г. Симферополь, просп. Акад. Вернадского 4, корпус Б, ауд. 103
Лаборатория визуализированного пэтч-клампа
Сотрудники лаборатории:
Коренюк Иван Иванович
доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных и биофизики, e-mail: ikoreniuk@yandex.ru
Хусаинов Денис Рашидович
кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики, e-mail: gangliu@yandex.ru

Черетаев Игорь Владимирович
кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных и биофизики
Чайка Андрей Владимирович
аспирант кафедры физиологии человека и животных и биофизики
О лаборатории:
Лаборатория визуализированного пэтч-клампа, предназначена для изучения функционального состояния возбудимых клеток млекопитающих и беспозвоночных, выяснение биофизических механизмов действия различных факторов на уровне общего биоэлектрогенеза, сетевой активности, кинетики отдельных ионных токов, отдельных ионных каналов и др.

В лаборатории выполняются работы в области нейрофизиологии, нейробиофизики и нейрофармакологии. Исследуется функциональное состояние пирамидных нейронов гиппокампа крыс разного возраста и нейронов моллюсков в различных экспериментальных парадигмах.
Направления деятельности:
  1. Изучение механизмов генерации и контроля импульсной активности нервных клеток. Например, в лаборатории впервые было показано наличие прямых синаптических влияний на импульсную активность идентифицированных пейсмекерных нейронов моллюска. Следовательно, показаны сетевые аспекты контроля, так называемого, пейсмекерного потенциала.
  2. Изучение особенностей и механизмов нейротропного влияния химических веществ и, в частности, фармпрепаратов. Совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом впервые исследованы эффекты аспирина на НМДА– и ГАМК – сетевые ответы пирамидных нейронов крысят возрастом 4 – 8 дней. Также у этих клеток исследована динамика потенциалзависимого калиевого тока при аппликации аспирина. Проводится аналогичное исследование на нейронах моллюска.
  3. Сравнение механизмов нейротропного влияние химических веществ на нервные клетки моллюсков и крыс. А также выяснение особенностей гальванических процессов в нервной клетке животных, подвергшихся умеренному гипомагнитному воздействию.
Обрудование лаборатории:
Трансляционная платформа МТ-1078/Y51
Трансляционная платформа предназначена для экспериментов на живых срезах и клетках, требующих смещения оптической оси микроскопа и жесткого крепления микроманипуляторов и других инструментов. конструкция предусматривает платформу типа «гибралтар», и трансляционную платформу для микроскопа.

Внешние габариты базовой платформы, (ВхШхГ) 200х375х55 мм.
Тип управления - ручной.
Максимальное смещение 25 мм.
Минимальное смещение 5 мкм.
Максимальная нагрузка на платформу 32кг.
Вес:16 кг.
Совместимость с микроскопом Olympus BX51WI.
Плавная регулировка по высоте – наличие.
Микроманипуляционная система SMXS-K-2(RL)-RS-50-HL-EUR
Микроманипуляционная система предназначена для электрофизиологических исследований и имеет высокую точность позиционирования. В системе отсутствует дрейф, имеется режим полного отключения питания, т.е. возможность работы от батареек. Оборудование имеет осевое смещение за счет виртуальной 4-й оси, также имеется поворот для быстрой смены пипетки. Имеется возможность подключения до 14 манипуляторов на один контроллер. Принцип работы основан на пьезо-моторе, смещение микроманипулятора: X-20мм, Y-20мм, Z-20мм. Точность смещения: 10нм/шаг, максимальная скорость 5мм/с.
Нагрузка в пределах 70г - 120г, угол подхода в пределах 0 - 30 градусов. Размеры манипулятора : 39 мм х 93мм х 77мм.
Оборудование имеет функцию фиксации положения с отключением питания. Оборудование крепится на стол магнитом/винтами. Присутствует опция управления виртуальной осью с помощью вращающихся ручек контроллера.
Имеется шесть скоростей смещения и режим прокалывания.

Размеры контроллера: 190мм х 210мм х 40мм.
Вес контроллера: 510г.
Комплектация системы: Контроллер-1шт, Микроманипулятор под правую руку-1шт,
Микроманипулятор под левую руку-1шт.
