторона стиля больше не явля-
ется самоцелью, она востребована в той степени,
которая позволяет утвердить величественность, мо-
нументализм. Наиболее яркая интерпретация темы
величественности – проектирование зданий сту-
пенчатой формы. Ступенчатые и пирамидальные
композиции, созданные в СССР, превратились в
скульптурные пьедесталы, которые символизиро-
вали власть, а позднее в композициях начали появ-
ляться шпили со звездами и государственный герб.
[14]
Термин «ар-деко», как синоним ступенчатого
стиля, позволяет обобщать и сопоставлять стиле-
вые проявления 1920-30-х в США, Европе и СССР.
Так в ар-деко, как отмечают исследователи, были
созданы наиболее яркие и одаренные образы совет-
ского искусства середины 1930-х годов [4,12]. При-
мерами таких образов могут являться: проект
Дворца Советов Б.М. Иофана, который так и не был
реализован; театр Красной армии К.С. Алабяна и
В.Н. Симбирцева; выставочный павильон СССР в
Париже со скульптурой «Рабочий и колхозница»
В.И. Мухиной.
Рис. 1. Проект Дворца Советов Рис. 2. Театр Красной армии
Рис. 3. Выставочный павильон СССР в Париже со скульптурой «Рабочий и колхозница»
Sciences of Europe # 86, (2022) 5
В советской версии небоскребов характер-
ность скульптурной массы и декоративная нацио-
нальная образность преобладали над функцией, а
исторические заимствования и стилизация – над
инженерией, что указывает на целый ряд родовых
признаков ар-деко. Родился неизменяемый стиль,
который шагнул за свои общемировые хронологи-
ческие рамки, с выраженной патриотической идеей,
запечатлённой в зданиях-символах. [16] Проекти-
рование Дворца Советов в виде ступенчатого небо-
скреба стало доказательством развития в СССР
собственной версии ар-деко, и Дворец Советов стал
главным символом этого стиля.
К демонстрациям советского ар-деко можно
причислить московский метрополитен, в котором в
1930–1950-е осуществился прорыв в развитии ми-
ровой подземной урбанистики. В этом градострои-
тельном ансамбле был разработан пластический
тип «негативной архитектуры», в которой «масса
внутреннего пространства не организуется, а удаля-
ется» [5]. Но перед тем как начинать строительство
метрополитена в начале 1930-х для ознакомления с
опытом строительства метро за границу был коман-
дирован главный архитектор Метропроекта
С.М.Кравец.
В станциях удалось показать конструктивные
и художественно-эмоциональные возможности за-
мкнутого пространства, противопоставив их техно-
логической функции западного метрополитена, ре-
ализованные в богатую социалистическую утопию,
в которой утверждается новый социально-полити-
ческий идеал.[10] При создании инновационного
типа однофасадной архитектуры активно использо-
вался «синтез искусств», в котором органично со-
единялись монументальное искусство; полихромия
в сочетании ценных пород камня и дерева, кера-
мики, стекла, металла; световые эффекты для со-
здания образа и выявления конструктивного
остова; был разработан авторский дизайн мебели,
осветительной арматуры, технологического обору-
дования. Под землёй впервые возникло высоко-
функциональное, сверхсложное технологическое
пространство с декоративной «оболочкой», наде-
лённой характеристиками ар-деко [6].
Рис. 4. Станция метро «Аэропорт» Рис. 5. Станция метро «Маяковская»
Рис. 6. Станция метро «Кропоткинская»
Одним из наиболее ярких мастеров этого
направления был архитектор А.Н.Душкин, кото-
рому удалось выступить новатором в трактовке
пространства и конструкций, отделочных материа-
лов, концепций «света» и «синтеза искусств» в под-
земном зодчестве. По его проектам построены
станции метро «Кропоткинская» (совместно с Я.Г.
Лихтенбергом, 1935 г.), «Маяковская» (художник
А.А. Дейнека, мозаичист В.А. Фролов, 1938–1939
гг.), «Площадь революции» (скульптор М.Г. Мани-
зер, 1938 г.) и другие [7].
Стиль ар-деко ярко проявляет себя в архитек-
туре, скульптуре и дизайне Советской России, но
блекло показывает себя в живописи. Живопись ар-
деко в его русском варианте, как и в европейском,
фигуративна и во многом наследует традиции мо-
дерна. Одновременно она насыщена авангардной
стилистикой, заимствованной главным образом из
кубизма, но превращённой в декоративный приём.
Примерами такого смешения могут служить произ-
ведения Н.С. Гончаровой и Ю.П. Анненкова конца
1910-х, а в 1920-е – А.К. Богомазова, Е.М. Бебуто-
вой, К.К. Чеботарёва, Л.П. Лапина и других. [6]
Sciences of Europe # 86, (2022) 6
Если говорить о стиле ар-деко в дизайне инте-
рьера в Европе, то его характерными чертами явля-
лись металлические фрагменты интерьера, мебель
из ценных пород древесины, дорогие ткани, шкуры,
крокодиловая кожа и элементы декора, выполнен-
ные из слоновой кости, бронзы и серебра, стекла и
керамики. Ар-деко предполагает присутствие в по-
мещении мозаичных панно, лепнины и скульптур.
В данном стиле преобладали светлые тона, а ощу-
щение роскоши присутствовало в каждом элементе
[8].
В СССР, когда у власти был И.В. Сталин, стиль
30-х – 50-х годов, характерный для того времени,
получил и другое название – "советский монумен-
тальный классицизм". Классическая квартира 30-
50-х годов имеет 4-5 отдельных комнат, маленькую
кухню, высокие потолки (3-4 метра), окна на одну
или две стороны, холл и большую гостиную. Как
правило, жилье в сталинских домах обладает высо-
кими окнами. [11] Что касается дизайна интерьера,
то в них обязательно присутствуют лепнина, широ-
кие потолочные карнизы, розетки под люстры,
полы с раскладкой «елочка».
В квартирах, как правило, присутствуют: хру-
стальные люстры и бра; высокие белые межкомнат-
ные двери с резными наличниками в классическом
стиле, с полным или частичным остеклением; рас-
кладки стекла квадратом или ромбом; на контрасте
со светлыми дверьми и стенами — темная, от-
дельно стоящая мебель под темный орех или дуб,
горки, серванты, книжные шкафы и буфеты с рез-
ными «коронами» и стеклянными дверцами, высо-
кие напольные часы, большой круглый обеденный
стол, кресла, диваны и стулья; хрустальные вазы,
кувшины и салатницы, столовое серебро, шторы на
подхватах; «профессорский» кабинет-библиотека с
кожаным диваном и лампой с зеленым абажуром;
большое количество книг и картин; красные ковры
[9].
Рис. 7. Интерьер квартиры в сталинском стиле
Таким образом, именно термин «ар-деко» поз-
воляет зафиксировать примеры стилевого паралле-
лизма, наблюдаемого в советской и зарубежной ар-
хитектуре как до начала Великой отечественной
войны, так и после ее окончания. И только в такой
системе координат, не изолированно, а в широком
мировом контексте ощутимы достоинства и пре-
имущества предвоенной отечественной архитек-
туры. Выявленные стилевые параллели в архитек-
туре 1930-х не удивительны, но аналогичны тому,
как в России получили свое воплощение мировые
архитектурные стили иных эпох – барокко, класси-
цизм, эклектика и модерн. [15] Так отечественную
версию обрела и стилистика ар-деко.
Литература
1. Стерноу С.А. Арт-деко: полеты художе-
ственной фантазии / С.А. Стерноу. – Минск: [б. и.],
1997. – 63 с.
2. Олтаржевский Г. Стильные мира сего: как
европейский ар-деко пробрался в советское искус-
ство / Г. Олтаржевский // Известия. – 2019. –№80. –
6-7 с.
3. Локтев В.И. Стиль-притворщик, стиль-по-
лиглот: опят теоретического осмысления вырази-
тельности ар-деко / В.И. Локтев, отв. ред. Т.Г. Ма-
линина. – Москва: Пинакотека, 2009. – 320с.
4. Локтев В.И. Искусство эпохи модернизма.
Стиль ар-деко. 1910-1940: сборник статей по мате-
риалам научной конференции НИИ РАХ / В.И. Лок-
тев. – Москва: Пинакотека, 2009.
5. Габричевский А.Г. Пространство и масса в
архитектуре / А.Г. Габричевский. – Москва: [б. и.],
1923. – 21 с.
6. Онлайн-энциклопедия Русского авангарда:
официальный сайт. – Москва. – URL:
http://rusavangard.ru/online/history/ar-deko/ (дата об-
ращения: 10.01.2022).
7. Михайловский С.И. Московский метропо-
литен: Метро / С.И. Михайловский, А.Ю. Тарханов.
– Москва: Интеррос, 2005. – 264 с.
8. Делаем как должно: официальный сайт. –
Москва. – URL: http://www.dkd.ru/design/book/724/
(дата обращения: 12.01.2022).
9. Интерьер Сталинский: официальный сайт.
– Москва. – URL:
https://imerica.ru/interery/stalinskij-ampir-interer-
2.html (дата обращения: 12.01.2022).
10. Боков, А. В. Про Ар-деко / А. В. Боков //
Проект Россия, 2001. – № 1(19). – С. 89-96.
11. Малинина, Т.Г. Формула стиля. Ар-деко:
истоки, региональные варианты, особенности эво-
люции / Т.Г. Малинина. – Москава: Пинакотека,
2005. – 302 с.
Sciences of Europe # 86, (2022) 7
12. Старостенко Ю.Д. Ар-Деко московского
метро 1930-1940-х годов: сборник статей НИИ Тео-
рии и истории изобразительных искусств Россий-
ской академии художеств / Ю.Д. Старостенко. –
Москва: Пинакотека, 2005.
13. Азизян И.А. Инобытие ар-деко в отече-
ственной архитектуре. Архитектура сталинской
эпохи: Опыт исторического осмысления / И.А.
Азизян. – Москва: КомКнига, 2010.
14. Зуева П.П. Небоскребы Нью-Йорка 1900-
1920 годов. // Архитектура и строительство
РААСН, 2006. – № 4.
15. Морозов А.И., Конец утопии. Из истории
искусства в СССР 1930-х годов / А.И. Морозов. –
Москва: Галарт, 1995.
16. Хайт В.Л. «Ар-деко: генезис и традиция».
Об архитектуре, её истории и проблемах: сборник
научных статей / В.Л. Хайт, предисл. А.П. Кудряв-
цева. – Москва: Едиториал УРСС, 2003.
Sciences of Europe # 86, (2022) 8
BIOLOGICAL SCIENCES
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИРУСУ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГОЛШТИНСКОЙ И
РОССИЙСКОЙ ЧЁРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД НА ОСНОВЕ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА BOLA-DRB3
Лазебная И.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, ведущий научный сотруд-
ник
Москва, Российская Федерация
RESISTANCE TO BOVINE LEUKEMIA VIRUS IN HOLSTEIN AND RUSSIAN BLACK-AND-
WHITE BREEDS BASED ON BOLA-DRB3 GENE ALLELES
Lazebnaya I.
Institute of General Genetics of Russian Academy of Sciences, leader scientist
Moscow, Russian Federation
DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-8-10
АННОТАЦИЯ
На основе опубликованных данных проведен сравнительный популяционный анализ внутрипородной
генетической изменчивости голштинской и российской черно-пестрой пород крупного рогатого скота на
основе аллелей гена BOLA-DRB3, ассоциированных с устойчивостью к заболеванию лейкозом, вызывае-
мым вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Установлена суммарная частота аллелей устойчивости
(*11, *23, *28) исследованного гена к данному заболеванию у названных пород, которая составила у
голштинской породы 0,18, у черно-пестрой – 0,29, что наряду с другими признаками, является важной
характеристикой пород. Доля животных, устойчивых к заболеванию лейкозом составила 0,308 и 0,445,
соответственно (p < 0,01).
ABSTRACT
Based on the published data, a comparative population analysis of the intrabreed genetic variability of the
Holstein and Russian Black-and-White cattle breeds based on the BOLA-DRB3 gene alleles associated with re-
sistance to leukemia caused by the bovine leukemia virus was carried out. The total frequencies of resistance alleles
(* 11, * 23, * 28) were 0,18 in the Holstein breed, and 0,29 in the Russian Black-and-White breed, which, along
with other traits, is important characteristics of the breeds. The proportion of animals resistant to leukemia was
estimated as 0,308 and 0,445, respectively (p <0.01).
Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, черно-пестрая порода, ген BOLA-
DRB3, аллели устойчивости к вирусу лейкоза крупного рогатого скота.
Keywords: сattle, Holstein breed, Black and White breed, BOLA-DRB3 gene, resistance alleles to bovine
leukemia virus (BLV).
Вирус лейкоза крупного рогатого скота
(ВЛКРС) является онкогенным ретровирусом, вы-
зывающим у инфицированных животных лимфос-
аркому или лимфоцитоз (около 5% и 30%, соответ-
ственно, от зараженных) [1, 256]. Типичными спо-
собами распространения вируса в животноводстве
являются прямые контакты животных, через кровь
зараженного животного и непастеризованное мо-
локо инфицированной коровы. Вирус в основном
проникает в B-лимфоциты и встраивается в геном
зараженных клеток переходя в стадию провируса.
Вирус лейкоза крупного рогатого скота наносит
значительный экономический ущерб за счет выбра-
ковки больных животных, высокой подверженно-
сти носителей вируса к маститу, заболеваниям су-
ставов и копыт.
Ген BOLA-DRB3 (NCBI, Gene ID: 282530,
23q21) рассматривают как один из самых поли-
морфных генов главного комплекса гистосовмести-
мости, обеспечивающий устойчивость к лейкозу,
вызванному вирусом лейкоза крупного рогатого
скота (bovine leukemia virus – BLV). BOLA-DRB3
входит в группу DR генов второго класса ком-
плекса лейкоцитарных антигенов крупного рога-
того скота. Группа DRB представлена тремя ге-
нами, из которых только DRB3 является функцио-
нальным геном. К настоящему времени определено
более 130 аллелей этого гена [2, 356]. Второй экзон
гена BOLA-DRB3 кодирует экстрацеллюлярный до-
мен белка, изменчивость которого обеспечивает ан-
тиген-презентирующим клеткам, В – лимфоцитам,
дендритным клеткам и макрофагам, пластичность
иммунного ответа по отношению к широкому
кругу патогенов. Установлено, что именно аллели
гена BOLA-DRB3 ассоциированы с устойчивостью
и восприимчивостью к развитию заболеваний, вы-
званных вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Наиболее известными аллелями устойчивости к ви-
русу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) яв-
ляются *11, *23, *28 аллели гена BOLA-DRB3, вос-
приимчивости – *8, *16, *22, *24. Их частота у раз-
ных пород варьирует [2, с. 356], как и суммарная
частота аллелей в этих группах, что имеет наиболь-
Sciences of Europe # 86, (2022) 9
шее значение. Между тем, внутрипородное сравне-
ние этих показателей, как и межпородное позволяет
оценить потенциал породы в отношении устойчи-
вости к заболеванию лейкозом у крупного рогатого
скота. Несмотря на множество исследований в этой
области, сравнению пород российской и зарубеж-
ной селекции уделено недостаточное внимание.
Целью данной работы являлся сравнительный
анализ межпородной изменчивости аллелей гена
BOLA-DRB3, ассоциированных с устойчивостью к
вирусу лейкоза крупного рогатого скота на основе
опубликованных данных.
Материалы и методы
Использованы опубликованные данные по ал-
лельным частотам фрагмента второго экзона гена
BOLA-DRB3, размером 284 пар оснований, иденти-
фицированного ПЦР-ПДРФ методом [3, c. 456], у
голштинской породы крупного рогатого скота из
Ирана (четыре выборки) и США (две выборки) [4,
с. 2674], а также российской черно-пестрой породы
(четыре выборки) [5, c. 229, 231). На их основе рас-
считаны суммарные частоты аллелей устойчивости
(*11, *23, *28) к вирусу лейкоза крупного рогатого
скота в каждой выборке рассматриваемых пород,
ожидаемые численности гомозиготных и гетерози-
готных генотипов по аллелям устойчивости и уста-
новлена доля животных с фенотипом устойчивости
к ВЛКРС. Сравнение пород по представленности
суммарной частоты аллелей устойчивости прове-
дено с помощью точного теста Фишера в про-
грамме Statistica 10.0.
Результаты
Рассчитанные суммарные частоты аллелей
гена BOLA-DRB3, ассоциированных с устойчиво-
стью к вирусу лейкоза КРС (*11, *23, *28) пред-
ставлены на диаграмме (рисунок 1). Наблюдается
значительное варьирование данного показателя как
у голштинской породы (0,119 – 0,332), так и у рос-
сийской черно-пестрой (0,148 – 0,371). Несмотря на
сходный интервал варьирования суммарной ча-
стоты аллелей чувствительности к вирусу лейкоза
крупного рогатого скота у этих пород, среднее зна-
чение для пород достоверно различается (P < 0,01)
и составляет у голштинской породы 0,184, у рос-
сийской черно-пестрой – 0,295.
Рисунок 1. Частота аллелей устойчивости к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в выборках
голштинской и российской черно-пестрой пород. Обозначения: H – голштинская порода, B-W –
российская черно-пестрая порода; число соответствует выборке.
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 B-W1 B-W2 B-W3 B-W4
Sciences of Europe # 86, (2022) 10
Рисунок 2. Частота устойчивых к лейкозу животных в выборках крупного рогатого скота
голштинской и российской черно-пестрой пород. Обозначения выборок как на рисунке 2.
Известно, что аллели устойчивости к вирусу
лейкоза доминируют над остальными аллелями
гена BOLA-DRB3 и способны защитить животное
от заболевания, как в сочетании с нейтральными ал-
лелями, так и аллелями восприимчивости, поэтому
важно учитывать не только частоту аллелей устой-
чивости, но и долю устойчивых генотипов. По-
скольку в представленных работах такие данные не
были приведены, нами были рассчитаны ожидае-
мые численности гомозиготных генотипов по алле-
лям устойчивости, а также гетерозиготных геноти-
пов двух типов, которые названы выше. Установ-
лена частота животных с генотипами,
обеспечивающими устойчивость к вирусу лейкоза
крупного рогатого скота в исследованных выбор-
ках обоих пород (диаграмма на рисунке 2), а также
определено, что доля устойчивых к данному забо-
леванию животных находится у голштинской по-
роды в пределах от 0,215 до 0,492, у российской
черно-пестрой породы от 0,267 до 0,534. В среднем
этот показатель в рассматриваемых группах выбо-
рок исследованных пород равен 0,308 и 0,445, соот-
ветственно. Данные различия являются значимыми
(p < 0,01).
Данные результаты свидетельствуют о более
высоких средних суммарных частотах аллелей гена
BOLA-DRB3, обеспечивающих устойчивость к ви-
русу лейкоза КРС, у российской черно-пестрой по-
роды по сравнению с голштинской породой. Это
отражается и на доле устойчивых к вирусу лейкоза
животных, которая также выше у черно-пестрой
породы и составляет 45% в исследованной группе
выборок, в то время как у голштинской породы –
только 31%. В промышленных масштабах финансо-
вые потери за счет выбраковки больных животных
и дополнительных ветеринарных затрат, риска за-
ражения здорового поголовья может быть значи-
тельным. Учет данных генетических параметров
необходим как при выборе пород, так и конкретных
стад для оценки перспектив их использования. По-
лученные данные представляют внутри- и межпо-
родную генетическую характеристику пород по им-
мунологической устойчивости к заболеванию ви-
русом лейкоза и могут быть полезными при
разработке стратегии селекции данных пород.
Работа выполнена в рамках темы ‘Генетиче-
ские технологии в биологии, медицине, сельскохо-
зяйственной и природохозяйственной деятельно-
сти”, номер госзадания №0112-2019-0002.
Литература
1.Kabeya H.; Ohashi K.; Oyunbileg N.; Nagaoka
Y.; Aida Y.; Sugimoto C.; Yokomizo Y.; Onuma M.
Up-regulation of tumor necrosis factor alpha mRNA is
associated with bovine-leukemia virus (BLV) elimina-
tion in the early phase of infection // Vet. Immunol. Im-
munopathol. 1999. 68, P. 255–265.
2.Lazebnaya I.V., Perchun A.V., Lazebny O.E.
Intrabreed and interbreed variation of the BOLA-
DRB3.2 gene in the Kostroma and Yaroslavl indige-
nous Russian cattle breeds // Immunogenetics. 2020.
72, P. 355–366.
3.Ruzina M.N., Shtyfurko T.A., Mohammadabadi
M.R., Gendzhieva O.B., Tsedev T., Sulimova G.E. Pol-
ymorphism of the BOLA-DRB3 gene in the Mongo-
