Основные результаты (отчёты)

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

Отчет по науке за первый квартал 2017 года: 2017_1

Отчет по науке за второй квартал 2017 года:2017_2

Отчет по науке за третий квартал 2017 года:2017_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2017 года: 2017_4

Отчет по науке за первый квартал 2018 года: 2018_1

Отчет по науке за второй квартал 2018 года: 2018_2

Отчет по науке за третий квартал 2018 года:2018_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2018 года:2018_4

Отчет по науке за первый квартал 2019 года: 2019_1

Отчет по науке за второй квартал 2019 года: 2019_2

Отчет по науке за третий квартал 2019 года:2019_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2019 года:2019_4

Отчет по науке за первый квартал 2020 года:2020_1

Отчет по науке за второй квартал 2020 года:2020_2

Отчет по науке за третий квартал 2020 года:2020 3

Отчет по науке за четвертый квартал 2020 года:2020_4

Отчет по науке за первый квартал 2021 года:2021_1

Отчет по науке за вторй квартал 2021 года:2021_2

Отчет по науке за третий квартал 2021 года:2021_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2021 года:2021 4

Отчет по науке за первый квартал 2022 года:2022 1

Отчет по науке за второй квартал 2022 года: 2022_2

Отчет по науке за третий квартал 2022 года: 2022_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2022 года: 2022_4

Отчет по науке за первый квартал 2023 года: 2023_1

Отчет по науке за второй квартал 2023 года: 2023_2

Отчет по науке за третий квартал 2023 года: 2023_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2023 года: 2023_4

Отчет по науке за первый квартал 2024 года: 2024_1

Отчет по науке за второй квартал 2024 года: 2024_2

Отчет по науке за третий квартал 2024 года: 2024_3

Отчет по науке за четвертый квартал 2024 года: 2024_4

Отчет по науке за первый квартал 2025 года: 2025_1

Занимательно о физиологии

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

Знаете ли вы?
Что органом, который приводит кровь в движение, является сердце. Орган величиной с кулак и весом около 300 г выполняет огромную работу. за сутки сердце сокращается даже в покое свыше 100 тысяч раз, причем при каждом сокращении выбрасывает кровь в аорту с такой силой, которая могла бы поднять столбик крови почти на 1,5 м. Накачивая при каждой систоле 150 куб. см в сосуды  (по 75 куб. см из левого желудочка в аорту и из правого в легочную артерию), сердце перекачивает за сутки более 15 тысяч литров крови, причем частота его сокращений может достигнуть у спортсмена на финише более 240 ударов в минуту.
Если в покое сердце выбрасывает в аорту за минуту около 4 литров крови, то у спортсмена этот минутный объем кровообращения доходит при некоторых состязаниях до 25 литров, а у отдельных выдающихся представителей спорта отмечались рекордные цифры, превышающие 40 литров в минуту.
При непрерывной и огромной работе, когда же сердце восстанавливает силы?  Если сравнить работу сердца с головным мозгом, который две трети суток работает и одну треть отдыхает, сердце отдыхает в процессе своей работы. Каждая систола сменяется расслаблением, диастолой, т.е. 0,3 секунды работает, и тут же 0,5-0,6 секунды отдыхает. Значит, оно фактически отдыхает почти 2/3 времени одного сердечного цикла.
Важным свойством сердечной мышцы является автоматизм сердца. Это позволяет в течение длительного времени изучать, как действуют на извлеченное из организма сердце животного различные вещества, например, испытываемые новые лекарственные препараты. Опираясь на данное свойство сердца, русский ученый А.А.Кулябко произвел в августе 1902 года свой знаменитый опыт оживления сердца человека. Трехмесячный ребенок умер от воспаления легких. Через 20 часов после смерти Кулябко извлек из трупика сердце, оживил его и заставил сокращаться в течение нескольких часов.
Хотя сердце обладает автоматизмом, оно в целостном организме подчинено руководящей роли нервной системы. Блуждающий нерв замедляет сокращение сердца, а симпатический, наоборот, ускоряет их.
 
Сосуды
Из сердца кровь поступает в магистральные, крупные сосуды –  в аорту и легочную артерию. От аорты отходят артерии ко всем органам тела. Входя в орган, артерии ветвятся на все более мелкие сосуды: артериолы и капилляры пронизывая своими сетями весь орган, капилляры собираются в мелкие вены, которые, сливаясь между собой, образуют все более крупные венозные стволы. Таким образом, между артерией и веной всегда лежит капиллярная сеть. Капилляры – тончайшие волосные сосуды (от лат.capillaris-волосной). Хотя капилляры называют волосными сосудами, они несравненно тоньше волоса. Так, волос имеет толщину от 1/10 до 1/20 мм, толщина же капилляров составляет 1/100 – 1/200 мм, или 5-10 микрон. В организме этих тончайших сосудов насчитывается несколько миллиардов. Их общая длина составляет 100 тысяч километров, т.е.в 2,5 раза превышает длину земного экватора. В мышце в состоянии покоя открыта лишь 1/10 – 1/50 часть ее капилляров (дежурные капилляры). При работе, с усилением кровоснабжения в мышце, капиллярная сеть полностью открывается. Стенка капилляра состоит всего из одного слоя плоских клеток, что делает ее легко проницаемой для растворенных в крови веществ и газов. Эритроциты идут по капиллярам по одному, «гуськом» - два эритроцита поместиться рядом не могут.
 
Эритроциты
Несмотря на то, что их порой называют красными кровяными шариками, на деле напоминают плоские кружочки со вдавленной серединой, т.е. двояковогнутые линзы, размеры их ничтожны: диаметр равен 7 микронам. Это значит, что на 1 мм поместилась бы цепочка из 140 эритроцитов. В 1 куб.мм крови содержится 4-4,5 млн эритроцитов. В объеме булавочной головки их разместится 15 млн. Если  все эритроциты одного человека поставить в ряд, цепь их трижды опояшет земной шар по экватору или займет около трети трассы Земля – Луна. Эритроциты исключительно важны для организма – они осуществляют дыхательную функцию крови, являясь переносчиком кислорода. В них содержится особое соединение железа с белком, которое называется гемоглобином, и придает крови ее красный цвет. Благодаря гемоглобину кровь обладает исключительной «вместимостью» для кислорода. В 100 куб. см растворилось бы всего 0,3 куб. см кислорода, между тем гемоглобин связывает до 20 куб.см этого газа. Благодаря гемоглобину кровь содержит фактически столько же кислорода, сколько имеется его в атмосферном воздухе (20-21%). Там, где вокруг много кислорода, гемоглобин соединяется с ним. Там, где кислорода мало, гемоглобин отдает его. Суммарная поверхность эритроцитов одного человека  составляет 3400 кв.м, это облегчает насыщение кислородом крови и отдачу его в ткани.
Эритроциты отличаются от всех других клеток тем, что в зрелом состоянии не имеют ядер, в связи с этим они недолговечны, живут не больше 4 месяцев. Значит, каждый день умирает 1/3120 часть всех наших эритроцитов, т.е. более 175 млрд., а потому столько же должно и образовываться. Вырабатываются эритроциты в костном мозге, которым, как и другими органами, дирижирует нервная система.
 
Лейкоциты
Иногда называют их белыми кровяными шариками, хотя представляют собой бесцветные, прозрачные комочки неправильной формы. Это одна из важнейших защитных сил организма. Характерной способностью лейкоцитов является их подвижность. Число лейкоцитов в крови гораздо меньше, чем эритроцитов. В 1 куб.мм содержится 5-7 тысяч, т.е . один лейкоцит на 700-800 эритроцитов. Открытие роли лейкоцитов принадлежит великому русскому ученому И.И.Мечникову, который в 1882 году установил, что лейкоциты «пожирают» попавших в организм микробов, а также различные отмирающие кусочки тканей тела.  Мечников назвал их поэтому фагоцитами (от греч.phagos – пожиратель). Подходя к микроорганизму, лейкоцит как бы обхватывает, обволакивает его своей протоплазмой и переваривает ферментами своего тела. Если, проникших в организм чужеродных агентов, большое количество или выделяемые ими при гибели вещества токсичны, то лейкоциты массами гибнут в борьбе с этой инфекцией. Миллионы их мертвых тел образуют всем известный нагноительный процесс: нарыв, абсцесс.
Различают зернистые (гранулоциты):нейтрофилы, базофилы и эозинофилы и незернистые (агранулоциты): лимфоциты, моноциты. Известно два типа гранулоцитарного резерва – сосудистый и костно-мозговой. Сосудисто-гранулоцитарный резерв представляет собой большое количество гранулоцитов, расположенных вдоль стенок сосудистого русла, откуда они мобилизуются при повышении тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Количество клеток костно-мозгового резерва в 30-50 раз превышает их число в кровотоке.
 
