Лаборатория биоэлектрохимии
![]()
Шумянцева Виктория Васильевна ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ
д.б.н., профессор ResearcherID Scopus ID eLibraryID |
КОНТАКТЫ |
![]() |
![]()
Булко Татьяна Владимировна ResearcherID
Scopus ID eLibraryID |
![]()
Агафонова Любовь Евгеньевна к.х.н. ResearcherID
Scopus ID ORCID eLibraryID |
![]()
Масамрех Рами Ахмад к.б.н. ResearcherID
Scopus ID ORCID eLibraryID |
![]()
Королёва Полина Игоревна
ResearcherID
Scopus ID ORCID eLibraryID |
![]()
Филиппова Татьяна Андреевна eLibraryID
|
![]()
Пронина Вероника Вячеславовна
|
![]()
Бережнова Алина Витальевна
|
Электрохимия биологических объектов (белки, ДНК, лекарственные препараты, аминокислоты)
Разработка электрохимических методов анализа биоафинных взаимодействий
Aнализ фермент-субстратных взаимодействий с помощью электрохимических методов
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
- Электрохимия биологических объектов (белки, ДНК, лекарственные препараты, аминокислоты)
- Разработка электрохимических методов анализа биоафинных взаимодействий
- Aнализ фермент-субстратных взаимодействий с помощью электрохимических методов
- Электроанализ ферментов (цитохромов Р450) для оценки генетического полиморфизма и особенностей фармакокинетики лекарственных средств
- Электрохимический анализ процессов трансфекции
- Анализ деградации ДНК при апоптозе и при действии рестриктаз и нуклеаз
- Электрохимический анализ каталитической активности ферментов, имеющих медицинскую значимость (цитохромы Р450, аспарагиназа, протеолитические ферменты (трипсин, коронавирусная протеаза Mpro), бета-лактамазы, рестриктазы, нуклеазы)
Shumyantseva V.V., Koroleva P.I., Bulko T.V., Shkel T.V., Gilep A.A., Veselovsky A.V. (2023) Approaches for increasing the electrocatalitic efficiency of cytochrome P450 3A4, Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 149, 108277. DOI:10.1016/j.bioelechem.2022.108277
Pronina V.V., Kostryukova L.V., Bulko T.V., Shumyantseva V.V. (2023) Interaction of Doxorubicin Embedded into Phospholipid Nanoparticles and Targeted Peptide-Modified Phospholipid Nanoparticles with DNA, Molecules, 28(14), 5317. DOI:10.3390/molecules28145317
Shumyantseva V.V., Bulko T.V., Agafonova L.E., Pronina V.V., Kostryukova L.V. (2023) Comparative Analysis of the Interaction between the Antiviral Drug Umifenovir and Umifenovir Encapsulated in Phospholipids Micelles (Nanosome/Umifenovir) with dsDNA as a Model for Pharmacogenomic Analysis by Electrochemical Methods, Processes, 11(3), 922. DOI:10.3390/pr11030922
Shumyantseva V.V., Kuzikov A.V., Masamrekh R.A., Filippova T.A., Koroleva P.I., Agafonova L.E., Bulko T.V., Archakov A.I. (2022) Enzymology on an Electrode and in a Nanopore: Analysis Algorithms, Enzyme Kinetics, and Perspectives, BioNanoScience, 12, 1341-1355. DOI:10.1007/s12668-022-01037-2
Masamrekh R.A., Kuzikov A.V., Filippova T.A., Sherbakov K.A., Veselovsky A.V., Shumyantseva V.V. (2022) Interaction of Abiraterone and Its Pharmacologically Active Metabolite D4A with Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9), Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry, 16(4), 328-339. DOI:10.1134/S1990750822040059
Agafonova L., Zhdanov D., Gladilina Yu., Kanashenko S., Shumyantseva V. (2022) A pilot study on an electrochemical approach for assessing transient DNA transfection in eukaryotic cells, Journal of Electroanalytical Chemistry, 920, 116635. DOI:10.1016/j.jelechem.2022.116635
Shumyantseva V.V., Koroleva P.I., Bulko T.V., Sergeev G.V., Usanov S.A. (2022) Predicting drug-drug interactions by electrochemically driven cytochrome P450 3A4 reactions, Drug Metabolism and Personalized Therapy, 37(3), 241-248. DOI:10.1515/dmpt-2021-0116
Agafonova L., Tikhonova E., Sanzhakov M., Kostryukova L., Shumyantseva V. (2022) Electrochemical Studies of the Interaction of Phospholipid Nanoparticles with dsDNA, Processes, 10(11), 2324. DOI:10.3390/pr10112324
Shumyantseva V.V., Bulko T.V., Kuzikov A.V., Masamrekh R.A., Pergushov D.V., Schacher F.H., Sigolaeva L.V. (2020) Electrochemical fingerprint of cytochrome c on a polymer/MWCNT nanocomposite electrode, Mendeleev Communications, 30(3), 299-301. DOI:10.1016/j.mencom.2020.05.012
Shumyantseva V.V., Makhova A.A., Shikh E.V., Bulko T.V., Kuzikov A.V., Masamrekh R.A., Shkel T., Usanov S., Gilep A., Archakov A.I. (2019) Bioelectrochemical Systems as Technologies for Studying Drug Interactions Related to Cytochrome P450, BioNanoScience, 9(1), 79-86. DOI:10.1007/s12668-018-0567-7
Shumyantseva V.V., Bulko T.V., Sigolaeva L.V., Kuzikov A.V., Pogodin P.V., Archakov A.I. (2018) Molecular imprinting coupled with electrochemical analysis for plasma samples classification in acute myocardial infarction diagnostic, Biosensors & Bioelectronics, 99, 216-222. DOI:10.1016/j.bios.2017.07.026
Арчаков А., Лисица А., Ипатова О., Мишарин А.,Стулов С., Шишова Д., Шумянцева В., Кузиков А.В., Веселовский А. Производные прегн-17(20)-ена, проявляющие противоопухолевую активность. Патент на изобретение № 2617698.