lian, Kalmyk, and Yakut cattle breeds // Russ. J. Genet.
2010. 46, P. 456–463.
4.Nassiry M.R., Sadeghi B., Tohidi R., Afshari
J.T., Khosravi M. Comparison of bovine lymphocyte
antigen DRB3.2 allele frequencies between two sub-
populations of Iranian Holstein cattle // African Journal
of Biotechnology. 2008. 7, P. 2671-2675.
5.Смазнова И.А., Козлов А.Л., Заякин В.В.,
Нам И.Я. Аллельный полиморфизм гена BoLA-
DRB3 в стадах крупного рогатого скота брянской
области. Вестник Брянского государственного уни-
верситета: Точные и естественные науки. номер 4.
- Брянск: РИО БГУ, 2010. - 262с.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
H1 H2 H3 H4 H5 H6 B-W1 B-W2 B-W3 B-W4
Sciences of Europe # 86, (2022) 11
GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES
ОБЗОР ПО МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВЫХ
РАСТВОРОВ
Аль-Ганими Муртада Адил Джасим
студент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин
группа БНГС_21_1М
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
OVERVIEW ON MATERIALS FOR LOSS CIRCULATION PREVENTION OF DRILLING FLUIDS
Al-Ghanimi Murtada Adil
State National Research Polytechnic University of Perm
DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-11-15
АННОТАЦИЯ
В процессе бурения специалисты часто сталкиваются с необходимостью усиления скважины, когда
необходимо преодолеть неустойчивые рыхлые грунты и потери циркуляции. Эти условия часто замедляют
бурение, увеличивая время завершения проекта и, таким образом, увеличивая стоимость бурения. Для ста-
билизации ствола скважины используется ряд материалов, которые благодаря своим свойствам способны
положительно влиять на устойчивость грунта. Полимер для стабилизации скважин - это особый тип мате-
риала, состоящий из так называемых макромолекул - высокомолекулярных соединений мономерных зве-
ньев. В зависимости от конкретного состава выраженность этих свойств может варьироваться. Этот обзор
иллюстрирует различные применения усиления ствола скважины и суммирует различные практические
методы, которые использовались для предотвращения и контроля циркуляции потерь. Этот обзор посвя-
щен различным способам использования полимерных систем для контроля материалов, поглощения буро-
вых растворов. Кроме того, обзор посвящен использованию наноматериалов и оценке использования по-
лимерного геля. Также в статье рассмотрена анализ выбора реагента для предотвращения поглощения бу-
рового раствора на Румайла месторождении.
ABSTRACT
In the process of drilling, specialists are often faced with the need to reinforce a well when it is necessary to
overcome unstable loose soils and loss of circulation. These conditions often slow down drilling, increasing project
completion time and thus increasing the cost of drilling. A number of materials are used to stabilize the wellbore,
which, due to their properties, are capable of positively affecting the stability of the soil. Well stabilization polymer
is a special type of material composed of so-called macromolecules - high molecular weight compounds of mon-
omer units. Depending on the specific composition, the severity of these properties can vary. This overview illus-
trates the various applications of wellbore reinforcement and summarizes the various practices that have been used
to prevent and control the circulation of losses. This review focuses on the various uses of polymer systems for
material control, lost circulation of drilling fluids. In addition, the review is devoted to the use of nanomaterials
and the assessment of the use of polymer gel. The article also discusses the analysis of the choice of a reagent to
prevent lost circulation of drilling mud in the Rumaila field.
Ключевые слова: Укрепление скважин, поглощение бурового раствора, бурение, буровые растворы,
полимерные системы.
Keywords: Well strengthening, lost circulation, drilling, drilling fluids, polymer systems.
Поглощение - это процесс частичной или пол-
ной фильтрации промывочной жидкости в пласт.
При поглощении объём циркулирующего раствора
уменьшается, и снижается его количество приём-
ных емкостях циркуляционной системы. Потеря
циркуляции бурового раствора объясняется превы-
шением давления столба жидкости в скважине над
пластовым давлением (чем больше эта разница, тем
интенсивнее поглощение), а также природой цели
потери циркуляции. Реологические свойства явля-
ются одним из наиболее важных аспектов при раз-
работке бурового раствора и его эксплуатационных
характеристик для предотвращения и устранения
потери циркуляции. Добавление в буровой раствор
наночастиц и природных полимеров, таких как
крахмал, является одним из способов изменения
реологических свойств, один из основных механиз-
мов предотвращения потери жидкости показан на
рисунке 1 [5-6]. Для исследования и улучшения по-
ведения бурового раствора при различных напря-
жениях требуются различные реологические мо-
дели. Модели реализуются от части к части во всей
системе. Таким образом, использование одной мо-
дели не подходит для изучения реологических
свойств бурового раствора при различных напря-
жениях и условиях в скважине [3,7]. Самый извест-
ный метод предотвращения потери циркуляции -
использование крахмала, с помощью крахмала сни-
жается фильтрация ствола скважины, что предот-
вращает попадание солей и других веществ в пере-
качиваемый продукт. Кроме того, крахмал, подоб-
ный карбоксиметилу калия, является экологически
Sciences of Europe # 86, (2022) 12
чистым сырьем, довольно дешевым, что делает
продукт незаменимым элементом для буровых рас-
творов. Используется крахмал, произведенный или
рис, кукуруза, рожь, пшеница, маниока и картофель
[2].
Рис.1. Основные механизмы предотвращения поглощения [1]
Механизм действия предотвращения поглоще-
ния
Снижение поглощения БР достигается за счет
того, что пористая порода каким-то образом заку-
порена. Базовые механизмы представлены в таб-
лице 1.
Таким образом, было продемонстрировано,
что микросферы могут быть использованы для
оценки апертуры трещины путем введения образца
полидисперсных микросфер [4].
Механизмы предотвращения поглощения
Типы материалов Механизм
Химическая затирка В пласт вводится смола, которая необратимо затвердевает; подходит для
больших пещер
Микроскопические ча-
стицы
Макромолекулы образуют гелевую прослойку пористого образования.
Макроскопические ча-
стицы
Подвешенная резка может закупорить поры, в дополнение к этому снижа-
ется проницаемость.
Sciences of Europe # 86, (2022) 13
Рис.2. Классификация методов предотвращения поглощения
Демонстрирует краткое изложение методов
лечения потери кровообращения. Наконец, для
того, чтобы правильно выбрать и разработать опти-
мальную схему лечения и борьбы с потерей распро-
странения, имеющиеся данные должны быть обра-
ботаны, проанализированы и использованы. Требу-
емая информация включает величину потерь, тип
механизма потерь, количественные данные о тре-
щинах и порах, такие как раскрытие трещин, рас-
стояние и размер пор; геологические условия (про-
дуктивная зона, сланцы, рыхлый песок, гравий и т.
д.), а для глубоководных пластов окно плотности
бурового раствора является критическим парамет-
ром, который необходимо определить, классифика-
ция методов борьбы с поглощением циркуляции
показана на рисунке 2 [4,5].
Механизм наночастиц как закупоривание
для предотвращения поглощения
Важнейшее свойство бурового раствора - кон-
троль фильтрации. Бурение истощенных, глубоко-
водных и искривленных пластов приводит к регу-
лярным огромным потерям бурового раствора и
проникновению жидкости. Механизм засорения на-
ночастицами потери циркуляции показан на ри-
сунке 3.
Обзор последних научных работ по НЧ как добавки в буровые растворы [1]
Типы НЧ
Типы жидко-
стей
Модифицированные свойства
Оксид меди
Оксид магния
Оксид алюминия
Вода
Улучшение реологических свойств
Улучшение фильтрационных характеристик
CNT– CNT–polymer
nanocomposite
Вода
Улучшение реологических свойств
Повышение устойчивости ствола скважины
Улучшение фильтрационных характеристик при бурении
в условиях высоких температурах
Оксид железа Вода
Улучшение фильтрационных характеристик при высокой
температуре
Диоксид кремния Вода
Улучшение реологических свойств
Улучшение фильтрационных характеристик
Нанополимер Вода
Улучшение фильтрационных характеристик
Применение для укрепления ствола скважины
Оксид титан Вода
Улучшение реологических свойств
Улучшение теплопроводности и электропроводности
Улучшение фильтрационных характеристик
Титанат цинка Вода
Улучшение реологических свойств
Повышение термической стабильности
Улучшение фильтрационных характеристик
Sciences of Europe # 86, (2022) 14
Рис.3. Механизм наночастиц как закупоривания для предотвращения поглощения
Наночастицы, добавленные в буровой раствор,
образуют фильтровальную корку минимальной
толщины, поскольку объем фильтрата, поступаю-
щего в пласт, очень мал из-за низкой проницаемо-
сти и низкой пористости. Более того, из-за относи-
тельно небольшого размера наночастицы, она мо-
жет проникать в поры формации и предотвращать
проникновение жидкости, краткое изложение по-
следних типов наночастиц для ЖК-дисплеев пока-
зано в таблице 2.
На месторождении Румайла В настоящее
время при строительстве скважин уделяется боль-
шое внимание профилактике и ликвидации погло-
щений с катастрофической, полной и средней сте-
пенью интенсивности, то есть, от 30-100 м3
в час и
более, немного уделяется внимание частичным по-
глощениям с интенсивностью 5-30 м3
в час и, на
фоне этих проблем, практически никакого внима-
ния не уделяется умеренным поглощениям малой
интенсивности - до 5 м3
в час.
А, тем не менее, поглощения малой интенсив-
ности приносят не малый экономический ущерб, за
счёт вынужденного систематического пополнения
объёма бурового раствора, влекущего за собой до-
полнительный расход химреагентов и дисперсион-
ной среды.
На практике считается, что данную проблему
можно решить за счёт скорости проходки, опера-
тивной поставки дисперсионной среды и ввода ава-
рийного запаса химреагентов, но экономическая
сторона такого расточительного подхода к работе
не учитывается.
Решение проблемы поглощений малой ин-
тенсивности
Для решения проблемы поглощений малой ин-
тенсивности были проанализированы возможные
пути (способы) профилактики поглощений такой
интенсивности.
Поскольку литературного спецматериала по
данной проблеме практически нет, то проблему
пришлось решать опытным путём, то есть непо-
средственно, после составления плана-проекта, при
строительстве скважин.
На первом этапе были выведены теоретически
мероприятия, которые по логике должны были ре-
шить данную проблему:
- увеличение вязкости фильтрата бурового рас-
твора с одновременным снижением пластической
вязкости, за счёт усиления рецептуры бурового рас-
твора качественным структурообразователем;
- ввод в состав рецептур эффективных смазоч-
ных добавок;
- ввод в состав рецептуры бурового раствора
мелкофракционных кольматанов-наполнителей
комплексного действия (то есть содержащих нерас-
творимые и неразбухающие твёрдые частицы в
смеси с набухающими частицами целлюлозного
типа);
- соблюдение скоростных режимов при
спуско-подъёмных операциях;
- удержание плотности бурового раствора на
минимально возможном уровне.
В качестве мелкофракционных кольматанов-
наполнителей комплексного действия были приме-
нены реагенты-кольматанты серии Полицелл (Цел-
лотон - Ф, ФГ, Ф-1, ЦФ, ЦФГ) относящихся к
группе реагентов, специально разработанных для
обработки буровых растворов с целью предотвра-
щения или устранения проблем, связанных с буре-
нием в условиях поглощения, в частности, для лик-
видации потерь бурового раствора при вскрытии
высокопроницаемых горных пород, в том числе в
условиях низких пластовых давлений. Они пред-
ставляют собой полидисперсные композиционные
растворы на основе природных материалов, вклю-
Sciences of Europe # 86, (2022) 15
чающих в себя лигноцеллюлозные комплексы, во-
донабухающие природные и синтетические поли-
меры и специальные неорганические добавки.
Реагенты экологически безвредны, со време-
нем подвержены биологическому разложению.
Реагенты-кольматанты серии Полицел ЦФ в
буровых растворах способствуют ускоренной гли-
низации истощенных песчаников и микротрещино-
ватых сланцев низкой и средней проницаемости в
условиях низких пластовых давлений. Вследствие
образования на стенках скважины плотной низко-
проницаемой глинистой корки, просачивание в
пласт бурового раствора или его фильтрата резко
уменьшается или прекращается [8-9].
Заключение
Наночастицы для БР показали, что нанотехно-
логии в последнее время стали привлекательной те-
мой исследований, и многие исследования пока-
зали очень многообещающие результаты с точки
зрения их характеристик и эффективности. На ос-
новании обзора литературы были сделаны следую-
щие выводы: Наиболее изученными наночасти-
цами, которые продемонстрировали значительное
улучшение для различных применений в нефтега-
зовой промышленности, оказались нанокремнезем
(SiO2), за которым следует оксид алюминия
(Al2O3), что указывает на их высокий потенциал
для применения в этой области. Исследованные на-
ночастицы показали значительное положительное
влияние как на реологические, так и на фильтраци-
онные характеристики буровых растворов, а также
на улучшение термической стабильности буровых
растворов. Полимерные нанокомпозиты и ионные
жидкости с высокой термической стабильностью
считаются перспективными ингибиторами сланце-
вого газа для будущего применения в бурении
нефтяных и газовых пластов. Однако необходимо
учитывать практическое применение ионных жид-
костей, сополимеров и нанокомпозитов в качестве
ингибиторов сланца в добавках к буровым раство-
рам. Следует учитывать стоимость синтеза сополи-
меров и полимерных нанокомпозитов, их токсич-
ность и анализ опасности для реальных приложе-
ний. Хотя имеется ограниченная литература о
сополимерах, полимерных нанокомпозитах и ион-
ных жидкостях в качестве ингибиторов сланца, ла-
бораторные анализы ингибирования сланцев пока-
зали, что они являются сильным кандидатом для
применения ингибиторов сланца в буровых раство-
рах на водной основе. Таким образом, технологиче-
ским эффектом внедрения мероприятий, направ-
ленных на профилактику поглощений низкой (ма-
лой) интенсивности явился тот факт, что среднее
время строительства одной наклоннонаправленной
скважины составило 20 суток, тогда как среднее
время строительства одной аналогичной скважины,
без профилактики поглощений малой интенсивно-
сти составляло 23 суток.
Литература
1. A comprehensive review of nanoparticles ap-
plications in the oil and gas industry, Mortadha T. Al-
saba Mohammed F. Al Dushaishi Ahmed K. Abbas,
https://doi.org/10.1007/s13202-019-00825-z, 4-11 р.
2. Alaskar MN, Ames MF, Connor ST, Liu C,
Cui Y, Li K, et al. Nanoparticle and microparticle flow
in porous and fractured media-an experimental study.
SPE J 2012;17(4):1160-71. doi:10.2118/146752-pa.
3. Al-Shargabi M. A. T. S., Almusai A. Kh.,
Vazea A. A. Sh. A.Stages and mechanism of clay swell-
ing during well drilling // Scientific community of stu-
dents of the XXI century. Natural Sciences. - 2018. --
S. 47-52.
4. Limo Salehnezhad, Amir Heydari, Moslem
Fattahi. Experimental investigation and rheological be-
haviors of water-based drilling mud contained starch-
ZnO nanofluids through response surface methodol-
ogy. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.11.142.
2019 (1 - 14).
5. Ryen Caenn, George R., in Composition and
Properties of Drilling and Completion Fluids (Seventh
Edition), 2015,7(2), 63–29.
6. S. Q. Liu: Synthesis and properties of potas-
sium carboxymethyl starch for oilfield drilling. Drill
Fluid Complet. Fluid. 1988, 5(3), 27–29.
7. Al-Shargabi MA, Al-Musai AH. Review of
application of materials for controlling and preventing
lose circulation on water-based muds MATS. InНовые
идеи в науках о Земле 2021 (pp. 147-150).
8. Аль-Шаргаби МА, Альмусаи АХ, Вазеа
АА. Стадии и механизм набухания глин при буре-
нии скважин. InНаучное сообщество студентов XXI
столетия. Естественные науки 2018 (pp. 47-52).
9. Al-Shargabi, M. A. T. S., and A. H. A. Al-Mu-
sai. "Comparative analysis of programs for assessing
the risk of stuck drill pipes in an oil and gas
well." Проблемы геологии и освоения недр: труды
XXV Международного симпозиума имени акаде-
мика МА Усова студентов и молодых учёных, по-
священного 120-летию горногеологического обра-
зования в Сибири, 125-летию со дня основания
Томского политехнического университета, Томск,
5-9 апреля 2021 г. Т. 2.—Томск, 2021 2 (2021): 502-
504.
Sciences of Europe # 86, (2022) 16
ВСКРЫТИЕ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ НА
ДЕПРЕССИИ
Касим Х.А.
студент кафедры нефтегазовых технологий, группа БНГС-21-1М
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
OPENING OF FORMATIONS WITH ABNORMALLY LOW RESERVOIR PRESSURES ON
DEPRESSIONS
Qasim H.
State National Research Polytechnic University of Perm
DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-16-18
АННОТАЦИЯ
В последние годы почти все нефтяные компании России большое внимание уделяют как качеству
строительства скважин, так и вскрытию продуктивных пластов. С этой целью широко привлекают новые
прогрессивные технологии бурения. Одна из таких технологий - бурение на равновесии (с депрессией на
пласты). Вскрывая пласты в условиях депрессии, создают предпосылки к сохранению естественного со-
стояния вскрываемых продуктивных пород.
ABSTRACT
In recent years, almost all Russian oil companies have paid great attention to both the quality of well con-
struction and the opening of productive formations. For this purpose, new progressive drilling technologies are
widely attracted. One of such technologies is drilling at equilibrium (with depression on formations). By opening
layers in conditions of depression, they create prerequisites for the preservation of the natural state of the exposed
productive rocks.
Ключевые слова: пласт, депресия пласта, скважина, бурение, коллектор.
Keywords: formation, formation depression, well, drilling, collector.
Один из более технологичных способов буре-
ния, обеспечивающих процесс вскрытия продук-
тивных пластов на депрессии, - это применение ме-
тода колтюбинга. Колтюбинговый метод бурения
(coiled tubing) основан на использовании безмуфто-
вых гибких труб, широком развитии при бурении
новых скважин и стволов в старых скважинах[1-2].
Высокая техничность и экономическая эффектив-
ность достигаются при бурении горизонтальных и
наклонных боковых стволов в существующих сква-
жинах. Особенно эффективным может оказаться
колтюбинг на месторождениях, которые находятся
на поздней стадии разработки, для реанимации ста-
рого фонда скважин путём зарезки в ней боковых
стволов. Традиционное бурение осуществляют на
репрессии, когда давление в скважине промывоч-
ной жидкости выше пластового давления [3-4].
Следствием этого является проникновение промы-
вочной жидкости (ПЖ) внутрь пластов с их кольма-
тацией (рис.1). Бурение в условиях депрессии, при
котором Рскв ‹ рпл, наоборот, вызывает приток в