Группы крови
Уже с глубокой древности кровь считали важнейшим носителем здоровья, притом не только физического, но и душевного. Врачи постоянно пытались найти способы переливания крови. Только в 1667 году в Париже было впервые произведено несколько удачных переливаний крови. При этом человеку переливали кровь животного – ягненка или барана. Ученые (Денис и Эммерец) обосновывали это тем, что животные не портят своего здоровья ни излишеством в пище и питье, ни сильными страстями.
Однако после нескольких удачных переливаний последовал ряд смертельных случаев. Переливание крови было запрещено и только спустя более, чем два столетия оно получило, наконец распространение. Одним из пионеров переливания крови в советской медицине был А. А. Малиновский.  С чем же связана была опасность этой операции, уносившей так часто жизнь пациента и ставшей причиной гибели первого директора Института переливания крови?  Тайна была раскрыта наукой. Оказалось, что внезапная смерть, наступающая после переливания крови, обусловлена разрушением введенных эритроцитов. Они склеиваются в столбики и гибнут, причем вещества, выделяющиеся при этом массовом распаде кровяных телец, отравляют организм.
Получается явление, напоминающее по своему механизму приступ малярии. Там малярийный паразит (плазмодий), попав при укусе камара в кровь человека, внедряется в эритроциты и питается их содержимым. Каждые 48-72 часа (в зависимости от вида плазмодия) масса паразитов выходит из разрушенных ими кровяных телец и внедряется в очередную «порцию» их. При этом из разрушенных эритроцитов выходит в кровь много продуктов распада, что вызывает приступ малярии.
Склеивание эритроцитов при переливании крови происходит потому, что в силу свойств крови обоих людей эритроциты одного из них оказываются несовместимыми с плазмой другого. Ученые выявили четыре основные группы крови. Конечно, помимо четырех основных групп приходится учитывать и целый ряд других различий.
В европейской части I группу имеет 35%  населения, II группу – около 40%, III группу – около 20%, IV группу – немногим более 5%.
Отечественными учеными были разработаны методы переливания не только цельной крови, но и отдельно либо массы эритроцитов, либо плазмы. Более того, были разработаны способы транспортировки замороженной плазмы и даже сухой плазмы или сыворотки (плазмы, остающейся после свертывания крови). Такая плазма может храниться очень долгое время.
 
Биоэлектрические  явления
С развитием физики, рождалось учение об электричестве и о магнетизме. В Европе с электричеством познакомились благодаря наблюдениям Фалеса Милетского еще за 600 лет до нашей эры. Он обнаружил, что кусочек янтаря, если его потереть, приобретает способность притягивать, а затем и отталкивать разные мелкие предметы. Больше двух тысячелетий этот факт не привлекал особого внимания.
Неизвестно, когда бы за электричество взялись всерьез, если бы синьоре Гальвани, жене болонского профессора анатомии, не приходилось самой ходить в мясную лавку за куском говядины на обед. Впрочем, не только говядины: итальянский народ всегда отличался широтой взглядов и не брезговал такими деликатесами, как лягушачьи окорочка.
Рассказывают, что именно лягушачьи лапки, развешанные гроздьями на медных крючках, прикрепленных к железным перекладинам, поразили воображение синьоры Гальвани. К ее великому удивлению и ужасу, отрезанная лапка лягушки, касаясь железа, вздрагивала, точно живая. Утверждают, будто синьора так надоела мужу, рассказывая о напугавшем ее явлении, объясняя его близостью мясника с нечистой силой, что профессор решил сам пойти в лавку и выяснить, что там происходит.
Естественно, что Гальвани объяснил подергивания лягушачьих лапок в лавке мясника влиянием разрядов атмосферного электричества. Чтобы успокоить жену, ученый решил провести наблюдения за лягушками у себя дома. Опыт, поставленный в одну из грозовых ночей, блестяще удался: лапки мертвой лягушки, подвешенной на медном крючке к решетке балкона, время от времени дергались как живые.
Гальвани изложил в своей знаменитой книге «Трактат о силах электричества при мышечном движении», опубликованной в 1791 г., где утверждал, что в спинном мозге зарождается электричество, которое передается медными проводниками и вызывает сокращение мышц. Проводя затем ряд других наблюдений, ученый пришел к выводу, что и обычные, естественные сокращения мышц тоже происходят под влиянием животного электричества, рождающегося в нашем теле, но такого слабого, что существующим научным приборам оно недоступно. Это была гениальная догадка.
Исследования Гальвани заинтересовали не менее известного, чем Гальвани, его современника Александра Вольта. Вначале он был сторонником взглядов Гальвани, но вскоре занял позицию отрицания какого-либо «животного электричества». Возражения, которые выдвигал Вольт, основывались на доказанном им факте, что при соединении двух разных металлов, в опыте Гальвани – меди и железа, возникает разность потенциалов, которая и вызывает сокращение мышцы.
По мере развертывания этого спора каждая из сторон прибегала к новым опытам для доказательства правоты своих взглядов. Решающим был опыт Гальвани, который он проводил без участия металлов. Этот опыт, получивший название второго опыта Гальвани, или сокращения без металлов, заключался в следующем: у лягушки отпрепарированный седалищный нерв набрасывается на поврежденный участок мышцы. Разность потенциалов, возникающий между поврежденными и неповрежденными участками, вызывает сокращение мышцы.
Если в первом случае утверждение Вольта о том, что Гальвани наблюдал электричество, возникшее между двумя разными металлами, вызывало сомнение наличия «животного электричества», то второй эксперимент явился решающим фактом для подтверждения взглядов Гальвани.
Правоту его дополнительно продемонстрировал в очень изящном опыте итальянский физик и физиолог Матеуччи. Опыты, получившие название вторичного тетануса, или вторичного сокращения, можно назвать в полном смысле слова классическими
На мышцу одного нервно-мышечного препарата накладывали нерв другого нервно-мышечного препарата. При раздражении индукционным током нерва первого нервно-мышечного препарата сокращалась и мышца второго препарата, нерв которого был наброшен на мышцу первого препарата.
При другом опыте у лягушки, прикрепленной к пробковой пластинке, вскрывали грудную клетку. При этом было видно, как сокращается сердце лягушки, рядом помещали другую лягушку, у которой вскрывали кожу на бедре, находили седалищный нерв, перерезали его и конец перерезанного нерва набрасывали, в виде петельки на сокращающееся сердце первой лягушки. При каждом сокращении сердца сокращалась и лапка соседней лягушки. Простое шевеление нерва, даже более энергичное, чем от движения сердца, никакой реакции не вызывало. Стало очевидным, что нерв реагирует именно на электрические токи, возникающие в сердце при каждом сокращении.
В ходе этого многолетнего спора, занявшего почетное место в истории науки, был открыт ток, который получил название гальванического – по имени Гальвани, а единица напряжения тока стала называться «вольт».
 
Нервная система                           
Общеизвестно, что нервная система состоит из головного мозга, находящегося в полости черепа, и спинного мозга, лежащего в специальном канале позвоночника, а также из массы нервов, выходящих из головного и спинного мозга и представляющих собой как бы многожильные провода, которые связывают мозг со всеми органами и тканями нашего тела. Главным, высшим отделом нервной системы является так называемая, кора больших полушарий головного мозга, или попросту кора мозга.
Центральная нервная система обеспечивает взаимную связь клеток, тканей и отдельных
органов нашего организма и связывает их в единое целое, а также осуществляет связь организма с окружающей средой. Нервная система состоит из отдельных нервных клеток. нервная клетка (нейрон) имеет тело и отростки: длинный – аксон, который идет к периферии, и короткие и ветвистые – дендриты.
Как мы уже знаем, нервная ткань построена из клеточек, похожих на паучков, размеры их, как и других клеток тела, ничтожны. Только в больших полушариях головного мозга их насчитывается около 100 млрд. Взаимодействуя между собой, они образуют специальные контакты – синапсы, количество которых составляют 100 триллионов. Некоторые ученые считают, что эти цифры занижены. Когда несколько сотен тысяч волокон, отростков разных клеток собираются вместе, они образуют видимые глазом нервные стволы, соединяющие мозг со всеми частями тела. Как не малы нервные клетки, их тончайшие отростки, идущие в составе нервов, имеют значительную длину – до 1 метра и даже больше. Так одно волокно тянется от клеток спинного мозга до пальца ноги или от коры до поясничного отдела позвоночника и т.д.
 