Супрун Е.В., Хмелева С.А., Киселева Я.Ю., Радько С.П., Арчаков А.И., Шумянцева В.В. Электрохимический способ определения анализа аминокислотных замен и модификаций в пептиде амилоид-бета. Патент № 2616706.
Шумянцева В.В., Булко Т.В., Кузиков А.В., Супрун Е.В., Сиголаева Л.В. Способ экспресс-определения кардиомиоглобина в плазме крови с помощью электрохимического сенсора на основе углеродных нанотрубок и молекулярно импринтированного поли о-фенилендиамина как биоаффинного реагента. Патент на изобретение № 2633086.
Супрун Е.В., Радько С.П., Митькевич В.А., Макаров А.А., Арчаков А.И., Шумянцева В.В. Электрохимический способ выявления аминокислотных замен и идентификации пептидов. Патент на изобретение № 26330078.
Супрун Е.В., Радько С.П., Хмелева С.А., Киселева Я.Ю. Арчаков А.И., Шумянцева В.В. Электрохимический способ экспресс-анализа комплексообразования амилоида-бета с ионами металлов. Патент №2585307.
Шумянцева В.В., Булко Т.В., Супрун Е.В., Кузиков А.В.. Электрохимический биосенсор для прямой регистрации миоглобина на основе углеродных нанотрубок и молекулярно импринтированного полимера на основе о-фенилендиамина и способ его получения. Патент № 2604688.
ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Шумянцева В.В. Полусинтетические флавоцитохромы Р450: перенос электронов и катализ. Дисертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.04 — «биохимия».
Супрун Е.В. Электрохимические биосенсорные системы для анализа клинически значимых белков и пептидов.Дисертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.04 — «биохимия».
Махова А.А. Регуляция активности ферментов метаболизма лекарственных препаратов системы цитохрома р450 3а4 витаминами и витаминоподобными веществами. Дисертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.06 – "фармакология, клиничecкaя фaрмaкoлoгия (мeдицинcкиe нaуки)"
Рудаков Ю.О.Электрохимическое восстановление цитохрома Р450 2В4 с использованием нанокомпозитных электродных материалов: стехиометрия и термодинамика. Дисертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 — «биохимия».
Шумков A.A.Электрохимический анализ кардиомаркеров в плазме крови. Дисертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 — «биохимия».
Кузиков А.В. Электрохимический мониторинг каталитической активности цитохромов Р450. Дисертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 — «биохимия».
ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
Валилулина С.Г. Моделирование микросомальной монооксигеназной системы с помощью альбумина из человеческой сыворотки, модифицированного реакционноспособным аналогом рибофлавина 7-α-бромацетил-10-метилизоаллоксазином. МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ им. М.В.Ломоносова. Кафедра химии и технологии тонких органических соединений.
Бякова О.Э. Моделирование микросомальной монооксигеназной системы на основе цитохрома Р450 2В4, содержащего рибофлавин в качестве электронодонорной группировки. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Медико-биологический факультет, кафедра биохимии.
Авдеенко Ю.Л. Исследование участия перекиси водорода и цитохрома b5 в реакциях, катализируемых полусинтетическим флавоцитохромом 2В4. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Медико-биологический факультет, кафедра биохимии.
Марсова М.В. Разработка методов получения ферментных электродов на основе цитохрома Р450 2В4. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. Ломоносова. Химический факультет, кафедра химии природных соединений.
Курнышова А.В. Разработка метода прямого электрохимического иммуноанализа миоглобина для ранней диагностики инфаркта миокарда. МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (государственный университет). Кафедра №1.
Козин М.С. Разработка методов получения модифицированных электродов для электроанализа нуклеотидов и олиго(поли)нуклеотидов. РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Медико-биологический факультет, кафедра биохимии. 2017 г.
Масамрех Р.А. Электроанализ цитохрома P450 17A1 как молекулярной мишени для действия потенциальных противоопухолевых лекарственных препаратов. РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Медико-биологический факультет, кафедра биохимии. 2017 г.
МАГИСТЕРСКИЕ И БАКАЛАВРСКИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Корленков А.В. Электрохимический способ анализа лекарственных средств (бакалаврская работа). Московский технологический университет» (МИРЭА)
Кузина Е.В. Электрохимический способ анализа ибупрофена. Московский технологический университет» (МИРЭА)
Дементьева А.А. Определение диклофенака в биологических жидкостях электрохимическими методами (бакалаврская работа). Московский технологический университет» (МИРЭА)
Антонова А.Н. Определение парацетамола в биологических жидкостях электрохимическими методами (бакалаврская работа). Московский технологический университет» (МИРЭА)
Королева П.И. Электроаналитические свойства цитохрома P450 3A4 и их применение для анализа межлекарственных взаимодействий (магистерская работа). Московский технологический университет» (МИРЭА)
Савельева Д.В. Оптимизация условий электрохимической регистрации цитохрома с на электродах, модифицированных углеродными нанотрубками(бакалаврская работа). Московский технологический университет» (МИРЭА)
В.В. Пронина Нанокомпозиционные материалы в качестве модификации электродов для электрохимического анализа биологических систем. 2022 г. (магистерская работа). Московский технологический университет» (МИРЭА)
А.С. Агапитова (Сердюкова) НОптимизация параметров регистрации нуклеиновых кислот на графитовых электродах» 2023 г. (бакалаврская работа) Московский технологический университет (МИРЭА)