скважину пластового флюида, сохраняя при этом
естественные коллекторские свойства породы. Ре-
жим бурения при депрессии также более оптимален
для проведения геологических геохимических ис-
следований.
Рис. 1 - Взаимодействие в системе «скважина - пласт» при бурении на депрессии и репрессии
Sciences of Europe # 86, (2022) 17
Процесс высококачественного вскрытия про-
дуктивных пластов, освоения скважин являются
важнейшими из условий повышения эффективно-
сти, совершенствования систем по разработке
нефтяных, газовых, газоконденсатных месторожде-
ний.
Естественным состояние коллектора обеспе-
чивается создание наиболее благоприятных усло-
вий для интенсивного процесса движения пласто-
вых флюидов. Лишь при условии сохранения там
коллекторских свойств проявляется возможность
получения надежных и достоверных данных для
оценки извлекаемых запасов газа и нефти, достиже-
ния максимальной производительности скважин.
Однако выполнять эти условия в процессе бу-
рения скважин при использовании буровых раство-
ров возможным почти не представляется. Вопрос
по негативному влиянию фильтрата буровых рас-
творов, твёрдой фазы, поступающих внутрь про-
дуктивного пласта под действием депрессии [5-6],
в литературе неоднократно рассматривался. Но вне
зависимости от применяемых ныне профилактиче-
ских мероприятий при вскрытия продуктивных
пластов коллекторские их свойства почти всегда в
некоторой степени ухудшаются.
Одним из путей сохранения коллекторских
свойств является использование промывочных си-
стем, имеющих низкие удельные веса, что позво-
ляет создать в призабойной зоне давление меньшее,
чем в продуктивном пласте, способствующее бес-
препятственному поступлению нефти и газа из кол-
лектора и сохраняет его естественные свойства.
В настоящее время для этих целей применяют
газообразные агенты, сырую нефть, несжимаемые
жидкости.
Несжимаемые жидкости представляют собой
буровые растворы с введением твердой добавки -
частиц, выполненных из стекла с удельным весом
0,38 г/см3
существенно снижающих плотность бу-
ровых растворов.
Сырая нефть применяется там, где существуют
высокие давления в пласте, а также в тех случаях
[6-7], когда коллектор представлен смачиваемыми
нефтью минералами (пиробитум, элементарную
серу, асфальт).
Основными промывочными агентами при бу-
рении на депрессии являются газообразные, кото-
рые подразделяются на:
❖ газ (воздух, азот, выхлопные газы ДВС и
др.);
❖ туман;
❖ пена;
❖ аэрированная жидкость.
На рисунке представлены основные варианты
использования газообразных агентов в зависимости
от типа коллекторов
Рис 2 - основные варианты использования газообразных агентов
в зависимости от типа коллекторов-какой лучшее
1 – газ, 2 – туман, 3 – пена, 4 – аэрированная жидкость
Основное оборудование в комплексе состоять
должно из ряда блоков.
Первый из блоков включает:
– катушку и колонну гибких труб;
– устройство монтажа;
– инжектор – устройство, которое транспорти-
рует КГТ;
– кабину для управления агрегатом;
– насосная (компрессорная) станция для
очистки от технологической жидкости гибкой
трубы.
Второй из блоков включает:
– ёмкость для технологической жидкости
(около 8 – 10 м3
), снабжённую тепловой изоляцией;
– нагревательное устройство технологической
жидкости. Конструкция должна предусматривать
Sciences of Europe # 86, (2022) 18
устройства, которые станут обеспечивать ликвида-
цию отложений, возникающих на стенках в тепло-
обменнике нагревателя;
– насос объёмного действия для перекачива-
ния технологических жидкостей с давлением до 70
МПа и максимальной подачей 30 л/с. Движение
насоса осуществляется ходовым двигателем агре-
гата.
Вспомогательное оборудование, которым
установка должна укомплектовываться:
– уплотнительный элемент гибкой устьевой
трубы;
– противовыбросовый четырёхсекционный
превентор;
– комплект быстро разборного манифольда
для технологических жидкостей;
– прибор, регистрирующий нагрузки от веса
колонн труб;
– комплект внутри скважинного инструмента
(локатор конца трубы, шарнирный отклонитель,
разъединитель снабжённый извлекающим устрой-
ством, центратор колонны, обратные клапаны, ряд
струйных насадок, акселераторы и ясы и пр.).
В комплект главного оборудования вхо-
дит специальный инструмент:
– полный набор инструмента, необходимого
при выполнении технологических операций, при
техническом обслуживания агрегата;
– набор запасных частей, которыми установка
обеспечена должна быть на три сезона эксплуата-
ции.
- разрушающий породу инструмент
- забойный двигатель.
Более типично из описываемых комплексов
оборудование от фирмы "Dreco". Это оборудование
представляет собой пару агрегатов, один из кото-
рых производит операции с трубой, а второй обес-
печивает процесс подачи технологической жидко-
сти[8].
Агрегат, который обеспечивает работу с КГТ
[9-10], монтируется на специализированном шасси
имеющем формулу "10 ´ 10". Оно включает пару пе-
редних и тройку задних мостов, которые все веду-
щие. В конструкции используются серийно изго-
тавливаемые мосты, установленные на раму, специ-
альным образом спроектированную для работы на
данном агрегате. Для перемещения его и привода
механизмов агрегата при работе служит дизельный
двигатель, что расположен за кабинкой водителя.
От двигателя крутящий момент передаётся кардан-
ным валом на раздаточную коробку, находящуюся
в средней части указанной рамы, а от неё – к группе
задних и передних мостов. Над самим двигателем
смонтирована кабинка управления агрегатом, спо-
собная перемещаться вертикально с использова-
нием специальных направляющих на высоту при-
мерно 1 м.
На средней части в раме агрегата находится
особый барабан, имеющий колонну гибких труб, на
нём смонтирован укладчик труб. В кормовой части
этого агрегата установлен манипулятор гидропри-
водного типа, предусмотрено место перевозки
транспортёра, превентора, инструментов. Рядом
располагается катушка, несущая гибкие трубопро-
воды, служащие для соединения транспортёра с аг-
регатом.
Литература
1. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Гидроаэромеха-
ника в бурении: Учебник для вузов. - М.: Недра,
1987. - 304 с.
2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков
Ю.М. Заканчивание скважин. Учеб. пособие для ву-
зов. - М.: ООО «Недра - Бизнесцентр» 2000. - 670 с:
ил.
3. Сократов В.Г. Бурильная колонна: Учеб.
пособие/ Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2003. 87 с.
4. Сократов В.Г. Долота для бурения глубо-
ких скважин: Учеб. пособие/ Перм. гос. техн. ун-т.
Пермь, 2003. 84 с.
5. Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков
Ю.М. Буровые промывочные и тампонажные рас-
творы: Учеб. пособие для вузов. - М.: Недра, 1999.
6. Булатов А.И., Габузов Г.Г., Макаренко
П.П. Гидродинамика углубления и цементирования
скважин. -М.: Недра, 1999.
7. Ю.Маковей Н. Гидравлика бурения: Пер. с
рум. - М.: Недра, 1986. 11.Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-
03. - М., 2003.
8. Нифантов В.И., Лихушин А.М., Онищенко
В.Т. Экономическая оценка технологии бурения и
крепления вертикальных и горизонтальных сква-
жин ПХГ/ / Строительство газовых и газоконден-
сатных скважин: Сб. науч. тр. ВНИИгаз и СевКав-
НИПИгаз. – М.: 1999. – С. 207–209.
9. Evaluation of the cement sheath safety after
shaped charge perforation considering the criterion of
cement stone destruction / S. E. Chernyshov,
S. G. Ashikhmin, Y. A. Kashnikov, A. D. Savich,
A. V. Mosin, A. S. Chukhlov // Neftyanoe Kho-
zyaystvo - Oil Industry [Electronic resource]. - 2021. -
№ 6. - P. 50-53. - Mode of access: https://www.sco-
pus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111124375.
- Title from screen. - DOI 10.24887/0028-2448-2021-
6-50-53., Scopus
10. The study of polymer additives to cement slur-
ries for casing cementing in high deviation wells /
А. А. Куницких, С. Е. Чернышов, Е. А. Гашев,
И. В. Домбровский, В. Р. Хоменок // Neftyanoe
Khozyaystvo - Oil Industry [Electronic resource]. -
2018. - № 11. - P. 96-98. - Mode of access:
https://www.scopus.com. - Title from screen. - DOI
10.24887/0028-2448-2018-11-96-98., Scopus
11. Improvement of devices of abrasive jet perfo-
ration in oil wells / N. I. Krysin, E. P. Riabokon,
M. S. Turbakov, S. E. Chernyshov, A. A. Shcherbakov
// Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry [Electronic re-
source]. - 2016. - № 8. - P. 129-131. - Mode of access:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85021759065. - Title from screen.
12. Разработка специальных тампонажных со-
ставов с регулируемой кинетикой расширения /
С. Е. Чернышов, А. А. Куницких // Нефтяное хо-
зяйство. - 2017. - № 8. - С. 83-85.
Sciences of Europe # 86, (2022) 19
MEDICAL SCIENCES
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С
ВНУТРИМАТОЧНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ В АНАМНЕЗЕ
Лоскутова Т.А.,
Днепропетровский государственный медицинский университет,
Кафедра акушерства и Гинекологии,
Доктор медицинских наук, Профессор
Грищенко А.С.
Днепропетровский государственный медицинский университет,
врач-интерн акушер-гинеколог
ASSESSMENT OF RISK FACTORS OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN WITH OF
INTRAUTERINE INTERVENTIONS IN ANAMNESIS
Loskutova T.,
Dnipro State Medical University, obstetrics and gynecology department,
Doctor of Medical Science, Professor
Hryshchenko A.
Dnipro State Medical University, doctor intern obstetrician-gynecologist
DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-19-22
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования по определению факторов риска формирования хро-
нического эндометрита у женщин репродуктивного возраста. Установлено, что «слепое» фракционное вы-
скабливание и медицинские аборты значительно увеличивают шансы развития хронического эндометрита
в будущем. Никакой связи с наличием гистероскопии в анамнезе и последующим развитием ХЭ не уста-
новлено. По данным исследования доля ХЭ у пациенток с инвазивными вмешательствами в полость матки
в анамнезе по данным иммуногистохимического определения маркера CD 138 составляет 78,4% против
7,7%, а по данным гистероскопического исследования 92,2% против 10,3% женщин без вмешательств в
анамнезе.
ABSTRACT
The article presents the results of a study of the determinetion the risk factors for the formation of chronic
endometritis in women of childbearing age. It has been established that "blind" fractional scraping and medical
abortions significantly increase the chances of developing chronic endometritis in the future. No association with
hysteroscopic history and subsequent development of CE has been determined. According to the study, the pro-
portion of CE in patients with a history of invasive interventions in the uterine cavity according to the immuno-
histochemical determination of the marker CD 138 is 78.4% vs. 7.7%, and according to hysteroscopic studies
92.2% vs. 10.3% of women without a history of intervention.
Ключевые слова: хронический эндометит, факторы риска, хирургические вмешательства в полость
матки, бесплодие, гистероскопия, CD 138, инфекции передающиеся половым путем.
Keywords: chronic endometritis, risk factors, surgical intrauterine interventions, infertility, hysteroscopy,
CD 138, sexually transmitted diseases.
Along with the high incidence of chronic inflam-
matory diseases of the cervix, vagina, uterine append-
ages, the incidence of chronic endometritis (CE) has re-
cently increased. Chronic inflammation in the uterine
mucosa is the cause of impaired women fertility, repro-
ductive loss, abnormal uterine bleeding (AUB). CE is
very common among women with idiopathic infertility
(40.7 - 55.7%), unsuccessful IVF attempts (13.95 -
57.55%) and early pregnancy loss (42.9 - 56%) [1-6].
Chronic endometritis is most common in women
with habitual miscarriage, as the prolonged persistence
of infection in the endometrium, which is observed in
CE, even in the absence of severe clinical manifesta-
tions of the disease, leads damaging of the receptor ap-
paratus, which can cause reproductive dysfunction.
Chronic endometritis (CE) is a persistent inflam-
matory disease of the endometrial mucosa character-
ised by superficial endometrial edema, high stromal
cell density, dissociated maturation between the epithe-
lium and stroma, and endometrial infiltration by stro-
mal plasma cells [7-8]. Risk factors for CE include sur-
gery and intervention in the uterine cavity (cesarean
section, diagnostic scraping of the uterine cavity) and
foreign bodies in the uterine cavity (spiral, remnants of
the fertilized egg), but sometimes the cause is un-
known.
Long-term inflammatory process in the body stim-
ulates the immune system, which leads to the formation
of autoimmune responses that cause secondary dam-
age, including endometrial hormone receptors, such as
estrogen and progesterone. As a result, the endome-
Sciences of Europe # 86, (2022) 20
trium becomes insensitive to hormonal influences, be-
comes thin, and, eventually, there is a defective trans-
formation and unwillingness to accept the embryo.
Moreover, this affects the qualitative and quanti-
tative changes in the endometrial microbiome and
causes abnormal reproduction of various types of mi-
croorganisms, mainly gram-negative and intracellular
bacteria (for example - Enterococcus faecalis, Myco-
plasma, Ureaplasma, Escherichia coli. and Streptococ-
cus spp.) [9,10]. As evidence of the infectious etiology
of CE, several studies have found that specific cycles
of antibiotics can cure CE in most patients [1,4,7].
In the majority of cases, CE in women is asymp-
tomatic or patients have mild disorders such as abnor-
mal uterine bleeding (AUB), dyspareunia, pelvic dis-
comfort and leukorrhea [1,11,12]. In addition, CE can-
not be identified by ultrasound due to the lack of
specific ultrasound markers [2]. For these reasons, CE
often goes unnoticed or is diagnosed accidentally dur-
ing hysteroscopic treatment of gynecological diseases:
AUB, polyps, endometrial hyperplasia, infertility or
chronic pelvic pain [3]. Fluid hysteroscopy plays a cen-
tral role in the diagnosis of CE. This technique allows
to visualize the condition of the endometrium and iden-
tify changes that are specific to CE, namely: focal or
diffuse micropolyps, stromal edema, focal hyperemia
and hemorrhagic spots in the endometrium [3]. "
The current "gold" standard for the diagnosis of
CE is endometrial biopsy with histological and im-
munohistochemical examination , which is held on 7-
11 days of menstrual cycle (during this period the con-
tent of immunocompetent cells in the endometrium is
minimal), that allows to identify plasma cells (CD138),
which are the main diagnostic marker of chronic endo-
metritis [1].
Despite the introduction of the latest diagnostic
technologies and treatments, the incidence of CE is not
reduced, which necessitates the prevention and detec-
tion of risk factors for chronic endometritis in women
of childbearing age.
The purpose of the study was to determine the
risk factors for the formation of chronic endometritis in
women of childbearing age.
METHODOLOGY AND RESEARCH
METHODS
90 patients were included in a prospective case-
control study. The main (O) group consisted of 51 pa-
tients with a history of surgery (scraping, hysteroscopy
or IUD – intrauterine device) in the uterine cavity. The
control group (K) was formed by 39 women without
surgery in the uterine cavity in the past. Also, the crite-
ria for inclusion in the study were: age of patients 20-
45 years, diagnosis of endometrial polyp, endometrial
hyperplasia, abnormal uterine bleeding, female infertil-
ity, which were the basis for their hysteroscopy or hys-
teroresectoscopy. The study lasted from August 2020
to November 2021. It was approved by the Bioethics
Commission.
All patients gave written consent for the anony-
mous use of their clinical data for research purposes.
To achieve the goal of the study were used the fol-
lowing methods: study of personal details, complaints,
medical history and disease, general clinical and gyne-
cological examination, histopathological examination,
pathomorphological (histological, morphometric, im-
munohistochemical), statistical methods.
The comprehensive examination included anam-
nesis data, general clinical and gynecological examina-
tions, laboratory and instrumental methods.
The diagnosis of CE was verified by hysteroscopy
and immuno-histochemical examination of the endo-
metrium (IHC). For endometrial IHC was used indirect
streptavidin peroxidase method which is based on the
detection of CD138 expression by Kit monoclonal an-
tibodies. Monoclonal antibodies manufactured by
Thermo Fisher Anatomical Pathology (Great Britain)
CD138 Ab-2 (Clone MI 15) - a marker of plasma cells
which were used as primary antibodies. The results of
the reactions for each parameter were evaluated by the
percentage of stained cells (nuclei) of a certain type by
counting 100 cells of this type.
Hysteroscopic intervention was performed on 7-
11 day of the menstrual cycle (MC) using Karl Storz
equipment (Germany) with 7.5 mm optics and a view-
ing angle of 30 degrees according to the generally ac-
cepted method. Sterile irrigation solution "Turusol"
was used as an optical medium. During hysteroscopy,
the size and shape of the uterine cavity, the presence of
deformities, endometrioid passages were assessed. The
color, uniformity of color, folding and heterogeneity of
the thickness of the endometrium, the presence of hem-
orrhages, polyp-like formations, intrauterine synechiae,
foreign antibodies in the uterine cavity were evaluated
Signs of CE were diffuse hyperemia, micropolyps,
stroma edema.
Sonographic examination was performed in pa-
tients of all groups using series of longitudinal and
cross sections using an ultrasound device Voluson E8
using a multi-frequency transvaginal transducer with a
frequency of 4.0-7.5 MHz and, if necessary, abdominal,
with a frequency of 3.5 MHz. The study was performed
on the 5th-9th day of the menstrual cycle.
Statistical analysis of the results of the study was
performed using licensed computer programs Mi-
crosoft Excel 2010 and Graph Pad Prism 5 (license
number 35B73650-6899-11DA-6784-
00232A9018BE).
The main characteristics are presented in the form
of the number of observations (n), the arithmetic mean
(M), the standard error of the mean (± m), relative val-
ues (abs.,%), The level of statistical significance (p).
The normality of the distribution of quantitative traits
was assessed using the Shapiro-Wilk and Kolmogorov-
Smirnov criteria. Comparison of statistical characteris-
tics in groups was performed using parametric and non-
parametric criteria: estimation of probability of differ-
ences of averages for unrelated samples - by Student's
criteria (t), probability of differences of qualitative in-
dicators - by Pearson's Chi-square criterion (χ2), in-
cluding correction Yates (Yates corrected), Fisher's ex-
act test.The discrepancy was considered significant at p
<0.05.
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1
Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1

