To the content
3 . 2026

Functional state of the endometrium according to in vivo Raman spectroscopy in patients with diminished ovarian reserve: a prospective study

Abstract

Background. Diminished ovarian reserve (DOR) is recognized not only as a quantitative decline in the ovarian follicular pool but also as a manifestation of systemic reproductive aging. This process may involve the endometrium, contributing to reduced implantation potential. Standard morphological assessments provide limited functional information, highlighting the value of in vivo Raman spectroscopy as a non-invasive method for evaluating endometrial functional status.

The aim of the study was to assess endometrial functional status in women with DOR compared to women with normal ovarian reserve using in vivo Raman spectroscopy.

Material and methods. A prospective, single-center, comparative study was conducted including 110 women of reproductive age (20–35 years) undergoing evaluation prior to assisted reproductive technology (ART) programs. The study group included 80 women with DOR, while the control group comprised 30 women with normal ovarian reserve. All participants underwent detailed clinical and reproductive history, transvaginal ultrasound, hormonal testing, and in vivo Raman spectroscopy of the endometrium. The following spectroscopic parameters were measured: vascular-oxygen index, proliferative activity index, structural index, porphyrin index, and light reflection index. Statistical analysis was performed using R software (version 4.6.0).

Results. The groups were comparable in terms of age, body mass index, age at menarche, menstrual cycle characteristics, and smoking status. Women with DOR exhibited lower anti-Müllerian hormone (AMH) levels, higher follicle-stimulating hormone levels, and lower estradiol compared to controls. In the DOR group, vascular-oxygen index, proliferative activity index, and porphyrin index were significantly reduced. Moderate positive correlations were observed between AMH levels and these spectroscopic parameters. The structural index showed a weak positive correlation with AMH, while the light reflection index did not differ significantly between groups.

Conclusion. Women with DOR demonstrate a distinct endometrial spectroscopic profile, indicative of reduced microcirculation, proliferative activity, and metabolic function. These findings support the presence of functional endometrial alterations in DOR and suggest that in vivo Raman spectroscopy may serve as a valuable non-invasive tool for assessing implantation potential and individualizing ART preparation strategies.

Keywords:diminished ovarian reserve; Raman spectroscopy; endometrium; assisted reproductive technologies; non-invasive diagnostics; functional endometrial receptivity

Funding: The study had no sponsor support.

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

Contribution. Study conception and design – Dubinskaya E.D., Gasparov A.S.; clinical data collection and database development – Mglinets A.P., Lukyanova Ya.S., Matskevich E.N., Dryaeva D.A; scientific supervision and consultation – Gasparov A.S., Soyunov M.A.; statistical analysis, data interpretation, and manuscript preparation – Mglinets A.P., Dubinskaya E.D.; scientific editing of the manuscript – Dubinskaya E.D. Final editing and approval of the manuscript – all authors.

For citation: Dubinskaya E.D., Mglinets A.P., Gasparov A.S., Lukyanova Ya.S., Matskevich E.N., Soyunov M.A., Dryaeva D.A. Functional state of the endometrium according to in vivo Raman spectroscopy in patients with diminished ovarian reserve: a prospective study. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2026; 14 (3): 16–24. DOI: https://doi.org/10.33029/2303-9698-2026-14-3-16-24 (in Russian)

Актуальность

Проблема низкого овариального резерва (НОР) занимает одно из ключевых мест в современной репродуктологии. По данным клинической практики и крупных регистров вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), у значительной части пациенток, обращающихся за помощью по поводу бесплодия, отмечаются признаки сниженного овариального резерва, что сопровождается уменьшением числа получаемых ооцитов, снижением кумулятивной частоты наступления беременности и увеличением частоты неудач имплантации [1-3].

Традиционно неблагоприятные исходы ВРТ у данной категории пациенток связывали преимущественно с ухудшением качества ооцитов и снижением эмбрионального потенциала. Однако в последние годы эта концепция пересматривается. Современные исследования показывают, что снижение частоты клинической беременности наблюдается даже у молодых пациенток с НОР, что не может быть объяснено исключительно возрастным ухудшением качества гамет. Это указывает на возможное участие других звеньев репродуктивной системы, включая эндометрий как ключевой компонент имплантационного процесса [4].