Сокращение мышц
Каждая скелетная мышца, состоящая из волокон, одним своим концом прикрепляется к одной кости, другим к другой, перебрасываясь через сустав. Только так она может осуществить движение. При этом получается костно-мышечные рычаги, на которых почти всегда возникает проигрыш в силе. Например, сгибание предплечья в локтевом суставе. Предплечье в этом случае можно считать рычагом второго рода с точкой вращения в локтевом суставе. Бицепс (двуглавая мышца плеча) прикрепляется к локтевой кости в 3 см от оси вращения сустава, а груз, сжимаемый кистью, находится в 30 см от нее. Отношение плеч рычага- 10:1.Значит, чтобы удержать в согнутой руке груз до 16 кг, мышцы должны развить усилие до 160 кг. Аналогичные отношения складываются и на стопе. Передняя ее часть, на которую мы опираемся при ходьбе, в шесть раз длиннее задней части стопы, куда прикрепляется икроножная мышца. Ось рычага в данном случае – голеностопный сустав. Если человек весом 70 кг поднимается, то на носке одной ноги в процессе обычной ходьбы, его икроножная мышца должна развить усилие в 6 раз больше, т.е. 420 кг. Не случайно таким мощным является у нас ахиллово сухожилие. Оно словно живой трос прикрепляет мышцы к пяточной кости и выдерживает нагрузку в полтонны и более. Однако проигрывая в силе, мы, согласно тому же закону рычага, столько же выигрываем в скорости движений. Икроножная мышца сократится на 1 см, а пятка за это время уже на 6 см взлетит над землей. Для животных выигрыш в скорости движения важнее, чем выигрыш в  силе.
 
Почему глаза кошки в темной комнате «светятся» зеленым светом?
Сетчатка функционирует под воздействием падающего на нее хотя бы слабого света. Отражение от глубинного слоя сетчатки части падающего света приводит к тому, что этот отраженный свет усиливает раздражение зрительных рецепторов, приводящий к повышению остроты  зрения в условиях низкой освещенности. Зрачок глаза может светиться только отраженным светом и, следовательно, «свечение» глаза невозможно в полной темноте, оно может появляться лишь при условии хотя бы слабого освещения сетчатки извне. Но почему же, глаза кошки «светятся» именно зеленым светом? Это объясняется тем, что пигментный слой сетчатки ее глаза отражает преимущественно зеленые лучи. Это свойство не является обязательным для всех животных, глаза которых «светятся» в темноте. Наличие пигментного слоя сетчатки, отражающего часть дошедшего до него света внутрь глаза, зависит от длины волны световых лучей, поэтому цвет свечения будет разным. К примеру, у енота глаза в темноте светятся ярко-желтым светом, у медведя – оранжевым, а у кролика рубиново-красным. Способность глаз к свечению, особенно хорошо выражено у ночных хищников. Иногда свечение глаз в темноте удается отметить и у человека.
Раздражителем рецепторов сетчатки является небольшой участок спектра электромагнитных волн. Для человека видимыми оказываются лишь электромагнитные волны, длина которых находится в пределах от 0,35 до 0,85 микрон (микрон – тысячная доля миллиметра). Световые волны разной длины субъективно воспринимаются нами как различные цвета спектра от красного до фиолетового. В этих пределах размещается богатейшая палитра цветов, имеющая, однако, свои пределы. Цветовое зрение у нас осуществляется благодаря наличию в сетчатке колбочек трех видов, каждый из которых настроен на один из трех основных цветов – красный, синий или зеленый. Расстройство цветоощущения называется дальтонизмом. Дальтон поражал своих друзей, тем, что никогда не находил в лесу красных ягод рябины. Они ему казались зелеными. Заинтересовавшись таким феноменом, исследователи разобрались и назвали это нарушение цветовосприятия именем ученого.  Различными формами его страдает около 8% мужчин. Женщин – дальтоников значительно меньше. Медицина знает людей, не видящих зеленого цвета, их называют еранопами. Кроме того, встречаются люди вообще не различающие цвета. Цвета они определяют логически, на основании тональности светлого и темного. Это нарушение цветовосприятия известно под названием – макулодистрофия с явлением гиперметрического астигматизма.
 
Преломляющая способность роговицы
У человека и других «сухопутных» млекопитающих весьма существенное значение в преломлении направляющего в глаз света имеет находящаяся снаружи над зрачком роговица, поверхность которой выпукла наподобие часового стекла. Поскольку показатели преломления света у роговицы почти такие же, как и у воды, то при погружении глаз в воду возникает расстройство зрения. Вы, вероятно, не раз отмечали, что ныряя в воду при купании, трудно как следует рассмотреть дно водоема и проплывающих мимо рыб даже в воде, обладающей хорошей прозрачностью. Значительно лучше обозревать дно водоема, находясь не в воде, а над ней – на берегу, в лодке и т.п. Прослойка воздуха, находящаяся перед роговой оболочкой глаза, значительно повышает видимость в воде, позволяя сохранить преломляющую способность роговицы. Этим обычно пользуются при подводном плавании, надевая на лицо специальные маски, которые предохраняют роговицу от непосредственного контакта с водой. Возникает вопрос, а как же живущие в воде животные и прежде всего рыбы, роговица которых постоянно контактирует с водой? Роговица таких животных не может участвовать в преломлении направляющегося в глаз света. Поэтому она обычно плоская, а все обязанности, сопряженные с преломлением световых лучей, берут на себя шаровидный хрусталик и стекловидное тело глаз. Трудно приходится животным, обитающим и в воде и на суше. Тогда глаза нередко обеспечивают животному достаточное зрение лишь в одной из этих сред, а в другой среде животное ориентируются с помощью других органов
 
Зрачок
Зрачок глаза – это отверстие в центре радужки, расположенной между хрусталиком и роговой оболочкой. У человека и многих животных зрачок круглый. Диаметр зрачка человеческого глаза в темноте достигает восьми миллиметров, а при ярком освещении он может уменьшаться в четыре раза. Но круглая форма зрачка в животном мире совершенно не обязательна. У представителей семейства кошачьих, у ящериц и крокодилов зрачок имеет форму вертикальной щели, образованной своеобразными шторами. Существуют животные со зрачками в форме подковы, песочных часов, слезы, звездочки и даже, как утверждает американский естествоиспытатель К.Уорнер, в виде замочной скважины.
Особенно велики относительные и абсолютные размеры глаз глубоководных животных. У некоторых живущих на большой глубине рыб глаза имеют телескопически удлиненную форму и очень большой зрачок, обеспечивающий проникновение внутрь глаза максимального количества света. Глаза каракатицы лишь в десять раз меньше ее самой, у гигантского спрута глаза достигают сорока сантиметров в диаметре.
Загадочное свойство ушной раковины
Благодаря воронкообразной форме ушные раковины способны улавливать и концентрировать звуковые волны. Старые люди с пониженным слухом, прислушиваясь к чему-либо, приставляют сложенную рупором ладонь к уху, как бы увеличивая его. В ходе филогенетического развития все более и более высокоорганизованный звуковоспринимающий аппарат прячется в толщу височной кости, удлиняется слуховой проход, и как буфер от непредвиденных повреждений появляется ушная раковина, т.о., ушная раковина обладает защитной функцией.
Существует и косметическая функция наружного уха. Во все времена и все народы старались украсить ушную раковину, понимая, что она играет важную роль в создании внешнего облика. У некоторых африканских племен распространено странное для нас понятие о красоте: они оттягивают мочки уха до невероятных размеров. В восточных деспотиях древности существовал обычай отрезать уши государственным преступникам. Действительно, человек, лишенный ушных раковин, приобретает уродливый вид.
Но есть еще одно загадочное свойство ушной раковины, которое совсем недавно породило даже особое направление медицинской науки, названное «ухоиглотерапией».
В 1957 году французский врач П. Ножье на основании данных древней китайской медицины поделился опытом иглоукалывания. Согласно Ножье, наружное ухо надо рассматривать как перевернутый эмбрион в утробе матери, причем в ушной раковине тело человека и все органы проецируются так же, как в коре головного мозга. Он описал топографию точек и зон, являющихся проекцией определенных частей тела и внутренних органов. Если на человеческом теле обнаружено около семисот биологически активных точек, то на одном только ухе их свыше ста. Техника иглоукалывания в ушную раковину отличается разве что меньшей глубиной введения иглы – от двух до пяти миллиметров. Ухоиглотерапия прменяется не только для лечения, но и для диагностики заболеваний. Считается, что при заболевании внутренних органов в ушной раковине появляются болевые точки, которые определяются ручкой иглы или с помощью электрода.
Казалось бы, невелика проблема: проколоть себе мочку уха и вдеть сережку. Однако эта процедура требует особой осторожности. На мочке уха находятся 11 точек, связанных с глазами, зубами, языком, мышцами лица, внутренним ухом. А если дужка сережки сделана не из благородного металла или спаяна с другим металлом, раздражение может оказаться длительным, в результате ухудшается зрение, болят зубы.
Нередко врачам приходится сталкиваться с дефектами ушных раковин. Один из них макротия – увеличенная ушная раковина. Гораздо чаще встречается менее выраженная  патология, известная под названием лопоухость: форма и размеры ушной раковины остаются в пределах нормы, а вот расположена она не параллельно височной кости, а под острым углом, приближающимся к прямому углу. Встречаются и врожденные уродства ушной раковины, проявляющиеся в форме микротии – той или иной степени недоразвития ушных раковин, а иногда и полного их отсутствия.
Способность определять направление звука называется ототопикой. Эта способность у человека позволяет определить направление звука с точностью до одного градуса. Животные определяют, откуда исходит шум благодаря согласованному движению ушных раковин в направлении источника звука. У зайца ушки «на макушке». «На макушке» уши у собаки, кошки, лошади. Функции ототопики человека обеспечивается максимальным удалением ушных раковин друг от друга. В ходе эволюции ушные раковины все дальше и дальше отодвигались друг от друга, пока не оказались на противоположных сторонах черепа. Сравним с техникой: чем дальше расположены друг от друга улавливающие локаторы, тем точнее они способны засечь пролетающий объект.
 