More Related Content

What's hot

POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2POLISH JOURNAL OF SCIENCE
 
Русская наука
Русская наукаРусская наука
Русская наукаNastia Moreva
 
740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытия740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытияivanov15548
 
Просвещение в России
Просвещение в РоссииПросвещение в России
Просвещение в РоссииNastia Moreva
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3POLISH JOURNAL OF SCIENCE
 
191.музейно выставочная археология методические указания для студентов истор...
191.музейно выставочная археология  методические указания для студентов истор...191.музейно выставочная археология  методические указания для студентов истор...
191.музейно выставочная археология методические указания для студентов истор...ivanov15666688
 
Санкт-Петербург - научный центр
Санкт-Петербург - научный центрСанкт-Петербург - научный центр
Санкт-Петербург - научный центрEkVP
 
516.инверсия философии искусства от классики до абсурда
516.инверсия философии искусства от классики до абсурда516.инверсия философии искусства от классики до абсурда
516.инверсия философии искусства от классики до абсурдаivanov15548
 
09 Тематические коллекции
09 Тематические коллекции 09 Тематические коллекции
09 Тематические коллекции Pavel Kallinikov
 
Музеология: парадигмы науки
Музеология: парадигмы наукиМузеология: парадигмы науки
Музеология: парадигмы наукиSapanzha
 
Журнал "Библиомозаика" №4, 2022
Журнал "Библиомозаика" №4, 2022Журнал "Библиомозаика" №4, 2022
Журнал "Библиомозаика" №4, 2022MargaritaScelcicova
 
конструктивизм ссср 20 30ых гг.
конструктивизм ссср 20 30ых гг.конструктивизм ссср 20 30ых гг.
конструктивизм ссср 20 30ых гг.DREAMARY
 

What's hot (20)

POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №46 (2021) VOL. 2
 
Русская наука
Русская наукаРусская наука
Русская наука
 
Njd 60 3
Njd 60 3Njd 60 3
Njd 60 3
 
740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытия740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытия
 
Vol 1-no-17-17-2017
Vol 1-no-17-17-2017Vol 1-no-17-17-2017
Vol 1-no-17-17-2017
 
Znanstvena-misel-journal-№36-2019-Vol-1
Znanstvena-misel-journal-№36-2019-Vol-1Znanstvena-misel-journal-№36-2019-Vol-1
Znanstvena-misel-journal-№36-2019-Vol-1
 
Просвещение в России
Просвещение в РоссииПросвещение в России
Просвещение в России
 
Znanstvena misel journal №59 2021
Znanstvena misel journal №59 2021Znanstvena misel journal №59 2021
Znanstvena misel journal №59 2021
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №45 (2021) VOL. 3
 
191.музейно выставочная археология методические указания для студентов истор...
191.музейно выставочная археология  методические указания для студентов истор...191.музейно выставочная археология  методические указания для студентов истор...
191.музейно выставочная археология методические указания для студентов истор...
 
Санкт-Петербург - научный центр
Санкт-Петербург - научный центрСанкт-Петербург - научный центр
Санкт-Петербург - научный центр
 
VOL-2-No-49-49-2020
VOL-2-No-49-49-2020VOL-2-No-49-49-2020
VOL-2-No-49-49-2020
 
VOL-2-No-9-9-2016
VOL-2-No-9-9-2016VOL-2-No-9-9-2016
VOL-2-No-9-9-2016
 
516.инверсия философии искусства от классики до абсурда
516.инверсия философии искусства от классики до абсурда516.инверсия философии искусства от классики до абсурда
516.инверсия философии искусства от классики до абсурда
 
09 Тематические коллекции
09 Тематические коллекции 09 Тематические коллекции
09 Тематические коллекции
 
Музеология: парадигмы науки
Музеология: парадигмы наукиМузеология: парадигмы науки
Музеология: парадигмы науки
 
Журнал "Библиомозаика" №4, 2022
Журнал "Библиомозаика" №4, 2022Журнал "Библиомозаика" №4, 2022
Журнал "Библиомозаика" №4, 2022
 
конструктивизм ссср 20 30ых гг.
конструктивизм ссср 20 30ых гг.конструктивизм ссср 20 30ых гг.
конструктивизм ссср 20 30ых гг.
 
Znanstvena misel journal №64 2022
Znanstvena misel journal №64 2022Znanstvena misel journal №64 2022
Znanstvena misel journal №64 2022
 
СоцДем в современном мире
СоцДем в современном миреСоцДем в современном мире
СоцДем в современном мире
 

Similar to Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1

The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3The scientific heritage
 
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1The scientific heritage
 
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3The scientific heritage
 
The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3The scientific heritage
 
696.культурология искусства теория и история искусства
696.культурология искусства  теория и история искусства696.культурология искусства  теория и история искусства
696.культурология искусства теория и история искусстваivanov1566353422
 
696.культурология искусства теория и история искусства
696.культурология искусства  теория и история искусства696.культурология искусства  теория и история искусства
696.культурология искусства теория и история искусстваefwd2ws2qws2qsdw
 
The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2The scientific heritage
 
740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытия740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытияivanov1566353422
 
The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4
The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4
The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4The scientific heritage
 
Московское наследие. Выпуск № 36
Московское наследие. Выпуск № 36Московское наследие. Выпуск № 36
Московское наследие. Выпуск № 36Darina170488
 

Similar to Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1 (20)

NJD_70_1.pdf
NJD_70_1.pdfNJD_70_1.pdf
NJD_70_1.pdf
 
VOL 1, No 39 (39) (2019)
VOL 1, No 39 (39) (2019)VOL 1, No 39 (39) (2019)
VOL 1, No 39 (39) (2019)
 
VOL-2-No-50-50-2020
VOL-2-No-50-50-2020VOL-2-No-50-50-2020
VOL-2-No-50-50-2020
 
The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 76 (76) (2021) Vol 3
 
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 1
 
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3
The scientific heritage No 82 (82) (2022) Vol 3
 
The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3
The scientific heritage No 77 (77) (2021) Vol 3
 
696.культурология искусства теория и история искусства
696.культурология искусства  теория и история искусства696.культурология искусства  теория и история искусства
696.культурология искусства теория и история искусства
 
696.культурология искусства теория и история искусства
696.культурология искусства  теория и история искусства696.культурология искусства  теория и история искусства
696.культурология искусства теория и история искусства
 
The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 81 (81) (2021) Vol 2
 
740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытия740.культура и искусство поиски и открытия
740.культура и искусство поиски и открытия
 
The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4
The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4
The scientific heritage No 71 (71) (2021) Vol 4
 
Vol 3-no-19-19-2017
Vol 3-no-19-19-2017Vol 3-no-19-19-2017
Vol 3-no-19-19-2017
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №61 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №61 (2023)POLISH JOURNAL OF SCIENCE №61 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №61 (2023)
 
Vol 1-no-19-19-2017
Vol 1-no-19-19-2017Vol 1-no-19-19-2017
Vol 1-no-19-19-2017
 
VOL 1, No 59 (2020)
VOL 1, No 59 (2020)VOL 1, No 59 (2020)
VOL 1, No 59 (2020)
 
VOL-1-No-10-10-2017
VOL-1-No-10-10-2017VOL-1-No-10-10-2017
VOL-1-No-10-10-2017
 
Московское наследие. Выпуск № 36
Московское наследие. Выпуск № 36Московское наследие. Выпуск № 36
Московское наследие. Выпуск № 36
 
VOL-2-No-13-13-2017
VOL-2-No-13-13-2017VOL-2-No-13-13-2017
VOL-2-No-13-13-2017
 
VOL-3-No-45-2019
VOL-3-No-45-2019VOL-3-No-45-2019
VOL-3-No-45-2019
 

More from Sciences of Europe

Sciences of Europe journal No 139 (2024).pdf
Sciences of Europe journal No 139 (2024).pdfSciences of Europe journal No 139 (2024).pdf
Sciences of Europe journal No 139 (2024).pdfSciences of Europe
 
Sciences of Europe journal No 138 (2024)
Sciences of Europe journal No 138 (2024)Sciences of Europe journal No 138 (2024)
Sciences of Europe journal No 138 (2024)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe journal No 137 (2024)
Sciences of Europe journal No 137 (2024)Sciences of Europe journal No 137 (2024)
Sciences of Europe journal No 137 (2024)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe journal No 136 (2024)
Sciences of Europe journal No 136 (2024)Sciences of Europe journal No 136 (2024)
Sciences of Europe journal No 136 (2024)Sciences of Europe
 
"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)
"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)
"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 134 (2024)
Sciences of Europe No 134 (2024)Sciences of Europe No 134 (2024)
Sciences of Europe No 134 (2024)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 133 (2024)
Sciences of Europe No 133 (2024)Sciences of Europe No 133 (2024)
Sciences of Europe No 133 (2024)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 132 (2023)
Sciences of Europe No 132 (2023)Sciences of Europe No 132 (2023)
Sciences of Europe No 132 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 131 (2023)
Sciences of Europe No 131 (2023)Sciences of Europe No 131 (2023)
Sciences of Europe No 131 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 130 (2023)
Sciences of Europe No 130 (2023)Sciences of Europe No 130 (2023)
Sciences of Europe No 130 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 129 (2023)
Sciences of Europe No 129 (2023)Sciences of Europe No 129 (2023)
Sciences of Europe No 129 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 128 (2023)
Sciences of Europe No 128 (2023)Sciences of Europe No 128 (2023)
Sciences of Europe No 128 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 127 (2023)
Sciences of Europe No 127 (2023)Sciences of Europe No 127 (2023)
Sciences of Europe No 127 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 126 (2023)
Sciences of Europe No 126 (2023)Sciences of Europe No 126 (2023)
Sciences of Europe No 126 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 125 (2023)
Sciences of Europe No 125 (2023)Sciences of Europe No 125 (2023)
Sciences of Europe No 125 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 124 (2023)
Sciences of Europe No 124 (2023)Sciences of Europe No 124 (2023)
Sciences of Europe No 124 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 123 (2023)
Sciences of Europe No 123 (2023)Sciences of Europe No 123 (2023)
Sciences of Europe No 123 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 122 (2023)
Sciences of Europe No 122 (2023)Sciences of Europe No 122 (2023)
Sciences of Europe No 122 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 121 (2023)
Sciences of Europe No 121 (2023)Sciences of Europe No 121 (2023)
Sciences of Europe No 121 (2023)Sciences of Europe
 