Камера МD-50 (5.0MP CMOS Camera)
Назначение: регистрация изображения, получаемое с микроскопа, преобразование в цифровой сигнал и передача его на монитор компьютера в реальном времени.
Сенсор изображения 1/25" CMOS 5,0 мегапикселей.
Размер пикселя: 2,2μм х 2,2μм.
Разрешение: 2592х1944 (12 бит).
Цифровое преобразование: 12 бит.
Изображение цветное. Выделение области исследования.
Динамический диапазон 40,5 ДБ Шум при считывании 8 е-.
Время экспозиции 0,5мсек-40мин (автоматическое).
Макс. размер изображения: 5фт/сек (2592х1944) , 12фт/сек (1360х1024).
Цифровой интерфейс и электропитание USB 2.0 Рабочее напряжение 5Вт.
Диапазон температур +5°С …. +70°С.
Тип управления: электронный (компьютер).
Операционная система, рекомендованная производителем: Microsoft Windows.
Программное обеспечение: Mshot digital microscope imaging systemv1.0, SDK – наличие
Температурный контроллерТС-344С
Двуканальный регулятор температуры / температурный контроллер предназначен для управления процессом поддержания температуры в экспериментах на живых клетках и срезах тканей, где требуется повышенная точность регулирования.
Тип управления: встроенная рабочая станция.
Напряжение и частота питающей сети 200-220 В, 50/60 ГЦ.
Диапазон температур: °С, от 0 ….65.
Масса (Нетто) 5,44 кг.
Измерительный дисплей: 3,5 цифровой дисплей, отображающий °С и В. Максимальное напряжение на выходе 15 В (постоянное).
Максимальный ток на выходе: 1,5 А.
Минимальное сопротивление нагрузки: 10,0 Ω.
Комплектация: Зонд со встроенным медленно проточным внутренним нагревателем раствора.
Кабель СС-28.
Платформа рм-6.
Ванна rc-27.
Адаптер sa-20uu.
Усилитель для пэтч-клампа Axopatch 900a
Усилитель предназначен для внутриклеточной микроэлектродной регистрации. Усилитель имеет несколько режимов работы:
  • I-Clamp: два независимых мостовых усилителя для измерения потенциала.
  • DCC: прерываемая фиксация тока для точного измерения напряжения даже в условиях непостоянства сопротивления электрода.
  • TEVC: удобный двухэлектродный режим для фиксации потенциала на ооцитах, клетках млекопитающих и беспозвоночных.
  • dSEVC: прерываемый одноэлектродный режим фиксации потенциала для мелких клеток с большими токами.
  • HVIC: высоковольтный режим фиксации тока для внеклеточных задач, например для ионофореза.
Программа информирует пользователя о сопротивлении, потенциале, токе и автоматизирует Баланс моста (Bridge Balance), Потенциал пипетки (Pipette Offset) и Нейтрализацию емкости пипетки (Pipette Capacitance Neutralization).

Усилитель HEKA EPC 800
Предназначен для фиксации потенциала в одноэлектродном режиме на нервных клетках млекопитающих.
Размеры: 31.1 x 48.3 x 14.5 см.
Вес: 11.4 кг.
Питание: 90-130В или 210-250В, 50 или 60 Гц, мощность 125 Вт.
Заземление: Земля сигнала соединена с землей корпуса через сопротивление 10 Ом.
Система сбора данных Digidata 1550 с предустановленной программой pclamp10
Система сбора данных с функцией адаптивного подавления помех. Возможность посылать и получать сигналы от микроэлектродных усилителей, а также взаимодействовать с периферическим оборудованием.
Программное обеспечение, идущее в комплекте, позволяет проводить:
  • Сбор и анализ данных.
  • Поддержку множественных режимов записи.
  • Вычитание тока утечки и анализа данных в процессе записи.
  • Мониторинг мембран между периодами записи сигнала.
  • Варьируемую частоту мониторинга сигнала.
  • Установку всех параметров по времени.