Таким образом, НОР следует рассматривать не только как количественное истощение фолликулярного аппарата, но и как проявление более широкого системного репродуктивного старения, затрагивающего различные уровни репродуктивной системы. В последние годы формируется гипотеза, согласно которой снижение репродуктивного потенциала при НОР может быть связано не только с овариальным компонентом, но и с изменениями в тканях-мишенях репродуктивной системы, включая эндометрий [5, 6].

В связи с этим особое значение приобретает изучение функционального состояния эндометрия у пациенток с НОР, поскольку именно на уровне молекулярной и метаболической активности могут возникать ранние нарушения формирования имплантационного потенциала, не выявляемые стандартными морфологическими методами.

Существующие методы оценки эндометрия обладают рядом существенных ограничений. Наиболее широко применяемое трансвагинальное ультразвуковое исследование позволяет оценивать морфологические параметры эндометрия, включая толщину, структуру и эхогенность, однако оно не отражает его функциональные и молекулярные характеристики, определяющие рецептивность. Современные систематические обзоры и клинические рекомендации указывают на ограниченную и нестабильную прогностическую ценность ультразвуковых параметров в отношении наступления беременности [7, 8].

Морфологические методы обладают более высокой информативностью, однако их инвазивный характер, необходимость получения ткани эндометрия и невозможность проведения оценки непосредственно в цикле переноса эмбриона существенно ограничивают их широкое применение в циклах ВРТ, поскольку инвазивное вмешательство может оказывать неблагоприятное влияние на эндометрий [9, 10].

В этой связи особый интерес представляет развитие неинвазивных методов оценки эндометрия, способных отражать его функциональное состояние непосредственно в цикле ВРТ. Одно из наиболее перспективных направлений - использование технологий "оптической биопсии".

Рамановская спектроскопия представляет собой высокочувствительный неинвазивный метод, основанный на регистрации спектров комбинационного рассеяния света, позволяющий получать молекулярный "отпечаток" исследуемой ткани. Данный метод предоставляет информацию о биохимическом составе ткани, включая содержание белков, липидов, нуклеиновых кислот и метаболитов, потенциально позволяя выявлять функциональные и метаболические изменения на ранних стадиях, предшествующих развитию морфологических нарушений [11].

Несмотря на растущий интерес к методу, данные о применении in vivo рамановской спектроскопии для оценки функционального состояния эндометрия у пациенток с НОР остаются ограниченными, что обусловливает актуальность настоящего исследования.

Цель исследования - оценить функциональное состояние эндометрия у пациенток с НОР в сравнении с женщинами с нормальным овариальным резервом с применением метода in vivo рамановской спектроскопии.

Материал и методы

Проведено проспективное одноцентровое сравнительное исследование, в которое были включены 110 пациенток репродуктивного возраста (20-35 лет), обследованных на этапе подготовки к программам ВРТ. Набор участниц осуществлялся сплошным методом в соответствии с критериями включения. Пациенток, не соответствующих установленным критериям или имеющих неполные клинико-лабораторные данные, в анализ не включали. Исследование носило пилотный характер. Объем выборки определялся количеством пациенток, соответствовавших критериям включения в период его проведения. Работа выполнена на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН в клинике "Я здорова" с 2025 по 2026 г.

В зависимости от состояния овариального резерва все пациентки были распределены на 2 группы. Основную группу составили 80 (72,7%) пациенток с НОР, контрольную - 30 (27,3%) женщин с нормальными показателями овариального резерва, у которых планировалось проведение программы ВРТ вследствие мужского фактора бесплодия. Критерием НОР считали уровень антимюллерова гормона (АМГ) <1,2 нг/ мл и количество антральных фолликулов <5-7 в каждом яичнике [1].

Критерии исключения для обеих групп на момент проведения исследования: патология эндометрия и другие состояния, способные оказывать влияние на рецептивность эндометрия и исходы программ ВРТ: хронический эндо­метрит (N71.1), полипы тела матки (N84.0), железистая (N85.0) и аденоматозная (N85.1) гиперплазия эндометрия, внутриматочные синехии (N85.6), субмукозная миома матки (D25.0), преждевременная недостаточность яичников (E28.3), синдром поликистозных яичников (E28.2), наличие эндоме­триоза (N80.1) и других доброкачественных новообразований яичников (D27). Кроме того, из исследования исключали пациенток при наличии других противопоказаний к применению ВРТ в соответствии с действующим порядком, утвержденным приказом Минздрава России № 803н от 31.07.2020 "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". Наличие болезней эндометрия исключали на основании данных ультразвукового исследования и/или результатов патоморфологического исследования биоптатов эндометрия (по показаниям).