Sciences of Europe No 120 (2023)
Sciences of Europe No 120 (2023)Sciences of Europe No 120 (2023)
Sciences of Europe No 120 (2023)Sciences of Europe
 

More from Sciences of Europe (20)

Sciences of Europe journal No 139 (2024).pdf
Sciences of Europe journal No 139 (2024).pdfSciences of Europe journal No 139 (2024).pdf
Sciences of Europe journal No 139 (2024).pdf
 
Sciences of Europe journal No 138 (2024)
Sciences of Europe journal No 138 (2024)Sciences of Europe journal No 138 (2024)
Sciences of Europe journal No 138 (2024)
 
Sciences of Europe journal No 137 (2024)
Sciences of Europe journal No 137 (2024)Sciences of Europe journal No 137 (2024)
Sciences of Europe journal No 137 (2024)
 
Sciences of Europe journal No 136 (2024)
Sciences of Europe journal No 136 (2024)Sciences of Europe journal No 136 (2024)
Sciences of Europe journal No 136 (2024)
 
"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)
"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)
"Sciences of Europe" journal No 135 (2024)
 
Sciences of Europe No 134 (2024)
Sciences of Europe No 134 (2024)Sciences of Europe No 134 (2024)
Sciences of Europe No 134 (2024)
 
Sciences of Europe No 133 (2024)
Sciences of Europe No 133 (2024)Sciences of Europe No 133 (2024)
Sciences of Europe No 133 (2024)
 
Sciences of Europe No 132 (2023)
Sciences of Europe No 132 (2023)Sciences of Europe No 132 (2023)
Sciences of Europe No 132 (2023)
 
Sciences of Europe No 131 (2023)
Sciences of Europe No 131 (2023)Sciences of Europe No 131 (2023)
Sciences of Europe No 131 (2023)
 
Sciences of Europe No 130 (2023)
Sciences of Europe No 130 (2023)Sciences of Europe No 130 (2023)
Sciences of Europe No 130 (2023)
 
Sciences of Europe No 129 (2023)
Sciences of Europe No 129 (2023)Sciences of Europe No 129 (2023)
Sciences of Europe No 129 (2023)
 
Sciences of Europe No 128 (2023)
Sciences of Europe No 128 (2023)Sciences of Europe No 128 (2023)
Sciences of Europe No 128 (2023)
 
Sciences of Europe No 127 (2023)
Sciences of Europe No 127 (2023)Sciences of Europe No 127 (2023)
Sciences of Europe No 127 (2023)
 
Sciences of Europe No 126 (2023)
Sciences of Europe No 126 (2023)Sciences of Europe No 126 (2023)
Sciences of Europe No 126 (2023)
 
Sciences of Europe No 125 (2023)
Sciences of Europe No 125 (2023)Sciences of Europe No 125 (2023)
Sciences of Europe No 125 (2023)
 
Sciences of Europe No 124 (2023)
Sciences of Europe No 124 (2023)Sciences of Europe No 124 (2023)
Sciences of Europe No 124 (2023)
 
Sciences of Europe No 123 (2023)
Sciences of Europe No 123 (2023)Sciences of Europe No 123 (2023)
Sciences of Europe No 123 (2023)
 
Sciences of Europe No 122 (2023)
Sciences of Europe No 122 (2023)Sciences of Europe No 122 (2023)
Sciences of Europe No 122 (2023)
 
Sciences of Europe No 121 (2023)
Sciences of Europe No 121 (2023)Sciences of Europe No 121 (2023)
Sciences of Europe No 121 (2023)
 
Sciences of Europe No 120 (2023)
Sciences of Europe No 120 (2023)Sciences of Europe No 120 (2023)
Sciences of Europe No 120 (2023)
 