  • Аппроксимацию, анализ и графическое представления данных электрофизиологических экспериментов, включая автоматизированное построение графиков ток/потенциал, автоматическое распознавание и анализ потенциалов (возбуждающих постсинаптических потенциалов, EPSP), потенциалов действия (AP), и данных, полученных для единичных каналов.
Кузница (пуллер) Р-1000
Назначение: изготовление микропипеток, пэтч-пипеток и микроинъекционных иголок, для электрофизиологических экспериментов, клеточного переноса, микроинъекции, отсоса и микроперфузии.
Внешние габариты, (ВхШхГ): 530х360 х300 мм.
Тип управления - встроенная рабочая станция.
Масса (Нетто), 18,59 кг.
Напряжение и частота питающей сети 200-220 В, 50/60 ГЦ.
Тип управления: электронный, через цветной сенсорный экран.
Функции:
1. Встроенный помощник Pipette Cookbook с системой подсказок для программирования под конкретные задачи пользователя
2. Режим повтора строк программы
3. Встроенный справочник/помощь и система сообщений об ошибках
4. Встроенный глоссарий терминов
5. Функции копирования/вставки при программировании
6. Температурный сенсор на зажимах.
Особенностью пуллера является возможность детектирования вязкости вытягивания стекла, что позволяет прибору работать с любым стеклом, кроме кварцевого.
Стимулятор Master-8cp
Используется для нейрофизиологических исследований и решает задачи, связанные со стимуляцией биологических объектов.
Восемь каналов могут работать независимо или синхронизоваться для генерации пачек импульсов Возможность сохранения в памяти установки 8 экспериментов, каждый из которых может включать программу с использованием всех 8 каналов.
В состав прибора входит две изолирующих приставки: Вход: 5-10В; Выход по напряжению: 0-90В; Выход по току: 0-10мА.
Внешние габариты, (ВхШхГ) 154х425х225 мм.
Масса (Нетто), 4,5кг.
Напряжение и частота питающей сети 200-220 В, 50/60 ГЦ.
Тип управления - аналоговое.
Длина сигнала в диапазоне: 0.04 мксек …. 3ч.
Количество парных импульсов в диапазоне: 1 … 199.
Формы стимуляции: однополярные, двуполярные, прямоугольные, одиночные, со скатом, пошаговые, спаренные, индивидуальные.
Пошаговая стимуляция –наличие.
Точность времени: 100 ч/млн.
Максимальное напряжение на выходе ±10 мВ.
Максимальный ток на выходе ±20 мА.
Максимальное сопротивление на выходе 50 Ω.
Диапазон рабочих температур, °С: 0 °C …+50 °C.
Перфузионная система VC3-8PG
8- канальная система предназначена для смены и поддержания уровня раствора во всем объеме экспериментальной ванночки, а также для поддержания жизнедеятельности объекта исследования и подачи веществ в экспериментальную камеру.
Тип управления - ручное/компьютер.
Внешние габариты, (ВхШхГ): 20.32см x 15.24см x 6.35см.
Вес:0.68кг.
Напряжение и частота питающей сети: 200-220 В, 50/60 ГЦ.
Зажим клапана: 8шт.
Резервуары: 60 мл. шприцы.
Максимальная скорость потока 37 мл/мин.
Сенсор утечки жидкости.

Комплектация: контроллер, кабель и блок питания на 220В, клапанный коллектор, кабели для контроля клапанов, кабель для регистрации утечки, USB кабель, набор трубок, программное обеспечение.
Вибрационный микротом Campden 7000smz
Предназначен для изготовления срезов нервных структур млекопитающих, в том числе для визуального «пэтча».
Технические характеристики:
  • Подавление колебаний по оси Z.
  • Подстройка лезвия по оси Z.
  • Регулирование угла лезвия держателем.
  • Установка начальной и конечной позиций для лезвия.
  • Частота колебаний 50 - 120 Гц. Амплитуда колебаний 0,5 - 2,25 мм.
  • Смещение лезвия - 10 мкм/с.
  • Выбор ручной или автоматической работы.
  • Автопрограммные профайлы настроек.
  • Наименьшая толщина среза 1 мкм.
  • Отклонение лезвия по Z : 1 мкм.