В мире запахов
Способность видеть и слышать развились у животных давно, но немного раньше первобытные животные стали ощущать запахи. Для многих самых разнообразных животных существ оно стало играть ведущую роль в удовлетворении таких жизненно важных потребностей, как защита, питание, необходимый для размножения поиск полового партнера.
Поскольку раздражителями обонятельного анализатора являются находящиеся во вдыхаемом воздухе молекулы пахучего вещества, последнее должно обладать, хотя бы небольшой способностью к испарению  при обычной температуре. Так как рецепторное поле покрыто тонкой пленкой влаги , пахучее вещество может проникнуть через нее лишь при условии обладания хотя бы ничтожной растворимостью в воде. Обонятельные рецепторы покрыты липоидной (жировой) оболочкой, поэтому пахучее вещество должно быть в какой-степени растворимо в жирах.
Часть пахучих веществ, действуя на слизистую оболочку носа, вызывает не только ощущение запаха, но и рефлекторное изменение дыхания. При вдыхании некоторых веществ происходит рефлекторная остановка дыхания. К таким веществам относится эфир, хлрорформ, нашатырный спирт и т.д.
Чувство обоняния является исключительно острым и тонким чувством. Человек ощущает запах вещества при самом незначительном его содержании в воздухе. Например, если в 1 л воздуха содержится 1:1 000 000 г , человек ощущает его запах. Еще более чувствительным является орган обоняния к запаху сероводорода, наличием которого в 1 л воздуха в количестве 1:1 000 000 000 г уже вызывает ощущение запаха. Запах мускуса ощущается при его концентрации 1:10 000 000 г в 1 л.
Для человека, сумевшего активно изменить условия своего существования, обоняние не имеет первостепенного значения. Лишенный обоняния человек не только сохраняет жизнеспособность, но, как правило, сохраняет и трудоспособность. Однако полезность его не вызывает сомнений. Обоняние помогает нам избежать отравления недоброкачественной пищей, выявлять примеси различных и в том числе ядовитых веществ в окружающем воздухе. Запах дыма, гари помогает иногда предотвратить начинающийся пожар, очень велико значение запахов в кулинарии, в парфюмерии и т.д.
 
Вкусовое ощущение
Рецепторы, воспринимающие вкус у млекопитающих животных, как и у человека расположены главным образом в слизистой языка. У рыб (карпы, карликовый сом) вкусовые рецепторы расположены не только во рту, но и по всей поверхности тела. У насекомых, таких как мясные мухи, пчелы, бабочки большая часть чувствительных ко вкусу органов находится на передних лапках в особых образованиях на их нижних члениках. Передние лапки мясной мухи обладают чувствительностью к сахару в пять раз большей, чем вкусовые органы, находящиеся на голове. Бабочки ногами чувствуют концентрацию сахара в воде 200 раз меньшую, чем та, начиная с которой сладкий привкус становится ощутимым человеку.
 
Осязание
Кожа и слизистые оболочки – сплошное рецепторное поле. В нем заложены разнообразные по структуре и функции нервные окончания, обеспечивающие восприятие внешних раздражителей – осязательных, или тактильных (осязание, чувство прикосновения), температурных (чувство холода и тепла), болевых (чувство боли), которые воздействуют непосредственно на рецепторы.
Чувствительность различных участков поверхности тела человека неидентична. На всей кожной поверхности имеется примерно 500000 рецепторов, воспринимающих прикосновение  и давление; в среднем на 1 кв.см. приходится около 25 рецепторов. Однако эти рецепторы неравномерно распределены по всей поверхности тела. Для сравнения можно привести следующий пример: на 1 кв.см кожи голени имеется 9-10 рецепторов, а на 1 кв. см кожи головы – 165-300 рецепторов. Очень богата рецепторами кожа ладоней рук, особенно концевых фаланг. Этим и объясняется, почему при осмотре какого-либо предмета, когда нам надо выяснить форму, наличие шероховатостей и т.д., мы поглаживаем предмет, т.е. касаемся его поверхности кожей нашей ладони.
Тактильное ощущение возникает не только при непосредственном прикосновении к поверхности кожи, но и при касании к покрывающим кожу волоскам. Волос изгибается и обеспечивает по принципу рычага раздражение находящегося у его корня нервного рецептора. Тактильная чувствительность свойственна животным и насекомым. Так, ощупывая своими усиками - антеннами каждую ячейку сота, предназначенного для будущего пчелиного поколения, пчелка – матка определяет размер ячейки и в зависимости от этого откладывает в нее оплодотворенное яйцо. Из оплодотворенного яйца развивается рабочая пчела, а из неоплодотворенного – трутни.
 
Температурная  чувствительность
Терморецепция (температурная чувствительность) кожи включает два качественных типа – чувство холода и чувство тепла.
Каждый организм может существовать лишь при определенных температурных условиях, при этом оптимальная температура и переносимые пределы ее колебаний для различных видов животных весьма вариабильны. У человека и теплокровных животных, благодаря наличию терморегуляторных механизмов, температура тела всегда близка к определенному показателю и ее колебания имеют весьма ограниченную амплитуду.
Наблюдения показывают, что муравьи днем выносят яйца и личинки из муравейника и помещают под нагретые солнцем плоские камни. На ночь, когда земля охлаждается, яйца и личинки затаскиваются назад, в муравейник. Пчелы, очень чувствительные к температурным сдвигам, умеют поддерживать в ульях искусственный микроклимат. В жаркие дни все рабочие пчелы покидают улей, а некоторые из них располагаются около летка и, непрерывно работая крыльями, гонят внутрь улья свежий воздух, другие  - приносят воду и отрыгивают ее на поверхность сотов. В холодную погоду пчелы скапливаются в улье, собираются в клубок  и вырабатывают тепло, производя непрерывные энергичные движения. Все это позволяют пчелам регулировать температуру в улье и поддерживать ее в оптимальных для развивающегося потомства пределах.
Из крупных наземных животных с ярко выраженной способностью поисков жертв с помощью «теплоулавливающей» системы известно у ямкоголовых змей, в частности, у обитающих в Америке гремучих змей и у азиатских щитомордников. У них по обе стороны головы впереди глаз имеются конические углубления, содержащие особые теплочувствительные рецепторы, способные улавливать инфракрасные лучи, распространяющиеся от источника тепла в радиальном направлении. Таким образом, в каждую теплочувствительную ямку змеи тепловые лучи  могут попасть лишь при условии расположения источника тепла в строго определенном фрагменте пространства, которое можно сравнить с полем зрения. При этом такие оба «поля зрения» обеих ямок частично перекрываются, если источник теплового излучения оказывается на строго определенном расстоянии, - прямо перед головой змеи. Это расстояние такое, что свернувшаяся кольцом змея, может одномоментно поразить излучающий тепло источник. Змея настораживается, если источник тепла на 0,0018 градуса отличается от окружающей среды. Такая высокая чувствительность к тепловому излучению позволяет змее даже в абсолютной темноте обнаружить неподвижно сидящую лягушку или, тем более, теплокровное животное – мышь, птицу. Жертвой змеи может стать и приближающийся к ней в темноте человек.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

Внимание!!!!!

Вторая (комиссионная) повторная промежуточная аттестация в виде устного экзамена

состоится 24 марта в 16.00. Место проведения каф. Нормальной физиологии 1 этаж.

 

График консультаций преподавателей кафедры Нормальной физиологии 2024-25 уч.г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗИМНЕЙ СЕССИИ 2024-2025 уч.г.

График консультаций и экзаменов в зимнюю сессию 2024-25 уч.гг.

Образец экзаменационного билета и бланка ответа для студентов Фармацевтического факультета (зимняя сессия 24/25).

Образец экзаменационного билета и бланка ответа для студентов Стоматологического факультета (зимняя сессия 24/25).

Примеры вопросов для письменного тестирования (зимняя сессия 24/25).

Регламент проведения экзамена (письменное тестирование) для студентов Стоматологического факультета (зимняя сессия 24/25).

Регламент проведения экзамена (письменное тестирование) для студентов Фармацевтического факультета (зимняя сессия 24/25).