Sciences of Europe No 86 (2022) Vol. 1

  • 1. No 86 (2022) Vol. 1 Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364 The journal is registered and published in Czech Republic. Articles in all spheres of sciences are published in the journal. Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian. Articles are accepted each month. Frequency: 24 issues per year. Format - A4 All articles are reviewed Free access to the electronic version of journal Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking copyright laws. Chief editor: Petr Bohacek Managing editor: Michal Hudecek • Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva • Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry Academy of Sciences of the Czech Republic • Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History (Moscow, Russia); • Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze • Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) • Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice • Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. (Kharkov, Ukraine) • Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava • Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History (Moscow, Russia); • Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci • Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De- partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) • Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy- chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) «Sciences of Europe» - Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha E-mail: info@european-science.org Web: www.european-science.org
  • 2. CONTENT ARCHITECTURE Ismailov G., Sergunina V., Starenchenko E., Jacobi E., Slobodenyuk A., Matevosyan T. THE DEVELOPMENT OF ART DECO STYLE IN SOVIET RUSSIA.........................................................................3 BIOLOGICAL SCIENCES Lazebnaya I. RESISTANCE TO BOVINE LEUKEMIA VIRUS IN HOLSTEIN AND RUSSIAN BLACK-AND-WHITE BREEDS BASED ON BOLA-DRB3 GENE ALLELES ........................8 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES Al-Ghanimi Murtada Adil OVERVIEW ON MATERIALS FOR LOSS CIRCULATION PREVENTION OF DRILLING FLUIDS............................11 Qasim H. OPENING OF FORMATIONS WITH ABNORMALLY LOW RESERVOIR PRESSURES ON DEPRESSIONS ................16 MEDICAL SCIENCES Loskutova T., Hryshchenko A. ASSESSMENT OF RISK FACTORS OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN WITH OF INTRAUTERINE INTERVENTIONS IN ANAMNESIS...............................19 PHYSICS AND MATHEMATICS Zelensky A. AN APPROXIMATE VERSION OF THE MATHEMATICAL THEORY OF ORTHOTROPIC PLATES OF ARBITRARY CONSTANT THICKNESS..............................................23 Koshman V. ON THE PHYSICAL EFFECT OF INCREASING THE GRAVITATIONAL MASS OF THE UNIVERSE DURING ITS COSMOLOGICAL EXPANSION ....................................36 Rysin A., Nikiforov I., Boykachev V. DERIVATION OF IMPROVED MAXWELL’S EQUATIONS WITHTRANSITION TO WAVE EQUATIONS.................40 Sharin Y. NEW EQUATIONS FOR DETERMINING THE EIGENSTATES OF A CURVED SPACE WITH TORSION....................................................................57 Yurkevich N., Sauchuk H. DETERMINATION OF MICRO DEFORMATIONS AND COHERENT SCATTERING REGIONS IN CERAMIC MATERIALS................................................................59 TECHNICAL SCIENCES Wwedenskiy O., Wwedenskaya S. FISH PASSING AND SPAWNING CHANNEL ................67
  • 3. Sciences of Europe # 86, (2022) 3 ARCHITECTURE РАЗВИТИЕ СТИЛЯ АР-ДЕКО В СОВЕТСКОЙ РОССИИ Исмаилов Г.М., Сергунина В.Н., Старенченко Е.С., Якоби Э.В., Слободенюк А.И., Матевосян Т.В. ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск, Россия THE DEVELOPMENT OF ART DECO STYLE IN SOVIET RUSSIA Ismailov G., Sergunina V., Starenchenko E., Jacobi E., Slobodenyuk A., Matevosyan T. Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russia DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-3-7 АННОТАЦИЯ В статье рассматривается не только история возникновения ар-деко, но и характерные черты и разви- тие стиля в советской архитектуре, дизайне интерьера и живописи. Также в работе указаны характерные отличия ар-деко от стиля модерн. Особое внимание уделено тому, как стиль ар-деко проявлялся в архи- тектуре Советской России. Приведен анализ советского и европейского стиля ар-деко. ABSTRACT The article examines not only the history of Art Deco, but also the characteristic features and development of style in Soviet architecture, interior design and painting. The work also shows the characteristic differences be- tween Art Deco and Art Nouveau style. Special attention is paid to how the Art Deco style manifested itself in the architecture of Soviet Russia. The analysis of the Soviet and European Art Deco style is given. Ключевые слова: ар-деко, стиль, искусство, дизайн, декоративное искусство, архитектура, СССР. Keywords: art Deco, style, art, design, decorative art, architecture, USSR. Ар-деко оставил яркий след архитектуре и проектировании интерьеров, декоративно-приклад- ном и промышленном дизайне, искусстве. В миро- вом контексте исследователи выделяют множество периодов его стилистического развития, в том числе ранний период стиля – стиль 1925 года, тесно связанного с эпохой модерна, и зрелый – «обтекае- мый» стиль 1930-х годов. [13]Сегодня ряд отече- ственных исследователей готовы обозначить в ка- честве одного из стилей эпохи 1930-х годов – совет- скую версию ар-деко, что говорит о близости художественных проявлений в СССР и за рубежом. Но как развивался стиль ар-деко в Советской Рос- сии? На этот вопрос последует ответ в статье. Ар-деко – стиль намеренно дорогой, предна- значенный для людей «среднего класса» [1]. Искус- ствоведы считают, что ар-деко является новым вит- ком стиля модерн, его продолжением. Но эти два стиля имеют очень разный характер. В отличие от модерна для ар-деко характерны смелые геометри- ческие формы, строгая закономерность, этнические геометрические узоры, отсутствие ярких цветов в оформлении, но при этом наличие цветастых орна- ментов, роскошь и дорогие, современные матери- алы. Ар-деко соединял в себе все, что нравилось его творцам: исторические темы, экзотические мотивы, технологический прогресс, дорогостоящие матери- алы и современное искусство. Стиль стал своего рода попыткой совместить высокое искусство с вполне прикладными потреб- ностями общества, желание создать эстетический шедевр из утилитарных вещей — светильника, аба- жура, настенного панно или настольной статуэтки, обычного шкафа или кресла, дверной ручки, венти- ляционной решетки, окна, сумочки, бижутерии. Во всем, что окружает человека, должны быть стиль, изящество и красота. В своем роде это была по- пытка ремесленников доказать, что их творения мо- гут быть произведениями искусства даже в усло- виях промышленного производства [2]. Датой рож- дения стиля ар-деко считается последние числа апреля 1925 года, когда в Париже прошла гранди- озная Международная выставка современных деко- ративных и промышленных искусств. Выставка иг- рала важную роль в зарождении нового стиля, по- этому название он получил по первым буквам краткого названия выставки: «Arts Dеcoratifs» – art deco.
  • 4. Sciences of Europe # 86, (2022) 4 В Европе во власти ар-деко находилась инду- стрия развлечений и сферы искусства, стиль сфор- мировал сам образ жизни людей в мирное время между двумя войнами, их манеру одеваться и раз- говаривать, путешествовать, работать и отдыхать. Ар-деко призывал к каждодневному наслаждению жизнью во всех её проявлениях, что противоречило идеологии советской России – строить новый и справедливый мир будущего, поэтому об ар-деко в советское время избегали говорить [1]. В своей ос- нове стиль ар-деко предназначался для среднего класса, но его распространение в странах, пережив- ших слом капитализма, в том числе в СССР, гово- рит в пользу его универсальности, идеологической и социальной привлекательности, принадлежности к устойчивой моде. Искусствоведы, исследовавшие ар-деко совет- ской России, столкнулись с трудностями. Речь идет о попытке совмещения образования нового стиля с жестким идеологическим сломом, и переходом к социалистическому режиму в начале 1930-х годов. Одна из сложностей в распознавании ар-деко со- стоит в необходимости изменения стереотипов о стиле, сложившихся по отношению к советской ар- хитектуре и искусству 1930 – 1940-х годов. Однако совершенно ясно, что одним из главных отличий советского варианта стиля от западного является его крайняя идеологизация. Это уже не только яр- кое художественное явление, в своём апогее – это важнейшая составная часть нового политического идеала, инструмент манипуляции массовым созна- нием, что наиболее ярко проявилось в простран- ственных искусствах (архитектуре, скульптуре), со- здавших модель «утопического мифотворчества» [3]. Декоративная сторона стиля больше не явля- ется самоцелью, она востребована в той степени, которая позволяет утвердить величественность, мо- нументализм. Наиболее яркая интерпретация темы величественности – проектирование зданий сту- пенчатой формы. Ступенчатые и пирамидальные композиции, созданные в СССР, превратились в скульптурные пьедесталы, которые символизиро- вали власть, а позднее в композициях начали появ- ляться шпили со звездами и государственный герб. [14] Термин «ар-деко», как синоним ступенчатого стиля, позволяет обобщать и сопоставлять стиле- вые проявления 1920-30-х в США, Европе и СССР. Так в ар-деко, как отмечают исследователи, были созданы наиболее яркие и одаренные образы совет- ского искусства середины 1930-х годов [4,12]. При- мерами таких образов могут являться: проект Дворца Советов Б.М. Иофана, который так и не был реализован; театр Красной армии К.С. Алабяна и В.Н. Симбирцева; выставочный павильон СССР в Париже со скульптурой «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной. Рис. 1. Проект Дворца Советов Рис. 2. Театр Красной армии Рис. 3. Выставочный павильон СССР в Париже со скульптурой «Рабочий и колхозница»
  • 5. Sciences of Europe # 86, (2022) 5 В советской версии небоскребов характер- ность скульптурной массы и декоративная нацио- нальная образность преобладали над функцией, а исторические заимствования и стилизация – над инженерией, что указывает на целый ряд родовых признаков ар-деко. Родился неизменяемый стиль, который шагнул за свои общемировые хронологи- ческие рамки, с выраженной патриотической идеей, запечатлённой в зданиях-символах. [16] Проекти- рование Дворца Советов в виде ступенчатого небо- скреба стало доказательством развития в СССР собственной версии ар-деко, и Дворец Советов стал главным символом этого стиля. К демонстрациям советского ар-деко можно причислить московский метрополитен, в котором в 1930–1950-е осуществился прорыв в развитии ми- ровой подземной урбанистики. В этом градострои- тельном ансамбле был разработан пластический тип «негативной архитектуры», в которой «масса внутреннего пространства не организуется, а удаля- ется» [5]. Но перед тем как начинать строительство метрополитена в начале 1930-х для ознакомления с опытом строительства метро за границу был коман- дирован главный архитектор Метропроекта С.М.Кравец. В станциях удалось показать конструктивные и художественно-эмоциональные возможности за- мкнутого пространства, противопоставив их техно- логической функции западного метрополитена, ре- ализованные в богатую социалистическую утопию, в которой утверждается новый социально-полити- ческий идеал.[10] При создании инновационного типа однофасадной архитектуры активно использо- вался «синтез искусств», в котором органично со- единялись монументальное искусство; полихромия в сочетании ценных пород камня и дерева, кера- мики, стекла, металла; световые эффекты для со- здания образа и выявления конструктивного остова; был разработан авторский дизайн мебели, осветительной арматуры, технологического обору- дования. Под землёй впервые возникло высоко- функциональное, сверхсложное технологическое пространство с декоративной «оболочкой», наде- лённой характеристиками ар-деко [6]. Рис. 4. Станция метро «Аэропорт» Рис. 5. Станция метро «Маяковская» Рис. 6. Станция метро «Кропоткинская» Одним из наиболее ярких мастеров этого направления был архитектор А.Н.Душкин, кото- рому удалось выступить новатором в трактовке пространства и конструкций, отделочных материа- лов, концепций «света» и «синтеза искусств» в под- земном зодчестве. По его проектам построены станции метро «Кропоткинская» (совместно с Я.Г. Лихтенбергом, 1935 г.), «Маяковская» (художник А.А. Дейнека, мозаичист В.А. Фролов, 1938–1939 гг.), «Площадь революции» (скульптор М.Г. Мани- зер, 1938 г.) и другие [7]. Стиль ар-деко ярко проявляет себя в архитек- туре, скульптуре и дизайне Советской России, но блекло показывает себя в живописи. Живопись ар- деко в его русском варианте, как и в европейском, фигуративна и во многом наследует традиции мо- дерна. Одновременно она насыщена авангардной стилистикой, заимствованной главным образом из кубизма, но превращённой в декоративный приём. Примерами такого смешения могут служить произ- ведения Н.С. Гончаровой и Ю.П. Анненкова конца 1910-х, а в 1920-е – А.К. Богомазова, Е.М. Бебуто- вой, К.К. Чеботарёва, Л.П. Лапина и других. [6]
  • 6. Sciences of Europe # 86, (2022) 6 Если говорить о стиле ар-деко в дизайне инте- рьера в Европе, то его характерными чертами явля- лись металлические фрагменты интерьера, мебель из ценных пород древесины, дорогие ткани, шкуры, крокодиловая кожа и элементы декора, выполнен- ные из слоновой кости, бронзы и серебра, стекла и керамики. Ар-деко предполагает присутствие в по- мещении мозаичных панно, лепнины и скульптур. В данном стиле преобладали светлые тона, а ощу- щение роскоши присутствовало в каждом элементе [8]. В СССР, когда у власти был И.В. Сталин, стиль 30-х – 50-х годов, характерный для того времени, получил и другое название – "советский монумен- тальный классицизм". Классическая квартира 30- 50-х годов имеет 4-5 отдельных комнат, маленькую кухню, высокие потолки (3-4 метра), окна на одну или две стороны, холл и большую гостиную. Как правило, жилье в сталинских домах обладает высо- кими окнами. [11] Что касается дизайна интерьера, то в них обязательно присутствуют лепнина, широ- кие потолочные карнизы, розетки под люстры, полы с раскладкой «елочка». В квартирах, как правило, присутствуют: хру- стальные люстры и бра; высокие белые межкомнат- ные двери с резными наличниками в классическом стиле, с полным или частичным остеклением; рас- кладки стекла квадратом или ромбом; на контрасте со светлыми дверьми и стенами — темная, от- дельно стоящая мебель под темный орех или дуб, горки, серванты, книжные шкафы и буфеты с рез- ными «коронами» и стеклянными дверцами, высо- кие напольные часы, большой круглый обеденный стол, кресла, диваны и стулья; хрустальные вазы, кувшины и салатницы, столовое серебро, шторы на подхватах; «профессорский» кабинет-библиотека с кожаным диваном и лампой с зеленым абажуром; большое количество книг и картин; красные ковры [9]. Рис. 7. Интерьер квартиры в сталинском стиле Таким образом, именно термин «ар-деко» поз- воляет зафиксировать примеры стилевого паралле- лизма, наблюдаемого в советской и зарубежной ар- хитектуре как до начала Великой отечественной войны, так и после ее окончания. И только в такой системе координат, не изолированно, а в широком мировом контексте ощутимы достоинства и пре- имущества предвоенной отечественной архитек- туры. Выявленные стилевые параллели в архитек- туре 1930-х не удивительны, но аналогичны тому, как в России получили свое воплощение мировые архитектурные стили иных эпох – барокко, класси- цизм, эклектика и модерн. [15] Так отечественную версию обрела и стилистика ар-деко. Литература 1. Стерноу С.А. Арт-деко: полеты художе- ственной фантазии / С.А. Стерноу. – Минск: [б. и.], 1997. – 63 с. 2. Олтаржевский Г. Стильные мира сего: как европейский ар-деко пробрался в советское искус- ство / Г. Олтаржевский // Известия. – 2019. –№80. – 6-7 с. 3. Локтев В.И. Стиль-притворщик, стиль-по- лиглот: опят теоретического осмысления вырази- тельности ар-деко / В.И. Локтев, отв. ред. Т.Г. Ма- линина. – Москва: Пинакотека, 2009. – 320с. 4. Локтев В.И. Искусство эпохи модернизма. Стиль ар-деко. 1910-1940: сборник статей по мате- риалам научной конференции НИИ РАХ / В.И. Лок- тев. – Москва: Пинакотека, 2009. 5. Габричевский А.Г. Пространство и масса в архитектуре / А.Г. Габричевский. – Москва: [б. и.], 1923. – 21 с. 6. Онлайн-энциклопедия Русского авангарда: официальный сайт. – Москва. – URL: http://rusavangard.ru/online/history/ar-deko/ (дата об- ращения: 10.01.2022). 7. Михайловский С.И. Московский метропо- литен: Метро / С.И. Михайловский, А.Ю. Тарханов. – Москва: Интеррос, 2005. – 264 с. 8. Делаем как должно: официальный сайт. – Москва. – URL: http://www.dkd.ru/design/book/724/ (дата обращения: 12.01.2022). 9. Интерьер Сталинский: официальный сайт. – Москва. – URL: https://imerica.ru/interery/stalinskij-ampir-interer- 2.html (дата обращения: 12.01.2022). 10. Боков, А. В. Про Ар-деко / А. В. Боков // Проект Россия, 2001. – № 1(19). – С. 89-96. 11. Малинина, Т.Г. Формула стиля. Ар-деко: истоки, региональные варианты, особенности эво- люции / Т.Г. Малинина. – Москава: Пинакотека, 2005. – 302 с.
  • 7. Sciences of Europe # 86, (2022) 7 12. Старостенко Ю.Д. Ар-Деко московского метро 1930-1940-х годов: сборник статей НИИ Тео- рии и истории изобразительных искусств Россий- ской академии художеств / Ю.Д. Старостенко. – Москва: Пинакотека, 2005. 13. Азизян И.А. Инобытие ар-деко в отече- ственной архитектуре. Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / И.А. Азизян. – Москва: КомКнига, 2010. 14. Зуева П.П. Небоскребы Нью-Йорка 1900- 1920 годов. // Архитектура и строительство РААСН, 2006. – № 4. 15. Морозов А.И., Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов / А.И. Морозов. – Москва: Галарт, 1995. 16. Хайт В.Л. «Ар-деко: генезис и традиция». Об архитектуре, её истории и проблемах: сборник научных статей / В.Л. Хайт, предисл. А.П. Кудряв- цева. – Москва: Едиториал УРСС, 2003.
  • 8. Sciences of Europe # 86, (2022) 8 BIOLOGICAL SCIENCES УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИРУСУ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГОЛШТИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ЧЁРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД НА ОСНОВЕ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА BOLA-DRB3 Лазебная И.В. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, ведущий научный сотруд- ник Москва, Российская Федерация RESISTANCE TO BOVINE LEUKEMIA VIRUS IN HOLSTEIN AND RUSSIAN BLACK-AND- WHITE BREEDS BASED ON BOLA-DRB3 GENE ALLELES Lazebnaya I. Institute of General Genetics of Russian Academy of Sciences, leader scientist Moscow, Russian Federation DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-8-10 АННОТАЦИЯ На основе опубликованных данных проведен сравнительный популяционный анализ внутрипородной генетической изменчивости голштинской и российской черно-пестрой пород крупного рогатого скота на основе аллелей гена BOLA-DRB3, ассоциированных с устойчивостью к заболеванию лейкозом, вызывае- мым вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Установлена суммарная частота аллелей устойчивости (*11, *23, *28) исследованного гена к данному заболеванию у названных пород, которая составила у голштинской породы 0,18, у черно-пестрой – 0,29, что наряду с другими признаками, является важной характеристикой пород. Доля животных, устойчивых к заболеванию лейкозом составила 0,308 и 0,445, соответственно (p < 0,01). ABSTRACT Based on the published data, a comparative population analysis of the intrabreed genetic variability of the Holstein and Russian Black-and-White cattle breeds based on the BOLA-DRB3 gene alleles associated with re- sistance to leukemia caused by the bovine leukemia virus was carried out. The total frequencies of resistance alleles (* 11, * 23, * 28) were 0,18 in the Holstein breed, and 0,29 in the Russian Black-and-White breed, which, along with other traits, is important characteristics of the breeds. The proportion of animals resistant to leukemia was estimated as 0,308 and 0,445, respectively (p <0.01). Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, черно-пестрая порода, ген BOLA- DRB3, аллели устойчивости к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. Keywords: сattle, Holstein breed, Black and White breed, BOLA-DRB3 gene, resistance alleles to bovine leukemia virus (BLV). Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) является онкогенным ретровирусом, вы- зывающим у инфицированных животных лимфос- аркому или лимфоцитоз (около 5% и 30%, соответ- ственно, от зараженных) [1, 256]. Типичными спо- собами распространения вируса в животноводстве являются прямые контакты животных, через кровь зараженного животного и непастеризованное мо- локо инфицированной коровы. Вирус в основном проникает в B-лимфоциты и встраивается в геном зараженных клеток переходя в стадию провируса. Вирус лейкоза крупного рогатого скота наносит значительный экономический ущерб за счет выбра- ковки больных животных, высокой подверженно- сти носителей вируса к маститу, заболеваниям су- ставов и копыт. Ген BOLA-DRB3 (NCBI, Gene ID: 282530, 23q21) рассматривают как один из самых поли- морфных генов главного комплекса гистосовмести- мости, обеспечивающий устойчивость к лейкозу, вызванному вирусом лейкоза крупного рогатого скота (bovine leukemia virus – BLV). BOLA-DRB3 входит в группу DR генов второго класса ком- плекса лейкоцитарных антигенов крупного рога- того скота. Группа DRB представлена тремя ге- нами, из которых только DRB3 является функцио- нальным геном. К настоящему времени определено более 130 аллелей этого гена [2, 356]. Второй экзон гена BOLA-DRB3 кодирует экстрацеллюлярный до- мен белка, изменчивость которого обеспечивает ан- тиген-презентирующим клеткам, В – лимфоцитам, дендритным клеткам и макрофагам, пластичность иммунного ответа по отношению к широкому кругу патогенов. Установлено, что именно аллели гена BOLA-DRB3 ассоциированы с устойчивостью и восприимчивостью к развитию заболеваний, вы- званных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Наиболее известными аллелями устойчивости к ви- русу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) яв- ляются *11, *23, *28 аллели гена BOLA-DRB3, вос- приимчивости – *8, *16, *22, *24. Их частота у раз- ных пород варьирует [2, с. 356], как и суммарная частота аллелей в этих группах, что имеет наиболь-