  • Частота лезвия при калибровке: 25 Гц.
  • Амплитуда лезвия при калибровке: 2,25 мм.
  • Полное смещение столика ванночки: 19 мм.
  • Максимальная скорость смещения ванночки: 0,85 мм.
  • Скорость смещения лезвия при резке: -1,00 - +1,00 мм.
  • Точность смещения лезвия : 0,01 мм/c.
  • Наибольшая скорость смещения лезвия: +/- 4 мм/с.
  • Скорость обратного хода лезвия : 4 мм/c.
  • Частота колебания лезвия: 50 – 120 Гц.
  • Шаг частоты - 5 Гц Амплитуда колебания: 0,5 – 2,5 мм.
  • Шаг амплитуды колебаний : 0,25 мм.
  • Крепление среза: Съемная ванночка.
  • Наклон крепления до 15 градусов по вертикали и 360 градусов по горизонтали.
  • Питание: 115В/60Гц или 230В/50Гц.
  • Вес: 33кг (без микроскопа)
Микроскоп OLYMPUS BX51 W
Предназначен для работы на переживающих тонких срезов.
Осветитель проходящего света, реализующий принцип Келера; галогеновая лампа 12В 100Вт. Встроенный 4 позиционный магазин светофильтров: два нейтральных 25 и 6 процентов пропускания, один LBD и один держатель для опционального светофильтра.
Перемещение столика по вертикали 25 мм. Замок фокусировки. Шаг точной фокусировки 1мкм. Полный оборот ручки тонкой фокусировки – 100 мкм. Peгулиpoвкa нaтяжeния усилия фокусировки. Регулировка высоты нижнего положения столика. Aббe (N.А. 1.1) .
С oткиднoй фpoнтaльнoй линзoй, N.А. 0.90. Цернике (N.A. 1.1) с PH1/PH2/PH3 фазовыми кольцами, кольцом темного поля (для объективов с N.A. до 0.65), светлопольной позицией.
Axpoмaтик/Aплaнaтик, N.А. 1.4.
Универсальный Axpoмaтик/Aплaнaтик с 8 портами для оптических элементов – 3 малых и 5 больших, WD=1.5 мм, направляющая для откидной фронтальной линзы, слайдер с вращаемым на 360°поляризатором.
Teмнoпoльный без иммерсии, NА 0,8 - 0,92.
Teмнoпoльный иммepcиoнный, NА 1.2 - 1.4.
Ультpaнизкий, N.А. 0.16.
Длиннофокусный, N.А. 0.65.
Моторизированный универсальный Axpoмaтик/Aплaнaтик, моториз. турель с 8 портами для оптических элементов – 3 малых и 5 больших, WD=1.5 мм, моториз. направляющая для откидной фронтальной линзы, моториз. апертурная диафрагма.
Достижения лаборатории:
Патенты:
  1. Патент Российской Федерации № 161519, МПК А61К 31/195 (2011.01). Способ увеличения болевого порога животных / Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Коренюк И.И., Гамма Т.В., Шилина В.В.; патентообладатель ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; заявл. 23.11.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. № 11.
  2. Патент Российской Федерации № 161520, МПК А61К 31/195 (2011.01). Способ снижения болевой чувствительности животных / Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Коренюк И.И., Гамма Т.В., Черетаев И.В., Баевский М.Ю.; патентообладатель ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; заявл. 23.11.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. № 11.
  3. Патент Российской Федерации № 161521, МПК А61К 31/195 (2011.01). Способ снижения болевой чувствительности животного / Гамма Т.В., Коренюк И.И., Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Баевский М.Ю. патентообладатель ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; заявл. 23.11.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. № 11.
  4. Патент Российской Федерации № 161522, МПК А61К 31/195 (2011.01). Способ снижения болевой чувствительности животного / Гамма Т.В., Коренюк И.И., Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Баевский М.Ю., Черетаев И.В., Поддубов А.И.; патентообладатель ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; заявл. 23.11.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. № 11.
  5. Патент Российской Федерации № 161522, МПК А61К 31/195 (2011.01). Способ снижения болевой чувствительности животного / Катюшина О.В., Гамма Т.В., Хусаинов Д.Р., Коренюк И.И., Шульгин В.Ф.; патентообладатель ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; заявл. 23.11.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. № 11.