Всем пациенткам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее сбор анамнеза (репродуктивного и гинекологического), оценку клинико-демографических факторов (возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек), гинекологическое обследование, транс­вагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза, а также определение гормонального профиля [АМГ, фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий гормоны, эстрадиол].

Особое внимание в исследовании уделялось оценке функционального состояния эндометрия при помощи метода in vivo лазерной рамановской спектроскопии (спектроскопия комбинационного рассеяния). Исследование выполняли с использованием рамановского спектрометра, входящего в состав медицинской диагностической системы производства ООО "Фотон-Био" (Россия), оснащенного волоконно-оптическим зондом для in vivo регистрации спектров комбинационного рассеяния. Диагностическая система включала лазерный источник возбуждения с длиной волны 637 нм, спектрографическую регистрационную часть и волоконно-оптический зонд, который обеспечивает подведение лазерного излучения к исследуемой ткани и сбор рассеянного сигнала непосредственно с поверхности эндометрия.

Применение рамановской спектроскопии in vivo в настоящем исследовании основано на ранее накопленном опыте использования оптических методов диагностики в гинекологии, включая данные отечественных исследований В.М. Зуева и соавт. В ряде работ показано, что рамановская и поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) позволяют эффективно оценивать функциональное состояние эндометрия и дифференцировать его патологические состояния, включая доброкачественные и злокачественные процессы, за счет анализа биохимического состава ткани и его спектральных характеристик [12, 13].

Исследование проводили трансцервикально: волоконно-оптический зонд вводили в полость матки в асептических условиях с использованием одноразовых стерильных насадок под стандартным гинекологическим контролем. Это позволило провести непосредственную неинвазивную спектроскопическую оценку слизистой оболочки эндометрия in vivo без необходимости забора биопсийного материала.

Регистрацию спектров комбинационного рассеяния проводили в характерном для биологических тканей диапазоне смещений. Полученные спектры подвергали цифровой обработке с последующим анализом интенсивности и положения диагностически значимых полос, отражающих молекулярно-биохимические особенности ткани эндометрия.

Регистрацию спектральных данных выполняли последовательно в нескольких анатомических зонах эндометрия: в области дна полости матки, средней трети и внутреннего зева. В качестве контрольной точки использовали интактную кожу. Исследование выполняли в фолликулярную фазу менструального цикла.

На основании полученных спектральных данных рассчитывали интегральные показатели, отражающие функциональное состояние ткани: сосудисто-кислородный индекс (СКИ), индекс пролиферативной активности (ИПА), индекс структурированности ткани, порфириновый индекс и индекс отражения света. Эти показатели характеризуют состояние микроциркуляции, клеточной активности, структурной организации и метаболических процессов в эндометрии. Дополнительно оценивали взаимосвязь между спектроскопическими характеристиками эндометрия и уровнем АМГ.

Статистическую обработку данных выполняли с использованием программной среды R (версия 4.6.0). Нормальность распределения проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении данные представляли как среднее ± стандартное отклонение (M±SD), при ненормальном - в виде медианы и межквартильного интервала (Me [Q1; Q3]). В зависимости от характера распределения для сравнения независимых групп использовали t-критерий Стьюдента или критерий Манна-Уитни. Для категориальных переменных применяли критерий χ² Пирсона или точный критерий Фишера.

Для визуализации межгрупповых различий и пространственного распределения спектроскопических показателей использовали метод графического анализа, включающий построение диаграмм размаха (box-plot).

Корреляционный анализ выполняли с использованием коэффициента Пирсона или Спирмена. Силу связи интерпретировали как слабую (|r| <0,3), умеренную (0,3≤ |r| <0,5) и сильную (|r| ≥0,5).

Для контроля вероятности ложноположительных результатов при проведении множественных сравнений применяли коррекцию Benjamini-Hochberg (false discovery rate, FDR). Статистически значимыми считали различия при скорректированном значении p (FDR) <0,05.

Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. У всех пациенток получено информированное добровольное согласие на участие в исследовании, а также получено одобрение локального этического комитета (протокол № 4 заседания Комитета по этике РУДН).

Результаты

Основные клинико-анамнестические характеристики пациенток исследуемых групп представлены в табл. 1.

При анализе клинико-анамнестических характеристик установлено, что пациентки исследуемых групп не различались по возрасту, индексу массы тела, возрасту менархе, характеру менструального цикла и статусу курения (p>0,05), что свидетельствует об однородности выборки и исключает влияние этих факторов на результаты исследования.

В то же время выявлены выраженные различия по гормональным показателям овариального резерва. У пациенток с НОР отмечено статистически значимое повышение уровня ФСГ, снижение уровней АМГ и эстрадиола по сравнению с контрольной группой (p<0,05), что подтверждает корректность формирования групп и отражает характерные гормональные изменения при снижении овариального резерва.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сопоставимости групп по основным клинико-анамнестическим характеристикам при наличии выраженных различий по гормональным показателям овариального резерва и типу бесплодия, что подтверждает корректность формирования выборки.

Далее проводили сравнительный анализ спектроскопических показателей функционального состояния эндометрия между основной и контрольной группами; результаты представлены в табл. 2. Сравнивали исходные средние значения СКИ, ИПА, индекса структурированности ткани, порфиринового индекса и индекса отражения света в различных зонах воздействия.

Для визуализации различий между группами использовали диаграммы размаха (см. рисунок).

При сравнительном анализе спектроскопических показателей функционального состояния эндометрия выявлены статистически значимые различия между группами пациенток с низким и нормальным овариальным резервом.

У пациенток с НОР отмечено статистически значимое снижение СКИ по сравнению с группой с нормальным овариальным резервом (p<0,001; pFDR<0,001), что указывает на выраженное ухудшение микроциркуляции и оксигенации ткани эндометрия.

Значения ИПА также достоверно различались между группами (p<0,001; pFDR<0,001), при этом у пациенток с НОР отмечались более низкие значения показателя, что может свидетельствовать о снижении спектроскопически регистрируемой клеточной активности эндометрия.

Порфириновый индекс оказался статистически значимо ниже у пациенток с НОР по сравнению с контрольной группой (p<0,001; pFDR<0,001), что отражает снижение метаболической активности, а также изменения, связанные с гем­содержащими компонентами тканевого метаболизма.

Индекс структурированности эндометрия не показал статистически значимых различий между группами (p=0,073; pFDR=0,092), что может указывать на относительную сохранность тканевой архитектоники при снижении овариального резерва.

Индекс отражения света также не различался между группами (p=0,732; pFDR=0,946), что свидетельствует об отсутствии значимых изменений оптических характеристик рассеяния эндометрия.

После коррекции достоверные различия сохранялись для СКИ, ИПА и порфиринового индекса; различия по индексу структурированности и индексу отражения света не достигли статистической значимости.

Результаты анализа спектроскопических показателей в различных анатомических зонах эндометрия представлены в табл. 3.

Установлено, что у пациенток с НОР СКИ был статистически значимо ниже, чем в группе с нормальным овариальным резервом (p<0,001; pFDR <0,001) в области дна матки, что свидетельствует о нарушениях микроциркуляции и оксигенации ткани эндометрия. Статистически значимых различий в показателях в области средней трети и внутреннего зева не выявлено.

Наиболее выраженные межгрупповые различия отмечены для ИПА: в области дна полости матки и средней трети эндометрия у пациенток с НОР значения показателя были ниже, чем в группе с нормальным резервом (p<0,001; pFDR<0,001), что указывает на подавление или дисрегуляцию пролиферативных процессов. В зоне внутреннего зева различия были менее выражены и статистически не значимы (p=0,108), что отражает возможную зональную гетерогенность функционального состояния эндометрия.

Порфириновый индекс показал аналогичную направленность изменений: статистически значимое снижение в области дна и средней трети полости матки у пациенток с НОР (p<0,001; pFDR<0,001), что отражает изменения метаболической активности и гемзависимых процессов в ткани эндометрия. В зоне внутреннего зева статистически значимых различий не выявлено (p=0,624; pFDR=0,751).