Порядок аппеляции экзаменационной оценки или процедуры проведения экзамена в 2024-25 уч.г.

Критерии оценивания ответов на вопросы экзаменационного билета.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛЕТНЕЙ СЕССИИ 2023-2024 уч.г.

График приема практических навыков и физиологических констант в 2023-2024 уч.г.

График проведения консультаций и экзаменов по Нормальной физиологии в летнюю сесию 2023-2024 уч.г.

Порядок аппеляции экзаменационной оценки или процедуры проведения экзамена в 2023-2024 уч.г.

Критерии оценивания ответов на вопросы экзаменационного билета.

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА

Регламент проведения экзамена для студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов.

Регламент проведения экзамена для студентов факультета МВСО.

Регламент проведения экзамена для студентов медико-биологического факультета (медицинская биохимия, медицинская биофизика).

Регламент проведения промежуточной аттестации по дисциплине Клиническая физиология для студентов Медико-биологического факультета (Медицинская биохимия, медицинская биофизика).

Регламент проведения промежуточной аттестации по дисциплине Спортивная медицина для студентов Медико-биологического факультета (Медицинская биохимия, медицинская биофизика).

 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ И ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Образцы экзаменационных билетов и эталоны ответов для студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов.

Образцы экзаменационных билетов и эталоны ответов для студентов медико-биологического факультета (медбиохимия, медбиофизика).

Образцы экзаменационных билетов и эталоны ответов для студентов факультета МВСО.

Образцы вопросов к зачету и эталоны ответов для студентов факультета Социальной работы.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

 

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Нормальной физиологии для студентов 2 курса Лечебного факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Молекулярной физиологии для студентов 2 курса Лечебного факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Клинической физиологии для студентов 2 курса Лечебного факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Нормальной физиологии для студентов 2 курса Педиатрического факультета

Календарно-тематический план лекций по дисциплине Особенности функционирования сердца в период эмбрионального развития человека (вариативная часть по выбору) для студентов 2 курса педиатрического факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Нормальной физиологии для студентов 2 курса Медико-профилактического факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Физиологии (в т.ч. Физиологи ЧЛО) для студентов Стоматологического факультета 1 курс

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Физиологии в т.ч. физиологии ЧЛО для студентов 2 курса стоматологического факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Нормальной физиологии для студентов 2 курса факультета ВСО

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Физиологии с основами анатомии  для студентов 1 курса Фармацевтического факультета

Календарно-тематический план лекций по Оценке функционального состояния человека для студентов 2 курса Фармацевтического факультета

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Физиологии для студентов 2 карса Медикобиологического факультета - Медицинская биохимия

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Физиологии для студентов 2 курса Медикобиологического факультета - Медицинская биофизика

Календарно-тенматический план лекций и практических занятий по Клинической физиологии для студентов 3 курса Медикобиологического факультета - Медицинская биохимия

Календарно-тематический план лекций по Спортивной медицине для студентов факультетов медбиофизики, медбиохимии

Календарно-тематический план лекций по Клинической физиологии для студентов 5 курса факультета Медицинской биофизики

Календарно-тематический план лекций и по дисциплине Физиологическая кибернетика для студентов 6 круса Медикобиологического факультета (специальность медбиофизика)

Календарно-тематический план лекций и практических занятий по Основам физиологии для студентов факультета Социальной работы, очной и заочной формы обучения

About Department

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

The Department of Physiology of the Kazan State Medical University, one of the oldest in Russia, was established as a part of the Department of Anatomy, Physiology and Medical Jurisprudence of the Kazan Imperial University in 1806. In 2006 the department celebrated the 200th anniversary of its foundation.  In honor of this event, the members of the department were awarded the Medal of the Physiological Society named after I.P. Pavlov, Russian Academy of Sciences.
 
The department conducts lectures and practical classes on normal physiology, on physiological bases of the traditional medicine, on clinical and molecular physiology for students of the KSMU. Modern technologies are widely used in the educational process: a PowerLab learning mini-laboratory, multimedia projectors, computers, multimedia training programs, modern equipment, allowing to record  different physiological parameters of the human organism. To assess students' knowledge a lot of computer tests and tasks are used in addition to oral questioning.
 
Members of the department carry out the scientific researches in the following fields: cellular-molecular mechanisms of synaptic transmission and plasticity; fundamental basis of the pathogenesis of neurodegenerative diseases; mechanisms of regulation of heart function in health and disease; mechanisms of skeletal and smooth muscle functioning and regulation; the development of modern methods of nervous system disorders treatment.  
The department of  Physiology of the KSMU is a "Leading Russian Scientific School". This high academic title was awarded by Council for Grants of the President of the Russian Federation, and Department receives this title for the fifth time. In 2001, the staff of the department was the initiator and organizer of the Kazan XVIII Congress of Russia Physiologists. Research Department of Normal Physiology, supported by the Russian Foundation for Basic Research, grants the President of the Russian Federation, Federal target programs, the British Physiological Society, the Academy of Sciences.
 
Scientific investigations at the department are conducted in a close cooperation with other departments of KSMU, scientific laboratories of Russia and some foreign countries: the United States, Hungary, Finland and others.
In 2010, the Education and Research Center of KSMU "Fundamental and Applied Neurophysiology" was created on the basis of Medical  physiology department (Leader - Professor A.L. Zefirov).
 
Since 1991, the Head of department is Zefirov Andrew L. - corresponding member of  RAS, MD, Professor, Dean of the Medical Faculty of KSMU, Honored Scientist of Russia and Tatarstan, Winner of the State Prize of the Republic of Tatarstan , Soros Professor, Chairman of the Tatarstan Branch and vice president of the Physiological Society by I.P. Pavlov.
 
Today, the members of the department of  Medical physiology are one of the most dynamically developing scientific schools of Russia, performing priority studies at the international level, a solid team of highly skilled professionals in the fields of science, medical education and innovation, which is well known and well respected not only in Russia, but also far beyond its borders.
 

Студенческое научное общество

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

Уважаемые коллеги!

Рады объявить вам дату и время нашего заседания.
Тема заседания:
Тема заседания: ​Разбор работ практического этапа
олимпиады по нормальной физиологии Казанского ГМУ
Дата и время: 27 мая (понедельник) в 17:30
Место проведения: Кафедра нормальной физиологии Казанского ГМУ (ул. Университетская 13, 2 этаж, музей кафедры)
Докладчики:
• Мардарьев Никита Сергеевич, студент группы 1304
Повестка дня:
• Разбор работ практического этапа
олимпиады по нормальной физиологии Казанского ГМУ
• Подведение итогов учебного года
• Разное

 

Уважаемые коллеги!
Рады объявить вам дату и время нашего крайнего заседания в 2023-ем году

Тема заседания:
Регенерация нервной системы

Дата и время: 25 декабря (понедельник) в 16:00
Место проведения: Кафедра нормальной физиологии Казанского ГМУ (ул. Университетская 13, 2 этаж, музей кафедры)

Докладчики:
• Данилин Арсений Александрович, студент группы 1409
• Шмагин Данил Олегович, студент группы 1305
• Мардарьев Никита Сергеевич, студент группы 1304

 

Повестка дня:
• Регенерация периферического нерва
• Перепрограммирование астроцитов: раскрытие потенциала DLX2 для лечения мозга
• Способы стимулирования регенерации спинного мозга с помощью генетически модифицированных клеток
• Разное

Уважаемые коллеги!
Рады объявить вам дату и время нашего следующего заседания.
Тема заседания: Болезни нервной системы
Дата и время: 22 ноября (среда) в 17:00
 Место проведения: Кафедра нормальной физиологии Казанского ГМУ (ул. Университетская 13, 2 этаж, музей кафедры)
Докладчики:
• Долгова Айсылу Александровна, студентка группы 1202
• Фаттахова Даяна Маратовна, студентка группы 1202
Повестка дня:
• Белки SNO , почему болезнь Альцгеймера развивается чаще у женщин?
• Боковой амиотрофический склероз. Причины, клиника, перспективы в терапии.
• Разное

 

ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ 24 октября 2023 Г.


Уважаемые коллеги!

Очередное заседание СНК кафедры состоится 24 октября в 16:30. 
Тема заседания: Нервная система и память
Место проведения: Кафедра нормальной физиологии Казанского ГМУ (ул. Университетская 13, 2 этаж, музей кафедры)
 Докладчики:
• Мардарьев Никита Сергеевич, студент группы 1304
• Шмагин Данила Олегович,  студент группы 1305
• Долгова Айсылу Александровна, студентка группы 1202
• Фаттахова Даяна Маратовна, студентка группы 1202
• Бектимирова Регина Рамисовна, студентка группы 2202

Повестка заседания:
• Очистка поврежденных митохондрий в нейроне
• Механизмы улучшения памяти
• Работа с информационными источниками или «где брать научную информацию?»
• Разное


ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СНК КАФЕДРЫ 27 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.