  6. Патент Российской Федерации № 161718, МПК A61K 31/195 (2006.01) Способ снижения болевой чувствительности / Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Коренюк И.И., Гамма Т.В., Черетаев И.В., Шульгин В.Ф.; патентообладатель ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; заявл. 23.11.2015; опубл. 27.04.2016. Бюл. № 12.
Публикации:
  1. Хусаинов Д.Р., Темурьянц Н.А., Коренюк И.И., Черетаев И.В., Чайка А.В., Туманянц К.Н. Умеренное электромагнитное экранирование крыс нивелирует противоболевой эффект аспирина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 7-1. – С. 76-78.
  2. Cheretaev I.V., Korenyuk I.I., Khusainov D.R., Gamma T.V., Kolotilova O.I., Nozdrachev A.D. ATP-dependent And Calcium Mechanisms of the Effects of Salicylates on Electrical Potentials in Neurons in the Mollusk Helix Albescens // Neuroscience and behavioral physiology. – 2016. – Vol. 46, Iss. 6. – P. 644–651. DOI:10.1007/s11055-016-0291-0.
  3. Рогожин Е.А., Кисиль О.В., Черетаев И.В., Завриев С.К. Характеристика белково-пептидного экстракта семян мари белой (Chenopodium album L.): изучение компонентного состава, антимикробных и анальгетических свойств // Антибиотики и химиотерапия. – 2017. – Т. 62, № 9-10. – С. 3-8.
  4. Temuryants N.A., Tumanyants K.N., Khusainov D.R., Cheretaev I.V., Tumanyants E.N. Involvement of Melatonin in Changing Depression-Like and Aggressive Behaviour in Rats Under Moderate Electromagnetic Shielding // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. – 2017. – Vol. 53, No. 7. – P. 699-710. DOI: 10.1134/S0001433817070088.
  5. Cheretaev I., Nikolskaya V., Minina E., Birukova E., Chuyan E., Ravaeva M. Stress-protective action of Dalargin intranasal form, shown in the dynamics of average weight molecules index distribution in blood serum of laboratory rats subjected to stress ulcerogenesis // FEBS Open Bio. – 2018. – Vol. 8, Suppl. 1. – P. 212. P.09-014-Tue. DOI: 10.1002/2211-5463.12453.
  6. Cheretaev I.V., Korenyuk I.I., Nozdrachev A.D. Neurotropic, Psychoactive, and Analgesic Properties of Benzimidazole and Its Derivatives: Physiological Mechanisms // Neuroscience and Behavioral Physiology. – 2018. – Vol. 48, No 7. – P. 848-853. DOI: 10.1007/s11055-018-0639-8.
  7. Chaika A.V., Khusainov D.R., Cheretaev I.V., Korenyuk I.I., Nozdrachev A.D. Chronic Blockade of D2 Receptors and Behavior in Low-Depressivity Rats // Neuroscience and Behavioral Physiology. – 2018. – Vol. 48, No 5. – P. 564-570. (SCOPUS, SJR 2017 0.13) DOI: 10.1007/s11055-018-0600-x.
  8. Cheretaev I., Nikolskaya V. Effect of stress ulcerogenesis on the processes of oxidative modification of proteins in the blood serum of laboratory rats // European Journal of Clinical Investigation. – 2019. – Vol. 49, Suppl. 1. – P. 119-120. P046-T. DOI: 10.1111/eci.13109.
  9. Cheretaev I., Nikolskaya V. Effect of hyperinsulinemia on oxidative modification of proteins in the nervous tissue of laboratory rats // European Journal of Clinical Investigation. – 2019. – Vol. 49, Suppl. 1. – P. 120. P047-T. DOI: 10.1111/eci.13109.
  10. Cheretaev I., Nikolskaya V. Effect of hyperinsulinemia on oxidative modification of proteins in blood serum of laboratory rats // European Journal of Clinical Investigation. – 2019. – Vol. 49, Suppl. 1. – P. 120. P048-T. DOI: 10.1111/eci.13109.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website