  • 9. Sciences of Europe # 86, (2022) 9 шее значение. Между тем, внутрипородное сравне- ние этих показателей, как и межпородное позволяет оценить потенциал породы в отношении устойчи- вости к заболеванию лейкозом у крупного рогатого скота. Несмотря на множество исследований в этой области, сравнению пород российской и зарубеж- ной селекции уделено недостаточное внимание. Целью данной работы являлся сравнительный анализ межпородной изменчивости аллелей гена BOLA-DRB3, ассоциированных с устойчивостью к вирусу лейкоза крупного рогатого скота на основе опубликованных данных. Материалы и методы Использованы опубликованные данные по ал- лельным частотам фрагмента второго экзона гена BOLA-DRB3, размером 284 пар оснований, иденти- фицированного ПЦР-ПДРФ методом [3, c. 456], у голштинской породы крупного рогатого скота из Ирана (четыре выборки) и США (две выборки) [4, с. 2674], а также российской черно-пестрой породы (четыре выборки) [5, c. 229, 231). На их основе рас- считаны суммарные частоты аллелей устойчивости (*11, *23, *28) к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в каждой выборке рассматриваемых пород, ожидаемые численности гомозиготных и гетерози- готных генотипов по аллелям устойчивости и уста- новлена доля животных с фенотипом устойчивости к ВЛКРС. Сравнение пород по представленности суммарной частоты аллелей устойчивости прове- дено с помощью точного теста Фишера в про- грамме Statistica 10.0. Результаты Рассчитанные суммарные частоты аллелей гена BOLA-DRB3, ассоциированных с устойчиво- стью к вирусу лейкоза КРС (*11, *23, *28) пред- ставлены на диаграмме (рисунок 1). Наблюдается значительное варьирование данного показателя как у голштинской породы (0,119 – 0,332), так и у рос- сийской черно-пестрой (0,148 – 0,371). Несмотря на сходный интервал варьирования суммарной ча- стоты аллелей чувствительности к вирусу лейкоза крупного рогатого скота у этих пород, среднее зна- чение для пород достоверно различается (P < 0,01) и составляет у голштинской породы 0,184, у рос- сийской черно-пестрой – 0,295. Рисунок 1. Частота аллелей устойчивости к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в выборках голштинской и российской черно-пестрой пород. Обозначения: H – голштинская порода, B-W – российская черно-пестрая порода; число соответствует выборке. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 B-W1 B-W2 B-W3 B-W4
  • 10. Sciences of Europe # 86, (2022) 10 Рисунок 2. Частота устойчивых к лейкозу животных в выборках крупного рогатого скота голштинской и российской черно-пестрой пород. Обозначения выборок как на рисунке 2. Известно, что аллели устойчивости к вирусу лейкоза доминируют над остальными аллелями гена BOLA-DRB3 и способны защитить животное от заболевания, как в сочетании с нейтральными ал- лелями, так и аллелями восприимчивости, поэтому важно учитывать не только частоту аллелей устой- чивости, но и долю устойчивых генотипов. По- скольку в представленных работах такие данные не были приведены, нами были рассчитаны ожидае- мые численности гомозиготных генотипов по алле- лям устойчивости, а также гетерозиготных геноти- пов двух типов, которые названы выше. Установ- лена частота животных с генотипами, обеспечивающими устойчивость к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в исследованных выбор- ках обоих пород (диаграмма на рисунке 2), а также определено, что доля устойчивых к данному забо- леванию животных находится у голштинской по- роды в пределах от 0,215 до 0,492, у российской черно-пестрой породы от 0,267 до 0,534. В среднем этот показатель в рассматриваемых группах выбо- рок исследованных пород равен 0,308 и 0,445, соот- ветственно. Данные различия являются значимыми (p < 0,01). Данные результаты свидетельствуют о более высоких средних суммарных частотах аллелей гена BOLA-DRB3, обеспечивающих устойчивость к ви- русу лейкоза КРС, у российской черно-пестрой по- роды по сравнению с голштинской породой. Это отражается и на доле устойчивых к вирусу лейкоза животных, которая также выше у черно-пестрой породы и составляет 45% в исследованной группе выборок, в то время как у голштинской породы – только 31%. В промышленных масштабах финансо- вые потери за счет выбраковки больных животных и дополнительных ветеринарных затрат, риска за- ражения здорового поголовья может быть значи- тельным. Учет данных генетических параметров необходим как при выборе пород, так и конкретных стад для оценки перспектив их использования. По- лученные данные представляют внутри- и межпо- родную генетическую характеристику пород по им- мунологической устойчивости к заболеванию ви- русом лейкоза и могут быть полезными при разработке стратегии селекции данных пород. Работа выполнена в рамках темы ‘Генетиче- ские технологии в биологии, медицине, сельскохо- зяйственной и природохозяйственной деятельно- сти”, номер госзадания №0112-2019-0002. Литература 1.Kabeya H.; Ohashi K.; Oyunbileg N.; Nagaoka Y.; Aida Y.; Sugimoto C.; Yokomizo Y.; Onuma M. Up-regulation of tumor necrosis factor alpha mRNA is associated with bovine-leukemia virus (BLV) elimina- tion in the early phase of infection // Vet. Immunol. Im- munopathol. 1999. 68, P. 255–265. 2.Lazebnaya I.V., Perchun A.V., Lazebny O.E. Intrabreed and interbreed variation of the BOLA- DRB3.2 gene in the Kostroma and Yaroslavl indige- nous Russian cattle breeds // Immunogenetics. 2020. 72, P. 355–366. 3.Ruzina M.N., Shtyfurko T.A., Mohammadabadi M.R., Gendzhieva O.B., Tsedev T., Sulimova G.E. Pol- ymorphism of the BOLA-DRB3 gene in the Mongo- lian, Kalmyk, and Yakut cattle breeds // Russ. J. Genet. 2010. 46, P. 456–463. 4.Nassiry M.R., Sadeghi B., Tohidi R., Afshari J.T., Khosravi M. Comparison of bovine lymphocyte antigen DRB3.2 allele frequencies between two sub- populations of Iranian Holstein cattle // African Journal of Biotechnology. 2008. 7, P. 2671-2675. 5.Смазнова И.А., Козлов А.Л., Заякин В.В., Нам И.Я. Аллельный полиморфизм гена BoLA- DRB3 в стадах крупного рогатого скота брянской области. Вестник Брянского государственного уни- верситета: Точные и естественные науки. номер 4. - Брянск: РИО БГУ, 2010. - 262с. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 B-W1 B-W2 B-W3 B-W4
  • 11. Sciences of Europe # 86, (2022) 11 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES ОБЗОР ПО МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ Аль-Ганими Муртада Адил Джасим студент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин группа БНГС_21_1М Пермский национальный исследовательский политехнический университет OVERVIEW ON MATERIALS FOR LOSS CIRCULATION PREVENTION OF DRILLING FLUIDS Al-Ghanimi Murtada Adil State National Research Polytechnic University of Perm DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-11-15 АННОТАЦИЯ В процессе бурения специалисты часто сталкиваются с необходимостью усиления скважины, когда необходимо преодолеть неустойчивые рыхлые грунты и потери циркуляции. Эти условия часто замедляют бурение, увеличивая время завершения проекта и, таким образом, увеличивая стоимость бурения. Для ста- билизации ствола скважины используется ряд материалов, которые благодаря своим свойствам способны положительно влиять на устойчивость грунта. Полимер для стабилизации скважин - это особый тип мате- риала, состоящий из так называемых макромолекул - высокомолекулярных соединений мономерных зве- ньев. В зависимости от конкретного состава выраженность этих свойств может варьироваться. Этот обзор иллюстрирует различные применения усиления ствола скважины и суммирует различные практические методы, которые использовались для предотвращения и контроля циркуляции потерь. Этот обзор посвя- щен различным способам использования полимерных систем для контроля материалов, поглощения буро- вых растворов. Кроме того, обзор посвящен использованию наноматериалов и оценке использования по- лимерного геля. Также в статье рассмотрена анализ выбора реагента для предотвращения поглощения бу- рового раствора на Румайла месторождении. ABSTRACT In the process of drilling, specialists are often faced with the need to reinforce a well when it is necessary to overcome unstable loose soils and loss of circulation. These conditions often slow down drilling, increasing project completion time and thus increasing the cost of drilling. A number of materials are used to stabilize the wellbore, which, due to their properties, are capable of positively affecting the stability of the soil. Well stabilization polymer is a special type of material composed of so-called macromolecules - high molecular weight compounds of mon- omer units. Depending on the specific composition, the severity of these properties can vary. This overview illus- trates the various applications of wellbore reinforcement and summarizes the various practices that have been used to prevent and control the circulation of losses. This review focuses on the various uses of polymer systems for material control, lost circulation of drilling fluids. In addition, the review is devoted to the use of nanomaterials and the assessment of the use of polymer gel. The article also discusses the analysis of the choice of a reagent to prevent lost circulation of drilling mud in the Rumaila field. Ключевые слова: Укрепление скважин, поглощение бурового раствора, бурение, буровые растворы, полимерные системы. Keywords: Well strengthening, lost circulation, drilling, drilling fluids, polymer systems. Поглощение - это процесс частичной или пол- ной фильтрации промывочной жидкости в пласт. При поглощении объём циркулирующего раствора уменьшается, и снижается его количество приём- ных емкостях циркуляционной системы. Потеря циркуляции бурового раствора объясняется превы- шением давления столба жидкости в скважине над пластовым давлением (чем больше эта разница, тем интенсивнее поглощение), а также природой цели потери циркуляции. Реологические свойства явля- ются одним из наиболее важных аспектов при раз- работке бурового раствора и его эксплуатационных характеристик для предотвращения и устранения потери циркуляции. Добавление в буровой раствор наночастиц и природных полимеров, таких как крахмал, является одним из способов изменения реологических свойств, один из основных механиз- мов предотвращения потери жидкости показан на рисунке 1 [5-6]. Для исследования и улучшения по- ведения бурового раствора при различных напря- жениях требуются различные реологические мо- дели. Модели реализуются от части к части во всей системе. Таким образом, использование одной мо- дели не подходит для изучения реологических свойств бурового раствора при различных напря- жениях и условиях в скважине [3,7]. Самый извест- ный метод предотвращения потери циркуляции - использование крахмала, с помощью крахмала сни- жается фильтрация ствола скважины, что предот- вращает попадание солей и других веществ в пере- качиваемый продукт. Кроме того, крахмал, подоб- ный карбоксиметилу калия, является экологически
  • 12. Sciences of Europe # 86, (2022) 12 чистым сырьем, довольно дешевым, что делает продукт незаменимым элементом для буровых рас- творов. Используется крахмал, произведенный или рис, кукуруза, рожь, пшеница, маниока и картофель [2]. Рис.1. Основные механизмы предотвращения поглощения [1] Механизм действия предотвращения поглоще- ния Снижение поглощения БР достигается за счет того, что пористая порода каким-то образом заку- порена. Базовые механизмы представлены в таб- лице 1. Таким образом, было продемонстрировано, что микросферы могут быть использованы для оценки апертуры трещины путем введения образца полидисперсных микросфер [4]. Механизмы предотвращения поглощения Типы материалов Механизм Химическая затирка В пласт вводится смола, которая необратимо затвердевает; подходит для больших пещер Микроскопические ча- стицы Макромолекулы образуют гелевую прослойку пористого образования. Макроскопические ча- стицы Подвешенная резка может закупорить поры, в дополнение к этому снижа- ется проницаемость.
  • 13. Sciences of Europe # 86, (2022) 13 Рис.2. Классификация методов предотвращения поглощения Демонстрирует краткое изложение методов лечения потери кровообращения. Наконец, для того, чтобы правильно выбрать и разработать опти- мальную схему лечения и борьбы с потерей распро- странения, имеющиеся данные должны быть обра- ботаны, проанализированы и использованы. Требу- емая информация включает величину потерь, тип механизма потерь, количественные данные о тре- щинах и порах, такие как раскрытие трещин, рас- стояние и размер пор; геологические условия (про- дуктивная зона, сланцы, рыхлый песок, гравий и т. д.), а для глубоководных пластов окно плотности бурового раствора является критическим парамет- ром, который необходимо определить, классифика- ция методов борьбы с поглощением циркуляции показана на рисунке 2 [4,5]. Механизм наночастиц как закупоривание для предотвращения поглощения Важнейшее свойство бурового раствора - кон- троль фильтрации. Бурение истощенных, глубоко- водных и искривленных пластов приводит к регу- лярным огромным потерям бурового раствора и проникновению жидкости. Механизм засорения на- ночастицами потери циркуляции показан на ри- сунке 3. Обзор последних научных работ по НЧ как добавки в буровые растворы [1] Типы НЧ Типы жидко- стей Модифицированные свойства Оксид меди Оксид магния Оксид алюминия Вода Улучшение реологических свойств Улучшение фильтрационных характеристик CNT– CNT–polymer nanocomposite Вода Улучшение реологических свойств Повышение устойчивости ствола скважины Улучшение фильтрационных характеристик при бурении в условиях высоких температурах Оксид железа Вода Улучшение фильтрационных характеристик при высокой температуре Диоксид кремния Вода Улучшение реологических свойств Улучшение фильтрационных характеристик Нанополимер Вода Улучшение фильтрационных характеристик Применение для укрепления ствола скважины Оксид титан Вода Улучшение реологических свойств Улучшение теплопроводности и электропроводности Улучшение фильтрационных характеристик Титанат цинка Вода Улучшение реологических свойств Повышение термической стабильности Улучшение фильтрационных характеристик
  • 14. Sciences of Europe # 86, (2022) 14 Рис.3. Механизм наночастиц как закупоривания для предотвращения поглощения Наночастицы, добавленные в буровой раствор, образуют фильтровальную корку минимальной толщины, поскольку объем фильтрата, поступаю- щего в пласт, очень мал из-за низкой проницаемо- сти и низкой пористости. Более того, из-за относи- тельно небольшого размера наночастицы, она мо- жет проникать в поры формации и предотвращать проникновение жидкости, краткое изложение по- следних типов наночастиц для ЖК-дисплеев пока- зано в таблице 2. На месторождении Румайла В настоящее время при строительстве скважин уделяется боль- шое внимание профилактике и ликвидации погло- щений с катастрофической, полной и средней сте- пенью интенсивности, то есть, от 30-100 м3 в час и более, немного уделяется внимание частичным по- глощениям с интенсивностью 5-30 м3 в час и, на фоне этих проблем, практически никакого внима- ния не уделяется умеренным поглощениям малой интенсивности - до 5 м3 в час. А, тем не менее, поглощения малой интенсив- ности приносят не малый экономический ущерб, за счёт вынужденного систематического пополнения объёма бурового раствора, влекущего за собой до- полнительный расход химреагентов и дисперсион- ной среды. На практике считается, что данную проблему можно решить за счёт скорости проходки, опера- тивной поставки дисперсионной среды и ввода ава- рийного запаса химреагентов, но экономическая сторона такого расточительного подхода к работе не учитывается. Решение проблемы поглощений малой ин- тенсивности Для решения проблемы поглощений малой ин- тенсивности были проанализированы возможные пути (способы) профилактики поглощений такой интенсивности. Поскольку литературного спецматериала по данной проблеме практически нет, то проблему пришлось решать опытным путём, то есть непо- средственно, после составления плана-проекта, при строительстве скважин. На первом этапе были выведены теоретически мероприятия, которые по логике должны были ре- шить данную проблему: - увеличение вязкости фильтрата бурового рас- твора с одновременным снижением пластической вязкости, за счёт усиления рецептуры бурового рас- твора качественным структурообразователем; - ввод в состав рецептур эффективных смазоч- ных добавок; - ввод в состав рецептуры бурового раствора мелкофракционных кольматанов-наполнителей комплексного действия (то есть содержащих нерас- творимые и неразбухающие твёрдые частицы в смеси с набухающими частицами целлюлозного типа); - соблюдение скоростных режимов при спуско-подъёмных операциях; - удержание плотности бурового раствора на минимально возможном уровне. В качестве мелкофракционных кольматанов- наполнителей комплексного действия были приме- нены реагенты-кольматанты серии Полицелл (Цел- лотон - Ф, ФГ, Ф-1, ЦФ, ЦФГ) относящихся к группе реагентов, специально разработанных для обработки буровых растворов с целью предотвра- щения или устранения проблем, связанных с буре- нием в условиях поглощения, в частности, для лик- видации потерь бурового раствора при вскрытии высокопроницаемых горных пород, в том числе в условиях низких пластовых давлений. Они пред- ставляют собой полидисперсные композиционные растворы на основе природных материалов, вклю-
  • 15. Sciences of Europe # 86, (2022) 15 чающих в себя лигноцеллюлозные комплексы, во- донабухающие природные и синтетические поли- меры и специальные неорганические добавки. Реагенты экологически безвредны, со време- нем подвержены биологическому разложению. Реагенты-кольматанты серии Полицел ЦФ в буровых растворах способствуют ускоренной гли- низации истощенных песчаников и микротрещино- ватых сланцев низкой и средней проницаемости в условиях низких пластовых давлений. Вследствие образования на стенках скважины плотной низко- проницаемой глинистой корки, просачивание в пласт бурового раствора или его фильтрата резко уменьшается или прекращается [8-9]. Заключение Наночастицы для БР показали, что нанотехно- логии в последнее время стали привлекательной те- мой исследований, и многие исследования пока- зали очень многообещающие результаты с точки зрения их характеристик и эффективности. На ос- новании обзора литературы были сделаны следую- щие выводы: Наиболее изученными наночасти- цами, которые продемонстрировали значительное улучшение для различных применений в нефтега- зовой промышленности, оказались нанокремнезем (SiO2), за которым следует оксид алюминия (Al2O3), что указывает на их высокий потенциал для применения в этой области. Исследованные на- ночастицы показали значительное положительное влияние как на реологические, так и на фильтраци- онные характеристики буровых растворов, а также на улучшение термической стабильности буровых растворов. Полимерные нанокомпозиты и ионные жидкости с высокой термической стабильностью считаются перспективными ингибиторами сланце- вого газа для будущего применения в бурении нефтяных и газовых пластов. Однако необходимо учитывать практическое применение ионных жид- костей, сополимеров и нанокомпозитов в качестве ингибиторов сланца в добавках к буровым раство- рам. Следует учитывать стоимость синтеза сополи- меров и полимерных нанокомпозитов, их токсич- ность и анализ опасности для реальных приложе- ний. Хотя имеется ограниченная литература о сополимерах, полимерных нанокомпозитах и ион- ных жидкостях в качестве ингибиторов сланца, ла- бораторные анализы ингибирования сланцев пока- зали, что они являются сильным кандидатом для применения ингибиторов сланца в буровых раство- рах на водной основе. Таким образом, технологиче- ским эффектом внедрения мероприятий, направ- ленных на профилактику поглощений низкой (ма- лой) интенсивности явился тот факт, что среднее время строительства одной наклоннонаправленной скважины составило 20 суток, тогда как среднее время строительства одной аналогичной скважины, без профилактики поглощений малой интенсивно- сти составляло 23 суток. Литература 1. A comprehensive review of nanoparticles ap- plications in the oil and gas industry, Mortadha T. Al- saba Mohammed F. Al Dushaishi Ahmed K. Abbas, https://doi.org/10.1007/s13202-019-00825-z, 4-11 р. 2. Alaskar MN, Ames MF, Connor ST, Liu C, Cui Y, Li K, et al. Nanoparticle and microparticle flow in porous and fractured media-an experimental study. SPE J 2012;17(4):1160-71. doi:10.2118/146752-pa. 3. Al-Shargabi M. A. T. S., Almusai A. Kh., Vazea A. A. Sh. A.Stages and mechanism of clay swell- ing during well drilling // Scientific community of stu- dents of the XXI century. Natural Sciences. - 2018. -- S. 47-52. 4. Limo Salehnezhad, Amir Heydari, Moslem Fattahi. Experimental investigation and rheological be- haviors of water-based drilling mud contained starch- ZnO nanofluids through response surface methodol- ogy. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.11.142. 2019 (1 - 14). 5. Ryen Caenn, George R., in Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids (Seventh Edition), 2015,7(2), 63–29. 6. S. Q. Liu: Synthesis and properties of potas- sium carboxymethyl starch for oilfield drilling. Drill Fluid Complet. Fluid. 1988, 5(3), 27–29. 7. Al-Shargabi MA, Al-Musai AH. Review of application of materials for controlling and preventing lose circulation on water-based muds MATS. InНовые идеи в науках о Земле 2021 (pp. 147-150). 8. Аль-Шаргаби МА, Альмусаи АХ, Вазеа АА. Стадии и механизм набухания глин при буре- нии скважин. InНаучное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки 2018 (pp. 47-52). 9. Al-Shargabi, M. A. T. S., and A. H. A. Al-Mu- sai. "Comparative analysis of programs for assessing the risk of stuck drill pipes in an oil and gas well." Проблемы геологии и освоения недр: труды XXV Международного симпозиума имени акаде- мика МА Усова студентов и молодых учёных, по- священного 120-летию горногеологического обра- зования в Сибири, 125-летию со дня основания Томского политехнического университета, Томск, 5-9 апреля 2021 г. Т. 2.—Томск, 2021 2 (2021): 502- 504.
