ISSN 2412-4036 (print)
ISSN 2713-1823 (online)

Профилактика дефицита железа и железодефицитной анемии: современные позиции и стратегия

Н.О. Ховасова, А.В. Наумов

1) ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский Университет) Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация; 2) Институт непрерывного образования и профессионального развития ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский Университет) Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. Дефицит железа (ДЖ) является значимой проблемой современного здравоохранения, которая, несмотря на проводимые программы Всемирной организации здравоохранения, до сих пор не решена. При ДЖ и железодефицитной анемии как наиболее тяжелом его проявлении снижается качество жизни, ухудшается течение коморбидных заболеваний, повышается риск госпитализации и смерти. Наиболее успешная стратегия борьбы с ДЖ – проведение своевременных профилактических мероприятий, включающих информационно-просветительскую деятельность, рациональное питание, реализацию национальных программ по обогащению продуктов питания железом, скрининг на ДЖ, диспансерное наблюдение, а также саплементацию железа у лиц из групп риска. Среди современных средств саплементации (профилактики и коррекции ДЖ) отдельного внимания заслуживает бисглицинат железа (ВитаФерр): эта форма железа, характеризующаяся хорошими показателями усвояемости, подтвердила свою эффективность и безопасность в ряде исследований и в реальной клинической практике, что иллюстрируют в том числе представленные в статье клинические наблюдения.

Ключевые слова

дефицит железа
железодефицитная анемия
питание
профилактика железодефицита
саплементация железа
бисглицинат железа

Список литературы

1. Piessens V, Rodriguez Benito L, Oztora S, Martins C, Brodersen JB. Seven ways to optimise prevention in general practice and family medicine – a EUROPREV position paper to spark debate on prevention. Eur J Gen Pract. 2025;31(1):2531880.

PMID: 40698523. PMCID: PMC12288180. https://doi.org/10.1080/13814788.2025.2531880

2. Martins C, Godycki-Cwirko M, Heleno B, Brodersen J. Quaternary prevention: Reviewing the concept. Eur J Gen Pract.

2018;24(1):106–11.

PMID: 29384397. PMCID: PMC5795741. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1422177

3. Passarelli S, Free CM, Shepon A, Beal T, Batis C, Golden CD. Global estimation of dietary micronutrient inadequacies: A modelling analysis. Lancet Glob Health. 2024;12(10):e1590–e1599.

PMID: 39218000. PMCID: PMC11426101. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00276-6

4. Qiu Y, Long Z, Long Z. Epidemiology of dietary iron deficiency in China from 1990 to 2021: Findings from the global burden of disease study 2021. BMC Public Health. 2025;25(1):596.

PMID: 39948490. PMCID: PMC11823194. https://doi.org/10.1186/s12889-025-21665-z

5. Teh MR, Armitage AE, Drakesmith H. Why cells need iron: A compendium of iron utilisation. Trends Endocrinol Metab. 2024;35(12):1026–49.

PMID: 38760200. PMCID: PMC1161662. https://doi.org/10.1016/j.tem.2024.04.015

6. Federico G, Carrillo F, Dapporto F, Chiariello M, Santoro M, Bellelli R, Carlomagno F. NCOA4 links iron bioavailability to DNA metabolism. Cell Rep. 2022;40(7):111207.

PMID: 35977492. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111207

7. Farida B, Ibrahim KG, Abubakar B, Malami I, Bello MB, Abubakar MB et al. Iron deficiency and its epigenetic effects on iron homeostasis. J Trace Elem Med Biol. 2023;78:127203.

PMID: 37201368. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2023.127203

8. Aly SS, Fayed HM, Ismail AM, Abdel Hakeem GL. Assessment of peripheral blood lymphocyte subsets in children with iron deficiency anemia. BMC Pediatr. 2018;18(1):49.

PMID: 29433459. PMCID: PMC5809939. https://doi.org/10.1186/s12887-018-0990-5

9. Jonker FA, Boele van Hensbroek M. Anaemia, iron deficiency and susceptibility to infections. J Infect. 2014;69 Suppl 1:S23–27.