27.09.23 прошло первое заседание нашего научного кружка в этом учебном году! Мероприятие торжественно открыл заведующий кафедрой нормальной физиологии, директор Института нейронаук Казанского ГМУ, проф. М.А. Мухамедьяров. На заседании студенты прослушали доклады на тему "Анестетики в медицине", а также узнали о научной деятельности кафедры нормальной физиологии от наших аспирантов.

 


ЗАСЕДАНИЕ СНК КАФЕДРЫ 27.09.2023


Рады объявить вам дату и время первого заседания СНК кафедры нормальной физиологии в новом учебном году.

Тема заседания: Анестетики в медицине
Дата и время: 27 сентября (среда) в 17:00
Место проведения: Кафедра нормальной физиологии Казанского ГМУ (ул. Университетская 13, 2 этаж, музей кафедры)

Докладчики:
- Мардарьев Никита Сергеевич, студент группы 1304, Староста СНК

- Нагиев Керим Казбекович, аспирант кафедры

- Талан Матвей Сергеевич, аспирант кафедры


Повестка дня:
•Организационное собрание по предстоящим мероприятиям в новом учебном году
•Классификация анестетиков
•Влияние анестетиков на активность головного мозга.
•Лечение, основанное на анестетиках, как дальнейшая перспектива.
• Разное

Публикации

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

Страница редактируется

Сотрудники кафедры

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

 

Профессорско-преподавательский состав:

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

МУХАМЕДЬЯРОВ МАРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование: КГМУ, лечебный факультет (2003), аспирантура при кафедре нормальной физиологии КГМУ (2006), магистратура "Управление в высшем образовании", Высшая школа экономики (2017)

Должность - заведующий кафедрой нормальной физиологии, директор Института нейронаук Казанского ГМУ, руководитель Ассоциации Приволжских отделений и Татарстанского отделения Физиологического общества им. И.П. Павлова

Ученая степень - доктор медицинских наук

Ученые звания - профессор Академии наук РТ, доцент

Докторская диссертация -  "Механизмы дисфункций скелетной и сердечной мышц и генно-клеточные способы коррекции нарушенных функций в моделях нейродегенеративных заболеваний (2016)

Опыт работы: ассистент кафедры нормальной физиологии (2003-2010), доцент кафедры нормальной физиологии (2010-2018), профессор кафедры нормальной физиологии (2018 - 2022).

Руководство научными исследованиями и проектами: под руководством М.А. Мухамедьярова защищено 4 кандидатских диссертации по специальности «физиология» и 10 дипломных работ, ведется подготовка нескольких диссертационных и дипломных работ. Руководитель или участник более 40 научных проектов, поддержанных грантами, в том числе РНФ, РФФИ и др. Обладатель грантов Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук (2011-2012) и для молодых ученых-докторов наук (2018-2019), руководитель гранта Казанского ГМУ в рамках Программы развития университета (2022-2023), руководитель гранта Российского научного фонда.

Деятельность в научных сообществах: руководитель Ассоциации Приволжских отделений и Татарстанского отделения Физиологического общества им. И.П. Павлова, член Международной организации исследования мозга, Федерации европейских нейронаучных обществ

Награды и премии: Национальная премия в области инноваций им. В. Зворыкина (2009), Премия Европейской академии наук для молодых ученых (2009), Мужчина года г. Казани (2010), вхождение в ТОП-100 лучших молодых ученых России (2016), Победитель конкурса научных работ молодых ученых Приволжского федерального округа (2012), "50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан" (2008, 2023), Благодарность Министра здравоохранения РФ (2024).

Научные интересы: нейрофизиология, нейробиология, фундаментальная медицина, молекулярная физиология, нейродегенеративные заболевания, молекулярные механизмы патогенеза нейродегенеративных заболеваний, разработка подходов для лечения заболеваний нервной системы.

Публикационная активность: автор более 340 публикаций, в том числе - более 80 статей в рецензируемых центральных и международных научных журналах. Автор 4 патентов на изобретение РФ. Индекс Хирша: 18 (Scopus), 18 (РИНЦ).

Профессор М.А.Мухамедьяров является членом двух диссертационных советов (в Казанском ГМУ и в КФУ), а также членом редколлегий Казанского медицинского журнала (ВАК, Scopus) и журнала "Наука и спорт: современные тенденции" (ВАК).

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет:

1.    Ахмадиева Л.А., Нагиев К.К., Зефиров А.Л., Мухамедьяров М.А. (2024) Болезнь Альцгеймера: факторы риска, клеточно-молекулярные основы патогенеза, анализ патогенетических механизмов в сравнении с боковым амиотрофическим склерозом. Казанский медицинский журнал 105(4):622-636.

2.    Хайруллин А.Е., Хабибрахманов А.Н., Ефимова Д.В., Самигуллин Д.В., Гришин С.Н., Мухамедьяров М.А., Зиганшин А.У. (2024) Подтипы P2-рецепторов в нервно-мышечном синапсе крысы. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 178(11): с. 550-553.

3.    Хайруллин А.Е., Ефимова Д.В., Мухамедьяров М.А., Балтин М.Э., Балтина Т.В., Гришин С.Н., Зиганшин А.У. (2024) Динамика сокращений скелетных мышц крысы при активации Р2-рецепторов после перерезки спинного мозга. Анналы клинической и экспериментальной неврологии 18(2): 45-51

4.    Хайруллин А.Е., Мухамедьяров М.А., Мухамедзянов Р.Д., Каштанова Н.М., Животова Е.Н., Сучкова Г.Г., Шайхутдинова А.Р., Еремеев А.А., Гришин С.Н. (2024) Особенности пуринергической модуляции мионевральной передачи на фоне капсаицина. Биофизика 69(1): 146-151

5. Хайруллин А.Е., Ефимова Д.В., Теплов А.Ю., Хабибрахманов А.Н., Нагиев К.К., Гришин С.Н., Зиганшин А.У., Мухамедьяров М.А. (2025) НАРУШЕНИЕ P2-РЕЦЕПТОР-ОПОСРЕДОВАННОЙ МОДУЛЯЦИИ СОКРАЩЕНИЙ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2025. Т. 179. № 1. С. 26-30.

6.    Хабибрахманов А.Н., Зуева И.В., Петров К.А., Богданов Э.И.,  Мухамедьяров М.А. (2024) Активность ацетилхолинэстеразы крови и слюны при боковом амиотрофическом склерозе. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 124(1):128–134

7.    Григорьев П.Н., Гаптрахманова Г.А., Плотникова А.А., Зефиров А.Л., Мухамедьяров М.А. (2024) Эндоцитоз синаптических везикул в двигательных нервных окончаниях трансгенных FUS-мышей с моделью бокового амиотрофического склероза. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 177(4): с. 454-458.

8. Mukhamedyarov MA, Khabibrakhmanov AN, Khuzakhmetova VF, Giniatullin AR, Zakirjanova GF, Zhilyakov NV, Mukhutdinova KA, Samigullin DV, Grigoryev PN, Zakharov AV, Zefirov AL, Petrov AM. (2023) Early Alterations in Structural and Functional Properties in the Neuromuscular Junctions of Mutant FUS Mice. International Journal of Molecular Sciences 24(10):9022. doi: 10.3390/ijms24109022. Скачать

9. Хайруллин А.Е., Мухамедьяров М.А., Гришин С.Н., Теплов А.Ю., Нагиев К.К., Зиганшин А.У. (2023) Синаптические аспекты патогенеза аутизма, бокового амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера. Биофизика, 68(1):1–10;

10. Гришин С.Н., Хайруллин А.Е., Теплов А.Ю., Мухамедьяров М.А. (2022) Мионевральная передача в бариевой среде. Биофизика, 67(3):576-580;

11. Хабибрахманов А.Н., Мухамедьяров М.А., Богданов Э.И. (2022) Биомаркеры бокового амиотрофического склероза. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 122(5):30-35;

12. Петухова Е.О., Мухамедшина Я.О., Тимофеева А.В., Ризванов А.А., Мухамедьяров М.А. (2022) Влияние трансплантации мононуклеарных клеток пуповинной крови человека, сверхэкспрессирующих глиальный нейротрофический фактор, на состояние микроглии и астроцитов у трансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера. Вестник современной клинической медицины 15(1):68-75.

13. Zhilyakov N.V., Arkhipov A.Y., Khaziev E.F., Mukhamedyarov M.A., Samigullin D.V. (2021) Registration of Calcium Transients in Mouse Neuromuscular Junction with High Temporal Resolution using Confocal Microscopy. Journal of Visualized Experiments,  e63308.

14. Bogdanov E.I., Mendelevich E.G., Khabibralhmanov A.N., Bogdanov S.E., Mukhamedzhanova G.R., Mukhamedyarov M.A. (2021). Clinacal cases of amyotrophic lateral sclerosis concurrent with hydromyelia. Clinical Case Reports 9:1571-1576.