Индекс отражения света не показал статистически значимых межгрупповых различий во всех исследуемых зонах (p>0,05), включая дно, среднюю треть и внутренний зев, что свидетельствует об отсутствии выраженных изменений оптических характеристик рассеяния ткани при различном овариальном резерве.

Индекс структурированности также не различался между группами (p=0,073; pFDR=0,092), что указывает на отсутствие статистически подтвержденных изменений тканевой архитектоники эндометрия, несмотря на выявленные функционально-метаболические различия.

В целом полученные результаты свидетельствуют о наличии преимущественно функциональных (перфузионных и метаболических) изменений эндометрия у пациенток с НОР при сохранности показателей структурной организации и оптического отражения ткани.

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 4.

При корреляционном анализе установлена статистически значимая положительная связь между уровнем АМГ и СКИ (r=0,562; p<0,001), а также порфириновым индексом (r=0,515; p<0,001), что свидетельствует о взаимосвязи овариального резерва с показателями тканевой перфузии и метаболической активности эндометрия.

Между уровнем АМГ и ИПА установлена умеренная положительная корреляционная связь (r=0,589; p<0,001), что может отражать ассоциацию овариального резерва с уровнем спектроскопически регистрируемой клеточной активности эндометрия.

Индекс структурированности эндометрия показал слабую положительную корреляцию с уровнем АМГ (r=0,196; p=0,039), что указывает на слабую связь овариального резерва с сохранностью тканевой архитектоники эндометрия.

Корреляция между уровнем АМГ и индексом отражения света не была статистически значимой (r=-0,052; p=0,589).

Обсуждение

Настоящее исследование впервые in vivo показывает, что эндометрий у пациенток с НОР отличается от такового у женщин с нормальным овариальным резервом.

В ходе проведенного анализа установлены статистически значимые изменения ключевых спектроскопических маркеров. У пациенток с НОР выявлено снижение СКИ, ИПА и порфиринового индекса (p<0,001; pFDR<0,001) при отсутствии статистически значимых различий по индексу отражения света (p=0,732; pFDR=0,946) и индексу структурированности ткани (p=0,073; pFDR=0,092).

Выявленные изменения коррелировали с уровнем АМГ, что может указывать на взаимосвязь между состоянием овариального резерва и функциональными характеристиками эндометрия.

Для корректной интерпретации полученных данных важно учитывать биофизическую и биохимическую природу используемых спектроскопических индексов. Так, СКИ отражает интенсивность микроциркуляции и оксигенации ткани за счет гемоглобин-зависимых спектральных компонентов [14]. Его снижение может косвенно свидетельствовать об особенностях тканевой перфузии и локального кислородного обмена, что потенциально связано с нарушением микроциркуляции и метаболической активности эндометрия в условиях функционального старения ткани.

Отражая клеточную плотность и метаболическую активность ткани, ИПА характеризует соотношение нуклеиновых кислот и белков [11]. С позиции спектроскопической интерпретации он отражает интегральное состояние клеточного метаболизма и активности пролиферативных процессов.

Индекс структурированности связан со спектральной гетерогенностью ткани и организацией внеклеточного матрикса: его снижение рассматривается как отражение нарушения тканевой архитектоники и ремоделирования внеклеточного матрикса, фиксируемого методами рамановской спектроскопии на основе анализа биомолекулярного состава ткани и его пространственной неоднородности [15]. Таким образом, данный показатель отражает не столько клеточный, сколько тканево-структурный уровень организации эндометрия.

Порфириновый индекс отражает вклад порфириновых соединений и гемсодержащих белков, включая компоненты митохондриального дыхания, и рассматривается как индикатор нарушений энергетического метаболизма и оксидативного стресса [16].

Полученные результаты согласуются с современными представлениями о НОР как состоянии системного репродуктивного старения. Так, F. Liu и соавт. (2025) показали снижение частоты клинической беременности у молодых пациенток с НОР при переносе криоконсервированных эмбрионов и в рамках обсуждения результатов указали на возможное участие эндометриального фактора и активацию механизмов клеточного старения, в том числе с участием p16INK4a, что предполагает наличие функциональных изменений эндометрия даже у пациенток молодого возраста [4].