PMID: 25264159. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2014.08.007

10. Fairweather-Tait SJ, Wawer AA, Gillings R, Jennings A, Myint PK. Iron status in the elderly. Mech Ageing Dev. 2014;136–137:22–28.

PMID: 24275120. PMCID: PMC4157323. https://doi.org/10.1016/j.mad.2013.11.005

11. World Health Organization. Nutritional anaemias: Tools for effective prevention and control. 13 November 2017. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241513067 (date of access – 12.10.2025).

12. Hurrell RF, Reddy MB, Juillerat M, Cook JD. Meat protein fractions enhance nonheme iron absorption in humans. J Nutr. 2006;136(11):2808–12.

PMID: 17056805. https://doi.org/10.1093/jn/136.11.2808

13. Brittenham GM, Moir-Meyer G, Abuga KM, Datta-Mitra A, Cerami C, Green R et al. Biology of anemia: A public health perspective. J Nutr. 2023;153 Suppl 1:S7–S28.

PMID: 37778889. PMCID: PMC7618251. https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2023.07.018

14. Wagiu Basrowi R, Sundjaya T, Pratiwi D, Amalia N, Tandi YYP, Syafa’atulloh MY et al. Harnessing the power of proteins in modulation of miRNAs for targeting Iron deficiency Anemia: Opinion for future implications and strategies. Front Nutr. 2025;12:1535498.

PMID: 39931366. PMCID: PMC11807793. https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1535498

15. Lo JO, Benson AE, Martens KL, Hedges MA, McMurry HS, DeLoughery T et al. The role of oral iron in the treatment of adults with iron deficiency. Eur J Haematol. 2023;110(2):123–30.

PMID: 36336470. PMCID: PMC9949769. https://doi.org/10.1111/ejh.13892

16. Milman N, Jonsson L, Dyre P, Pedersen PL, Larsen LG. Ferrous bisglycinate 25 mg iron is as effective as ferrous sulfate 50 mg iron in the prophylaxis of iron deficiency and anemia during pregnancy in a randomized trial. J Perinat Med. 2014;42(2):197–206.

PMID: 24152889. https://doi.org/10.1515/jpm-2013-0153

17. Yu X, Chen L, Ding H, Zhao Y, Feng J. Iron transport from ferrous bisglycinate and ferrous sulfate in DMT1-knockout human intestinal Caco-2 Cells. Nutrients. 2019;11(3):485.

PMID: 30813537. PMCID: PMC6470600. https://doi.org/10.3390/nu11030485

18. Bumrungpert A, Pavadhgul P, Piromsawasdi T, Mozafari MR. Efficacy and safety of ferrous bisglycinate and folinic acid in the control of iron deficiency in pregnant women: A randomized, controlled trial. Nutrients. 2022;14(3):452.

PMID: 35276810. PMCID: PMC8839493. doi: 10.3390/nu14030452

19. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01160198. A study to demonstrate the efficacy and tolerability of ferrous bisglycinate chelate in iron deficiency anaemia and to compare these with those of ferrous ascorbate. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2018. URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01160198 (date of access – 12.10.2025).

Об авторах / Для корреспонденции

Наталья Олеговна Ховасова, д. м. н., профессор кафедры болезней старения Института непрерывного образования и профессионального развития, старший научный сотрудник лаборатории заболеваний костно-мышечной системы ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), Москва, Российская Федерация
Е-mail: natashahov@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3066-4866. eLibrary SPIN: 7387-7710. Scopus ID: 56380425300
Антон Вячеславович Наумов, д. м. н., заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы ОСП РГНКЦ, профессор кафедры болезней старения Института непрерывного образования и профессионального развития ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), Москва, Российская Федерация
Е-mail: nanton78@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6253-621Х. eLibrary SPIN: 4763-9738. Scopus ID: 23983006900

Также по теме