15. Мухамедьяров М.А., Хабибрахманов А.Н., Зефиров А.Л. (2020) Ранние дисфункции при боковом амиотрофическом склерозе: патогенетические механизмы и роль в инициации заболевания. Биологические мембраны 37(4):264-270.

16. Khabibrakhmanov A.N., Nurullin L.F., Bogdanov E.I., Ushanova E.A., Zefirov A.L.,  Mukhamedyarov M.A. (2020) Analysis of Immunoexpression of Synaptic Proteins in Neuromuscular Junctions of Symptomatic and Presymptomatic mSOD1 Transgenic Mice with Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis. BioNanoScience. DOI: 10.1007/s12668-019-00711-2

17. Semenov VE, Zueva IV, Mukhamedyarov MA, Lushchekina SV, Petukhova EO, Gubaidullina LM, Krylova ES, Saifina LF, Lenina OA, Petrov KA. (2020) Novel Acetylcholinesterase Inhibitors Based on Uracil Moiety for Possible Treatment of Alzheimer Disease. Molecules 25(18):4191. doi: 10.3390/molecules25184191.

18. Gomila AMJ, Rustler K, Maleeva G, Nin-Hill A, Wutz D, Bautista-Barrufet A, Rovira X, Bosch M, Mukhametova E, Petukhova E, Ponomareva D, Mukhamedyarov M, Peiretti F, Alfonso-Prieto M, Rovira C, König B, Bregestovski P, Gorostiza P. (2020) Photocontrol of Endogenous Glycine Receptors In Vivo. Cell Chemical Biology S2451-9456(20)30302-0. doi: 10.1016/j.chembiol.2020.08.005.

19. Martins GL, Duarte RCF, Mukhamedyarov MA, Palotás A, Ferreira CN, Reis HJ. (2020) Inflammatory and Infectious Processes Serve as Links between Atrial Fibrillation and Alzheimer's Disease. Int J Mol Sci. 21(9):3226. doi: 10.3390/ijms21093226.

20. Мухамедьяров М.А., Петухова Е.О., Салафутдинов И.И., Кузнецов М.С., Сафиуллов З.З., Исламов Р.Р., Зефиров А.Л. (2020). Оценка эффективности комбинированной терапии бокового амиотрофического склероза в модели на mSOD1 трансгенных мышах. Гены и клетки 15(3): 55-58.

21. Мухамедьяров М.А., Григорьев П.Н., Ушанова Э.А., Зефиров А.Л. (2020) Эффекты ингибирования киназы гликогенсинтазы 3βна нервно-мышечную синаптическую передачу у трансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера. Гены и клетки 15(4):57-60.

22. Mukhamedyarov M.A., Grigoryev P.N., Khisamieva G.A., Khabibrakhmanov A.N., Ushanova E.A., Zefirov A.L. (2019) Dysfunction of Neuromuscular Synaptic Transmission and Synaptic Vesicle Recycling in Motor Nerve Terminals of mSOD1 Transgenic Mice with Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis. BioNanoScience. doi: 10.1007/s12668-018-0590-8

23. Petukhova EO, Mukhamedshina YO, Salafutdinov II, Garanina EE, Kaligin MS, Leushina AV, Rizvanov AA, Reis HJ, Palotás A, Zefirov AL, Mukhamedyarov MA. Effects of Transplanted Umbilical Cord Blood Mononuclear Cells Overexpressing GDNF on Spatial Memory and Hippocampal Synaptic Proteins in a Mouse Model of Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 2019;69(2):443-453. doi: 10.3233/JAD-190150.

24. Zueva I, Dias J, Lushchekina S, Semenov V, Mukhamedyarov M, Pashirova T, Babaev V, Nachon F, Petrova N, Nurullin L, Zakharova L, Ilyin V, Masson P, Petrov K. New evidence for dual binding site inhibitors of acetylcholinesterase as improved drugs for treatment of Alzheimer's disease. Neuropharmacology. 2019. 155:131-141. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.05.025.

 

Список публикаций (по данным elibrary.ru)  

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Зефиров Андрей Львович

Образование: КГМИ, лечебный факультет (1973)

Должность: профессор кафедры нормальной физиологии

Ученая степень: доктор медицинских наук

Ученые звания: академик РАН, заслуженный деятель науки РФ и РТ, профессор

Награды и премии: Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, , Золотая медаль им. А.Д. Сперанского РАМН, Премия РАН им. А.А. Ухтомского, Благодарность Президента Российской Федерации "За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу" (2015)

Публикационная активность: автор более 220 статей в центральных и международных рецензируемых научных журналах, в том числе - Nature, J Physiology, J Neuroscience, Biol Psychiatry, J Alzheimer's Disease и др. Индекс Хирша - 17.

Научные интересы: фундаментальная медицина и физиология, молекулярная физиология, физиология возбудимых тканей, синаптическая передача, пресинаптический везикулярный цикл, фундаментальные основы патогенеза заболеваний нервной системы

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Zefirov TL, Khisamieva LI, Kuptsova AM, Ziyatdinova NI, Zefirov AL. The Effect of α2-Adrenoreceptors Blockade on the Isolated Rat Heart during the Formation of Sympathetic Innervation. Bull Exp Biol Med. 2022. 174(2):226-229.
  2. Zefirov, T.L., Ziyatdinova, N.I., Kuptsova, A.M., Zefirov, A.L. Effect of Clonidine Hydrochloride on Isolated Newborn Rat Heart. 2021. Bulletin of Experimental Biology and Medicine 172(2), с. 121-124
  3. Bryndina IG, Shalagina MN, Protopopov VA, Sekunov AV, Zefirov AL, Zakirjanova GF, Petrov AM. Early Lipid Raft-Related Changes: Interplay between Unilateral Denervation and Hindlimb Suspension. Int J Mol Sci. 2021. 22(5):2239.
  4. Khabibrakhmanov I.I., Ziyatdinova N.I.; Zefirov A.L.; Zefirov T.L.  Comparative Analysis of cardiac effects of alpha(1A)-adrenoreceptor stimulation in vivo and ex vivo in newborn rats.  Bulletin of experimental biology and medicine. V. 169. № 5. Pp 605-608.
  5. Мухамедьяров М.А., Петухова Е.О., Салафутдинов И.И., Кузнецов М.С., Сафиуллов З.З., Исламов Р.Р., Зефиров А.Л. (2020). "Оценка эффективности комбинированной терапии бокового амиотрофического склероза в модели на mSOD1 трансгенных мышах." Гены и клетки 15(3): 55-58.
  6. Zefirov A.L.,  Mukhametzyanov R.D., Zakharov A.V., Mukhutdinova K.A., Odnoshivkina U.G., Petrov A.M. Intracellular acidification suppresses synaptic vesicle mobilization in the motor nerve terminals // Acta Naturae 2020, Vol. 12, (4), P. 105–113.
  7. М.А. Мухамедьяров, П.Н. Григорьев, Э.А. Ушанова, А.Л. Зефиров «Эффекты ингибирования киназы гликогенсинтазы 3β на нервно-мышечную синаптическую передачу у трансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера» Гены & Клетки, 2020. том XV, № 4, с.57-60.
  8. Khabibrakhmanov A. N., Nurullin L. F., Bogdanov E. I., Ushanova E. A., Zefirov A. L., Mukhamedyarov M. A. Analysis of Immunoexpression of Synaptic Proteins in Neuromuscular Junctions of Symptomatic and Presymptomatic mSOD1 Transgenic Mice with Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis.BioNanoSci. (2020). 10:375–380.
  9. Мухамедьяров М.А., Хабибрахманов А.Н., Зефиров А.Л. (2020) Ранние дисфункции при боковом амиотрофическом склерозе: патогенетические механизмы и роль в инициации заболевания. Биологические мембраны 37(4):264-270.
  10. Petukhova EO, Mukhamedshina YO, Salafutdinov II, Garanina EE, Kaligin MS, Leushina AV, Rizvanov AA, Reis HJ, Palotás A, Zefirov AL, Mukhamedyarov MA. Effects of Transplanted Umbilical Cord Blood Mononuclear Cells Overexpressing GDNF on Spatial Memory and Hippocampal Synaptic Proteins in a Mouse Model of Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 2019;69(2):443-453. doi: 10.3233/JAD-190150.
  11. Petrov A.M., Shalagina M.N., Protopopov V.A., Sergeev V.G., Ovechkin S.V., Ovchinina N.G., Sekunov A.V., Zefirov A.L., Zakirjanova G.F., Bryndina I.G. Changes in Membrane Ceramide Pools in Rat Soleus Muscle in Response to Short-Term Disuse. Int J Mol Sci. 2019 Sep 30;20(19).
  12. Одношивкина Ю.Г., Гайфутдинов С.И., Зефиров А.Л., Петров А.М. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2019, том 105, № 10, с. 1283–1293.
  13. Е.Д. Курмашова, Э.Д. Гатаулина, А.Л. Зефиров, Г.Ф. Ситдикова, А.В. Яковлев Влияние гомоцистеина и его производных на спонтанную сетевую активность в гиппокампе новорожденных крысят. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 2019, том 105, № 10, с. 1236–1246.
  14. О.В. Яковлева, А.Р. Зиганшина, Е.В. Герасимова, А.Н. Арсланова, И.З. Ярмиев, А.Л. Зефиров, Г.Ф. Ситдикова. Влияние витаминов группы В на раннее развитие крысят с пренатальной гипергомоцистеинемией. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 2019, том 105, № 10, с. 1247–1261.
  15. Mukhamedyarov МА, Khabibrakhmanov AN, Khuzakhmetova VF, Giniatullin AR, Zakirjanova GF, Zhilyakov NV, Mukhutdinova KA, Samigullin DV, Grigoryev PN, Zakharov AV, Zefirov AL and Petrov AM // Early  Alterations in Structural  and Functional  Properties  in the Neuromuscular  Junctions of Mutant FUS Mice. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 9022.  https://doi.org/10.3390/ijms24109022.
  16. Н.Мансур, А.Л.Зефиров, Н.И.Зиятдинова, А.М.Купцова, Т.Л.Зефиров Роль α1-адренорецепторов в регуляции электрической активности миокардиоцитов правого предсердия трёхнедельных крыс // Бюлл.эксп.биол.мед. - 2024. - Т. 178. - №9. - с. 268-272
  17. Iskakov, N.G., Anikina, T.A., Zefirov, A.L., Bilalova, G.A., Zefirov, T.L. Neuropeptide Y is involved in the regulation of the frequency and strength of rat atrium spontaneous contraction // Kazan Medical Journal, 2024, 105(5), с. 725–732.
  18. Мansour N, Zefirov A.L.,Ziyatdinova N.I, Zefirov T.L., Role of Phospholipase C in Age-Related Modulation of Electrical Activity of Atrial Cardiomyocytesы upon Stimulation of α1-Adrenergic Receptors in Rats// Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, 2024, Vol. 60, No. 6, pp. 2410–2419.
  19. Купцова А.М. Сократимость изолированного сердца крыс после острого инфаркта миокарда при блокаде If токов / А.М. Купцова, А.Л. Зефиров, Н.И. Зиятдинова, Л.Т. Мосолов, Т.Л. Зефиров // Бюлл эксп биол и мед. 2024. - Т. 178. - №12. - С. 681-686