  • 16. Sciences of Europe # 86, (2022) 16 ВСКРЫТИЕ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ НА ДЕПРЕССИИ Касим Х.А. студент кафедры нефтегазовых технологий, группа БНГС-21-1М Пермский национальный исследовательский политехнический университет OPENING OF FORMATIONS WITH ABNORMALLY LOW RESERVOIR PRESSURES ON DEPRESSIONS Qasim H. State National Research Polytechnic University of Perm DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-16-18 АННОТАЦИЯ В последние годы почти все нефтяные компании России большое внимание уделяют как качеству строительства скважин, так и вскрытию продуктивных пластов. С этой целью широко привлекают новые прогрессивные технологии бурения. Одна из таких технологий - бурение на равновесии (с депрессией на пласты). Вскрывая пласты в условиях депрессии, создают предпосылки к сохранению естественного со- стояния вскрываемых продуктивных пород. ABSTRACT In recent years, almost all Russian oil companies have paid great attention to both the quality of well con- struction and the opening of productive formations. For this purpose, new progressive drilling technologies are widely attracted. One of such technologies is drilling at equilibrium (with depression on formations). By opening layers in conditions of depression, they create prerequisites for the preservation of the natural state of the exposed productive rocks. Ключевые слова: пласт, депресия пласта, скважина, бурение, коллектор. Keywords: formation, formation depression, well, drilling, collector. Один из более технологичных способов буре- ния, обеспечивающих процесс вскрытия продук- тивных пластов на депрессии, - это применение ме- тода колтюбинга. Колтюбинговый метод бурения (coiled tubing) основан на использовании безмуфто- вых гибких труб, широком развитии при бурении новых скважин и стволов в старых скважинах[1-2]. Высокая техничность и экономическая эффектив- ность достигаются при бурении горизонтальных и наклонных боковых стволов в существующих сква- жинах. Особенно эффективным может оказаться колтюбинг на месторождениях, которые находятся на поздней стадии разработки, для реанимации ста- рого фонда скважин путём зарезки в ней боковых стволов. Традиционное бурение осуществляют на репрессии, когда давление в скважине промывоч- ной жидкости выше пластового давления [3-4]. Следствием этого является проникновение промы- вочной жидкости (ПЖ) внутрь пластов с их кольма- тацией (рис.1). Бурение в условиях депрессии, при котором Рскв ‹ рпл, наоборот, вызывает приток в скважину пластового флюида, сохраняя при этом естественные коллекторские свойства породы. Ре- жим бурения при депрессии также более оптимален для проведения геологических геохимических ис- следований. Рис. 1 - Взаимодействие в системе «скважина - пласт» при бурении на депрессии и репрессии
  • 17. Sciences of Europe # 86, (2022) 17 Процесс высококачественного вскрытия про- дуктивных пластов, освоения скважин являются важнейшими из условий повышения эффективно- сти, совершенствования систем по разработке нефтяных, газовых, газоконденсатных месторожде- ний. Естественным состояние коллектора обеспе- чивается создание наиболее благоприятных усло- вий для интенсивного процесса движения пласто- вых флюидов. Лишь при условии сохранения там коллекторских свойств проявляется возможность получения надежных и достоверных данных для оценки извлекаемых запасов газа и нефти, достиже- ния максимальной производительности скважин. Однако выполнять эти условия в процессе бу- рения скважин при использовании буровых раство- ров возможным почти не представляется. Вопрос по негативному влиянию фильтрата буровых рас- творов, твёрдой фазы, поступающих внутрь про- дуктивного пласта под действием депрессии [5-6], в литературе неоднократно рассматривался. Но вне зависимости от применяемых ныне профилактиче- ских мероприятий при вскрытия продуктивных пластов коллекторские их свойства почти всегда в некоторой степени ухудшаются. Одним из путей сохранения коллекторских свойств является использование промывочных си- стем, имеющих низкие удельные веса, что позво- ляет создать в призабойной зоне давление меньшее, чем в продуктивном пласте, способствующее бес- препятственному поступлению нефти и газа из кол- лектора и сохраняет его естественные свойства. В настоящее время для этих целей применяют газообразные агенты, сырую нефть, несжимаемые жидкости. Несжимаемые жидкости представляют собой буровые растворы с введением твердой добавки - частиц, выполненных из стекла с удельным весом 0,38 г/см3 существенно снижающих плотность бу- ровых растворов. Сырая нефть применяется там, где существуют высокие давления в пласте, а также в тех случаях [6-7], когда коллектор представлен смачиваемыми нефтью минералами (пиробитум, элементарную серу, асфальт). Основными промывочными агентами при бу- рении на депрессии являются газообразные, кото- рые подразделяются на: ❖ газ (воздух, азот, выхлопные газы ДВС и др.); ❖ туман; ❖ пена; ❖ аэрированная жидкость. На рисунке представлены основные варианты использования газообразных агентов в зависимости от типа коллекторов Рис 2 - основные варианты использования газообразных агентов в зависимости от типа коллекторов-какой лучшее 1 – газ, 2 – туман, 3 – пена, 4 – аэрированная жидкость Основное оборудование в комплексе состоять должно из ряда блоков. Первый из блоков включает: – катушку и колонну гибких труб; – устройство монтажа; – инжектор – устройство, которое транспорти- рует КГТ; – кабину для управления агрегатом; – насосная (компрессорная) станция для очистки от технологической жидкости гибкой трубы. Второй из блоков включает: – ёмкость для технологической жидкости (около 8 – 10 м3 ), снабжённую тепловой изоляцией; – нагревательное устройство технологической жидкости. Конструкция должна предусматривать
  • 18. Sciences of Europe # 86, (2022) 18 устройства, которые станут обеспечивать ликвида- цию отложений, возникающих на стенках в тепло- обменнике нагревателя; – насос объёмного действия для перекачива- ния технологических жидкостей с давлением до 70 МПа и максимальной подачей 30 л/с. Движение насоса осуществляется ходовым двигателем агре- гата. Вспомогательное оборудование, которым установка должна укомплектовываться: – уплотнительный элемент гибкой устьевой трубы; – противовыбросовый четырёхсекционный превентор; – комплект быстро разборного манифольда для технологических жидкостей; – прибор, регистрирующий нагрузки от веса колонн труб; – комплект внутри скважинного инструмента (локатор конца трубы, шарнирный отклонитель, разъединитель снабжённый извлекающим устрой- ством, центратор колонны, обратные клапаны, ряд струйных насадок, акселераторы и ясы и пр.). В комплект главного оборудования вхо- дит специальный инструмент: – полный набор инструмента, необходимого при выполнении технологических операций, при техническом обслуживания агрегата; – набор запасных частей, которыми установка обеспечена должна быть на три сезона эксплуата- ции. - разрушающий породу инструмент - забойный двигатель. Более типично из описываемых комплексов оборудование от фирмы "Dreco". Это оборудование представляет собой пару агрегатов, один из кото- рых производит операции с трубой, а второй обес- печивает процесс подачи технологической жидко- сти[8]. Агрегат, который обеспечивает работу с КГТ [9-10], монтируется на специализированном шасси имеющем формулу "10 ´ 10". Оно включает пару пе- редних и тройку задних мостов, которые все веду- щие. В конструкции используются серийно изго- тавливаемые мосты, установленные на раму, специ- альным образом спроектированную для работы на данном агрегате. Для перемещения его и привода механизмов агрегата при работе служит дизельный двигатель, что расположен за кабинкой водителя. От двигателя крутящий момент передаётся кардан- ным валом на раздаточную коробку, находящуюся в средней части указанной рамы, а от неё – к группе задних и передних мостов. Над самим двигателем смонтирована кабинка управления агрегатом, спо- собная перемещаться вертикально с использова- нием специальных направляющих на высоту при- мерно 1 м. На средней части в раме агрегата находится особый барабан, имеющий колонну гибких труб, на нём смонтирован укладчик труб. В кормовой части этого агрегата установлен манипулятор гидропри- водного типа, предусмотрено место перевозки транспортёра, превентора, инструментов. Рядом располагается катушка, несущая гибкие трубопро- воды, служащие для соединения транспортёра с аг- регатом. Литература 1. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Гидроаэромеха- ника в бурении: Учебник для вузов. - М.: Недра, 1987. - 304 с. 2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. Учеб. пособие для ву- зов. - М.: ООО «Недра - Бизнесцентр» 2000. - 670 с: ил. 3. Сократов В.Г. Бурильная колонна: Учеб. пособие/ Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2003. 87 с. 4. Сократов В.Г. Долота для бурения глубо- ких скважин: Учеб. пособие/ Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2003. 84 с. 5. Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М. Буровые промывочные и тампонажные рас- творы: Учеб. пособие для вузов. - М.: Недра, 1999. 6. Булатов А.И., Габузов Г.Г., Макаренко П.П. Гидродинамика углубления и цементирования скважин. -М.: Недра, 1999. 7. Ю.Маковей Н. Гидравлика бурения: Пер. с рум. - М.: Недра, 1986. 11.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624- 03. - М., 2003. 8. Нифантов В.И., Лихушин А.М., Онищенко В.Т. Экономическая оценка технологии бурения и крепления вертикальных и горизонтальных сква- жин ПХГ/ / Строительство газовых и газоконден- сатных скважин: Сб. науч. тр. ВНИИгаз и СевКав- НИПИгаз. – М.: 1999. – С. 207–209. 9. Evaluation of the cement sheath safety after shaped charge perforation considering the criterion of cement stone destruction / S. E. Chernyshov, S. G. Ashikhmin, Y. A. Kashnikov, A. D. Savich, A. V. Mosin, A. S. Chukhlov // Neftyanoe Kho- zyaystvo - Oil Industry [Electronic resource]. - 2021. - № 6. - P. 50-53. - Mode of access: https://www.sco- pus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111124375. - Title from screen. - DOI 10.24887/0028-2448-2021- 6-50-53., Scopus 10. The study of polymer additives to cement slur- ries for casing cementing in high deviation wells / А. А. Куницких, С. Е. Чернышов, Е. А. Гашев, И. В. Домбровский, В. Р. Хоменок // Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry [Electronic resource]. - 2018. - № 11. - P. 96-98. - Mode of access: https://www.scopus.com. - Title from screen. - DOI 10.24887/0028-2448-2018-11-96-98., Scopus 11. Improvement of devices of abrasive jet perfo- ration in oil wells / N. I. Krysin, E. P. Riabokon, M. S. Turbakov, S. E. Chernyshov, A. A. Shcherbakov // Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry [Electronic re- source]. - 2016. - № 8. - P. 129-131. - Mode of access: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2- s2.0-85021759065. - Title from screen. 12. Разработка специальных тампонажных со- ставов с регулируемой кинетикой расширения / С. Е. Чернышов, А. А. Куницких // Нефтяное хо- зяйство. - 2017. - № 8. - С. 83-85.
  • 19. Sciences of Europe # 86, (2022) 19 MEDICAL SCIENCES ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ В АНАМНЕЗЕ Лоскутова Т.А., Днепропетровский государственный медицинский университет, Кафедра акушерства и Гинекологии, Доктор медицинских наук, Профессор Грищенко А.С. Днепропетровский государственный медицинский университет, врач-интерн акушер-гинеколог ASSESSMENT OF RISK FACTORS OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN WITH OF INTRAUTERINE INTERVENTIONS IN ANAMNESIS Loskutova T., Dnipro State Medical University, obstetrics and gynecology department, Doctor of Medical Science, Professor Hryshchenko A. Dnipro State Medical University, doctor intern obstetrician-gynecologist DOI: 10.24412/3162-2364-2022-86-1-19-22 АННОТАЦИЯ В статье представлены результаты исследования по определению факторов риска формирования хро- нического эндометрита у женщин репродуктивного возраста. Установлено, что «слепое» фракционное вы- скабливание и медицинские аборты значительно увеличивают шансы развития хронического эндометрита в будущем. Никакой связи с наличием гистероскопии в анамнезе и последующим развитием ХЭ не уста- новлено. По данным исследования доля ХЭ у пациенток с инвазивными вмешательствами в полость матки в анамнезе по данным иммуногистохимического определения маркера CD 138 составляет 78,4% против 7,7%, а по данным гистероскопического исследования 92,2% против 10,3% женщин без вмешательств в анамнезе. ABSTRACT The article presents the results of a study of the determinetion the risk factors for the formation of chronic endometritis in women of childbearing age. It has been established that "blind" fractional scraping and medical abortions significantly increase the chances of developing chronic endometritis in the future. No association with hysteroscopic history and subsequent development of CE has been determined. According to the study, the pro- portion of CE in patients with a history of invasive interventions in the uterine cavity according to the immuno- histochemical determination of the marker CD 138 is 78.4% vs. 7.7%, and according to hysteroscopic studies 92.2% vs. 10.3% of women without a history of intervention. Ключевые слова: хронический эндометит, факторы риска, хирургические вмешательства в полость матки, бесплодие, гистероскопия, CD 138, инфекции передающиеся половым путем. Keywords: chronic endometritis, risk factors, surgical intrauterine interventions, infertility, hysteroscopy, CD 138, sexually transmitted diseases. Along with the high incidence of chronic inflam- matory diseases of the cervix, vagina, uterine append- ages, the incidence of chronic endometritis (CE) has re- cently increased. Chronic inflammation in the uterine mucosa is the cause of impaired women fertility, repro- ductive loss, abnormal uterine bleeding (AUB). CE is very common among women with idiopathic infertility (40.7 - 55.7%), unsuccessful IVF attempts (13.95 - 57.55%) and early pregnancy loss (42.9 - 56%) [1-6]. Chronic endometritis is most common in women with habitual miscarriage, as the prolonged persistence of infection in the endometrium, which is observed in CE, even in the absence of severe clinical manifesta- tions of the disease, leads damaging of the receptor ap- paratus, which can cause reproductive dysfunction. Chronic endometritis (CE) is a persistent inflam- matory disease of the endometrial mucosa character- ised by superficial endometrial edema, high stromal cell density, dissociated maturation between the epithe- lium and stroma, and endometrial infiltration by stro- mal plasma cells [7-8]. Risk factors for CE include sur- gery and intervention in the uterine cavity (cesarean section, diagnostic scraping of the uterine cavity) and foreign bodies in the uterine cavity (spiral, remnants of the fertilized egg), but sometimes the cause is un- known. Long-term inflammatory process in the body stim- ulates the immune system, which leads to the formation of autoimmune responses that cause secondary dam- age, including endometrial hormone receptors, such as estrogen and progesterone. As a result, the endome-
  • 20. Sciences of Europe # 86, (2022) 20 trium becomes insensitive to hormonal influences, be- comes thin, and, eventually, there is a defective trans- formation and unwillingness to accept the embryo. Moreover, this affects the qualitative and quanti- tative changes in the endometrial microbiome and causes abnormal reproduction of various types of mi- croorganisms, mainly gram-negative and intracellular bacteria (for example - Enterococcus faecalis, Myco- plasma, Ureaplasma, Escherichia coli. and Streptococ- cus spp.) [9,10]. As evidence of the infectious etiology of CE, several studies have found that specific cycles of antibiotics can cure CE in most patients [1,4,7]. In the majority of cases, CE in women is asymp- tomatic or patients have mild disorders such as abnor- mal uterine bleeding (AUB), dyspareunia, pelvic dis- comfort and leukorrhea [1,11,12]. In addition, CE can- not be identified by ultrasound due to the lack of specific ultrasound markers [2]. For these reasons, CE often goes unnoticed or is diagnosed accidentally dur- ing hysteroscopic treatment of gynecological diseases: AUB, polyps, endometrial hyperplasia, infertility or chronic pelvic pain [3]. Fluid hysteroscopy plays a cen- tral role in the diagnosis of CE. This technique allows to visualize the condition of the endometrium and iden- tify changes that are specific to CE, namely: focal or diffuse micropolyps, stromal edema, focal hyperemia and hemorrhagic spots in the endometrium [3]. " The current "gold" standard for the diagnosis of CE is endometrial biopsy with histological and im- munohistochemical examination , which is held on 7- 11 days of menstrual cycle (during this period the con- tent of immunocompetent cells in the endometrium is minimal), that allows to identify plasma cells (CD138), which are the main diagnostic marker of chronic endo- metritis [1]. Despite the introduction of the latest diagnostic technologies and treatments, the incidence of CE is not reduced, which necessitates the prevention and detec- tion of risk factors for chronic endometritis in women of childbearing age. The purpose of the study was to determine the risk factors for the formation of chronic endometritis in women of childbearing age. METHODOLOGY AND RESEARCH METHODS 90 patients were included in a prospective case- control study. The main (O) group consisted of 51 pa- tients with a history of surgery (scraping, hysteroscopy or IUD – intrauterine device) in the uterine cavity. The control group (K) was formed by 39 women without surgery in the uterine cavity in the past. Also, the crite- ria for inclusion in the study were: age of patients 20- 45 years, diagnosis of endometrial polyp, endometrial hyperplasia, abnormal uterine bleeding, female infertil- ity, which were the basis for their hysteroscopy or hys- teroresectoscopy. The study lasted from August 2020 to November 2021. It was approved by the Bioethics Commission. All patients gave written consent for the anony- mous use of their clinical data for research purposes. To achieve the goal of the study were used the fol- lowing methods: study of personal details, complaints, medical history and disease, general clinical and gyne- cological examination, histopathological examination, pathomorphological (histological, morphometric, im- munohistochemical), statistical methods. The comprehensive examination included anam- nesis data, general clinical and gynecological examina- tions, laboratory and instrumental methods. The diagnosis of CE was verified by hysteroscopy and immuno-histochemical examination of the endo- metrium (IHC). For endometrial IHC was used indirect streptavidin peroxidase method which is based on the detection of CD138 expression by Kit monoclonal an- tibodies. Monoclonal antibodies manufactured by Thermo Fisher Anatomical Pathology (Great Britain) CD138 Ab-2 (Clone MI 15) - a marker of plasma cells which were used as primary antibodies. The results of the reactions for each parameter were evaluated by the percentage of stained cells (nuclei) of a certain type by counting 100 cells of this type. Hysteroscopic intervention was performed on 7- 11 day of the menstrual cycle (MC) using Karl Storz equipment (Germany) with 7.5 mm optics and a view- ing angle of 30 degrees according to the generally ac- cepted method. Sterile irrigation solution "Turusol" was used as an optical medium. During hysteroscopy, the size and shape of the uterine cavity, the presence of deformities, endometrioid passages were assessed. The color, uniformity of color, folding and heterogeneity of the thickness of the endometrium, the presence of hem- orrhages, polyp-like formations, intrauterine synechiae, foreign antibodies in the uterine cavity were evaluated Signs of CE were diffuse hyperemia, micropolyps, stroma edema. Sonographic examination was performed in pa- tients of all groups using series of longitudinal and cross sections using an ultrasound device Voluson E8 using a multi-frequency transvaginal transducer with a frequency of 4.0-7.5 MHz and, if necessary, abdominal, with a frequency of 3.5 MHz. The study was performed on the 5th-9th day of the menstrual cycle. Statistical analysis of the results of the study was performed using licensed computer programs Mi- crosoft Excel 2010 and Graph Pad Prism 5 (license number 35B73650-6899-11DA-6784- 00232A9018BE). The main characteristics are presented in the form of the number of observations (n), the arithmetic mean (M), the standard error of the mean (± m), relative val- ues (abs.,%), The level of statistical significance (p). The normality of the distribution of quantitative traits was assessed using the Shapiro-Wilk and Kolmogorov- Smirnov criteria. Comparison of statistical characteris- tics in groups was performed using parametric and non- parametric criteria: estimation of probability of differ- ences of averages for unrelated samples - by Student's criteria (t), probability of differences of qualitative in- dicators - by Pearson's Chi-square criterion (χ2), in- cluding correction Yates (Yates corrected), Fisher's ex- act test.The discrepancy was considered significant at p <0.05.