Дополнительные данные о возрастных изменениях эндометрия подтверждают ухудшение репродуктивных исходов, связанное с функциональными изменениями матки и эндометрия, включая нарушения его рецептивности и перфузии. Так, в метаанализе D. Marti-Garcia и соавт. (2024) было показано, что возрастные изменения репродуктивной системы ассоциированы с ухудшением исходов ВРТ, в том числе при переносе эуплоидных эмбрионов, что указывает на значимость эндометриального фактора в реализации имплантации [5].

Более того, современные данные свидетельствуют о том, что рамановская спектроскопия обладает высокой чувствительностью к изменениям молекулярного состава биологических тканей и позволяет выявлять тонкие биохимические сдвиги, связанные с ранними стадиями патологических процессов [15].

Таким образом, совокупность данных, представленных в литературе, подтверждает, что рамановская спектроскопия позволяет выявлять ранние биохимические и функциональные изменения эндометрия, отражающие нарушения клеточного метаболизма и тканевой организации. Это обосновывает ее применение для неинвазивной оценки функционального состояния эндометрия и имплантационного потенциала.

В свою очередь, результаты настоящего исследования показывают наличие функциональных изменений эндометрия у пациенток с НОР, что подчеркивает необходимость индивидуализированной подготовки перед переносом эмбриона в программах ВРТ. Перспективным направлением представляется использование методов "оптической биопсии" эндометрия как неинвазивного инструмента, позволяющего в режиме реального времени оценивать его функциональное состояние, более точно определять "окно имплантации" и прогнозировать эффективность ВРТ.

Ограничения исследования: одноцентровый дизайн, относительно небольшой объем выборки, отсутствие морфологической и молекулярной верификации выявленных спектроскопических изменений, а также отсутствие анализа клинических исходов программ ВРТ.

Заключение

Настоящее исследование in vivo показывает, что у пациенток с НОР отмечается специфический спектроскопический профиль эндометрия, отличающийся от такового у пациенток с нормальным овариальным резервом.

Наличие корреляции между спектроскопическими параметрами и уровнем АМГ подтверждает взаимосвязь между состоянием овариального резерва и функциональным состоянием эндометрия, что согласуется с концепцией системного репродуктивного старения, несмотря на молодой репродуктивный возраст пациенток, включенных в исследование.

Полученные данные подтверждают, что рамановская спектроскопия позволяет выявлять ранние функциональные и биохимические изменения эндометрия, не сопровождающиеся выраженными морфологическими нарушениями, и тем самым может выступать в качестве метода "оптической биопсии" для неинвазивной оценки имплантационного потенциала.

Таким образом, результаты исследования обосновывают клиническую значимость спектроскопической оценки эндометрия у пациенток с НОР и указывают на перспективность использования данного подхода для персонализации подготовки к программам ВРТ и прогнозирования их эффективности.

References: 

1. Ferraretti A.P., La Marca A., Fauser B.C.J.M., Tarlatzis B., Nargund G., Gianaroli L. ESHRE consensus on the definition of «poor response» to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod. 2011; 26 (7): 1616–24. DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/der092

2. Esteves S.C., Andersen C.Y., Fischer R., Humaidan P., Alviggi C. Editorial: POSEIDON’s stratification of «low prognosis» patients in ART: the WHY, the WHAT, and the HOW. Front Endocrinol. 2021; 12: 719647. DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.719647

3. Dumanskaya Yu.A., Kalugina A.S. Management strategies for patients with poor ovarian response according to the POSEIDON classification: a literature review. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney [Journal of Obstetrics and Women’s Diseases]. 2024; 73 (2): 119–128. DOI: https://doi.org/10.17816/JOWD546865 (in Russian)

4. Liu F., Ming H., Huang K., Yi S., Liang X., Luo W., et al. Clinical pregnancy outcomes in young women with diminished ovarian reserve undergoing frozen embryo transfer: a comprehensive analysis with exploratory insights into endometrial aging. Front Endocrinol. 2025; 16: 1608200. DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1608200

5. Marti-Garcia D., Martinez-Martinez A., Sanz F.J., Devesa-Peiro A., Sebastian-Leon P., Del Aguila N., et al. Age-related uterine changes and its association with poor reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biol Endocrinol. 2024; 22 (1): 152. DOI: https://doi.org/10.1186/s12958-024-01323-6

6. Kobayashi H., Nishio M., Umetani M., Shigetomi H., Imanaka S., Hashimoto H. Endometrial aging and reproductive decline: the central role of mitochondrial dysfunction. Int J Mol Sci. 2025; 26 (11): 5060. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms26115060

7. Moshkalova G., Karibayeva I., Kurmanova A., Mamedalieva N., Aimbetova A., Terlikbayeva A., et al. Endometrial thickness and live birth rates after IVF: a systematic review. Acta Biomed. 2023; 94 (3): e2023152. DOI: https://doi.org/10.23750/abm.v94i3.14437

8. Moïse A., Dzeitova M., de Landsheere L., Nisolle M., Brichant G. Endometriosis and infertility: gynecological examination practical guide. J Clin Med. 2025; 14 (6): 1904. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm14061904

9. Cimadomo D., de Los Santos M.J., Griesinger G., Lainas G., Le Clef N., McLernon D.J., et al. ESHRE good practice recommendations on recurrent implantation failure. Hum Reprod Open. 2023; 2023 (3): hoad023. DOI: https://doi.org/10.1093/hropen/hoad023

10. Liu Z., Liu X., Wang M., Zhao H., He S., Lai S., et al. The clinical efficacy of personalized embryo transfer guided by the endometrial receptivity array/analysis on IVF/ICSI outcomes: a systematic review and meta-analysis. Front Physiol. 2022; 13: 841437. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.841437

11. Lin L.L., Alvarez-Puebla R., Liz-Marzán L.M., Trau M., Wang J., et al. Surface-enhanced Raman spectroscopy for biomedical applications: recent advances and future challenges. ACS Appl Mater Interfaces. 2025; 17 (11): 16 287–379. DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c17502

12. Zuev V.M., Lystsev D.V., Artem’ev D.N., Bratchenko L.A., Kukushkin V.I., Fedorova T.A., et al. Evaluation of surface-enhanced Raman spectroscopy results in women with benign and malignant endometrial diseases. Arkhiv akusherstva i ginekologii imeni V.F. Snegireva [Archive of Obstetrics and Gynecology named after V.F. Snegirev]. 2023; 10 (4): 299–310. DOI: https://doi.org/10.17816/2313-8726-2023-10-4-299-310 (in Russian)

13. Lystsev D.V., Kaptil’ny V.A., Zuev V.M., Chilova R.A. Clinical application of Raman spectroscopy in gynecology. Vrach [Physician]. 2025; 36 (3): 17–9. DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2025-03-03 (in Russian)

14. Mohammed T.A., Moores R.R. Jr, Hendricks-Muñoz K.D., Romfh P., Rozycki H.J. Resonance Raman spectroscopy tissue oxygenation measurements in neonates. Neonatology. 2023; 120 (3): 363–70. DOI: https://doi.org/10.1159/000529624

15. Wang Y., Fang L., Wang Y., Xiong Z. Current trends of Raman spectroscopy in clinic settings: opportunities and challenges. Adv Sci. 2024; 11 (7): e2300668. DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202300668

16. Vitkova A., Walker S.J.I., Sykulska-Lawrence H. Cryogenically induced signal enhancement of Raman spectra of porphyrin molecules. Anal Methods. 2022; 14 (32): 3307–14. DOI: https://doi.org/10.1039/D2AY00538G

All articles in our journal are distributed under the CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)

CHIEF EDITORS
CHIEF EDITOR
Sukhikh Gennadii Tikhonovich
Academician of the Russian Academy of Medical Sciences, V.I. Kulakov Obstetrics, Gynecology and Perinatology National Medical Research Center of Ministry of Healthсаre of the Russian Federation, Moscow
CHIEF EDITOR
Kurtser Mark Arkadievich
Academician of the Russian Academy of Sciences, MD, Professor, Head of the Obstetrics and Gynecology Subdepartment of the Pediatric Department, N.I. Pirogov Russian National Scientific Research Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation
CHIEF EDITOR
Radzinsky Viktor Evseevich
Academician of the Russian Academy of Sciences, MD, Professor, Head of the Subdepartment of Obstetrics and Gynecology with a Course of Perinatology of the Medical Institute in the Russian People's Friendship University named after P. Lumumbа

Journals of «GEOTAR-Media»