Список публикаций (по данным elibrary.ru)

Страница, посвященная профессору А.Л. Зефирову, на Википедии

Телина Эвелина Николаевна

Образование: КГМИ, лечебный факультет (1986), аспирантура при кафедре нормальной физиологии КГМИ (1989)

Должность - доцент кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - кандидат медицинских наук

Преподаваемые дисциплины: нормальная физиология, клиническая физиология, молекулярная физиология, физиология ЧЛО, физиология с основами анатомии

Диссертация - «Влияние симпатической нервной системы на альфа-адренергическую чувствительность гладкой мышцы мигательной перепонки кошки» (научный руководитель - д.м.н., профессор Хамитов Х.С.)

Опыт работы: 1989-2006г.г. – ассистент кафедры нормальной физиологии КГМУ; с 2006г. – доцент кафедры нормальной физиологии КГМУ.

Научные интересы: гладкая мышца, адренорецепторы, десенситизация

Публикационная активность: автор 44 публикаций, из них 1 монография, 10 статей (из них 6  статей опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК), 23 тезиса конференций и 10 учебно-методических пособий

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Гафуров О.Ш., Королева К.С., Телина Э.Н., Гиниатуллин Р.А. Анализ активности ноцицептивных волокон тройничного нерва менингеальных оболочек мыши с помощью кластеризации. Российский кардиологический журнал.  2021; 26 (S5). С.34-35.
  2. Фахрутдинов Х.Б., Гафурова П.О. Телина Э.Н. Визуализация физиологических процессов с помощью компьютерной программы Blender. /Сборник тезисов 93-й Международной студенческой научно-практической конференции, Казань, 2019. – 763с.
  3. Кичатов С.А., Низамова Н.И., Телина Э.Н. Интерактивная компьютерная модель прямого и реверсивного режимов работы натрий-кальциевого обменника мембраны кардиоциоцита. Сборник тезисов 93-й Международной студенческой научно-практической конференции, Казань, КГМУ, 2020.- С.719-720.
  4. Гафуров О.Ш., Королева К.С., Телина Э.Н., Гиниатуллин. Р.А. Исследование роли агонистов никотиновых ацетилхолиновых рецепторов Alpha7 PNU-282987 и PNU120596 в электрической активности тройничного нерва Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии: Сборник тезисов Всероссийской конференции с международным участием, посвященный 145-летию кафедры физиологии человека и животных (Казань, 27 февраля 2021г) /под общ. редакцией Г.Ф. Ситдиковой. – Казань: Издательство Казанского университета, 2021. – С.34-35.
  5. Терентьев Е.С., Буглинина А.Д., Ситдикова Г.Ф., Телина Э.Н., Гафуров О.Ш. Анализ электрической активности тригеминального нерва крысы в условиях блокирования кальциевых каналов Т-типа.  Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии: Сборник тезисов Всероссийской конференции с международным участием, посвященный 145-летию кафедры физиологии человека и животных (Казань, 27 февраля 2021г) /под общ. редакцией Г.Ф. Ситдиковой. – Казань: Издательство Казанского университета, 2021. – С.58-59.
  6. Ананьев А.С., Телина Э.Н., Гафуров О.Ш. Вызванная активность тригеминального нерва в менингеальной оболочке крысы. Сборник тезисов 25-ой Пущинской школы-конференции молодых ученых с международным участием «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА». Пущино: ФИЦ ПНЦБИ РАН, 2022. –C. 278.
  7. Федорина А.И., Ананьев А.С., Телина Э.Н., Гафуров О.Ш. Вклад TRP каналов в активность тригеминального нерва менингеальной оболочки крысы. RUSNEUROCHEM 2022: Всероссийская с международным участием конференция Российского нейрохимического общества, г. Санкт-Петербург (22-24 мая 2022 г.). – Тезисы докладов. – СПб.: Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, 2022. -  С.4-5.
  8. Нормальная физиология: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации; составители: Телина Э.Н., Петров А.М., Мухамедьяров М.А. – Казань: КГМУ, 2023. – 102 с.
  9. Молекулярная физиология: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации; составители: Телина Э.Н., Петров А.М. – Казань: КГМУ, 2023. – 49 с.
  10. Клиническая физиология и основы функциональной диагностики : учебно-методическое пособие для студентов лечебного факультета / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации ; составители: Э. Н. Телина, Зефиров А.Л., Мухамедьяров М.А. – Казань : Казанский ГМУ, 2023. –41, [1] с.
  11. Нормальная физиология : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 31.05.02 "Педиатрия" / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации ; составители: Нигматуллина Р. Р., Телина Э.Н., Одношивкина Ю.Г. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 89 с.
  12. Физиология (в т. ч. физиология челюстно-лицевой области) : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 31.05.03 "Стоматология" / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра нормальной физиологии ; составители: Гиниатуллин А. Р., Телина Э.Н., Ахтямова Д.А., Земскова С.Н. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 199 с.
  13. Нормальная физиология. Учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки «Сестринское дело» / Мухамедьяров М.А., Мухамедзянов Р.Д., Телина Э.Н. - Казань: КГМУ, 2023. – 123 с.
  14. Физиология : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 30.05.01 "Медицинская биохимия" / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации ; составители: Одношивкина Ю. Г., Телина Э. Н. - Казань ; Казанский ГМУ, 2023. - 52 с.
  15. Физиология : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 30.05.02 "Медицинская биофизика" / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации ; составители: Одношивкина Ю. Г., Телина Э. Н. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 52, [1] с.
  16. Оценка функционального состояния организма человека : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 33.05.01 «Фармация» / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра нормальной физиологии ; составители: Григорьев П. Н., Телина Э. Н. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 49 с.

Нигматуллина Разина Рамазановна

Образование -  с 1978 по 1983 гг. естественно-географический факультет Казанский государственный педагогический университет, специальность - учитель биологии и химии
с 1985 по 1988 гг.  очная аспирантура по физиологии в Казанском государственном педагогическом университете

Должность: профессор кафедры нормальной физиологии

Ученая степень: доктор биологических наук

Ученое звание: профессор

Преподаваемые дисциплины - Нормальная физиология на педиатрическом факультете.  Электив: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЦА В ПЕРИОД ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Научные интересы: развитие механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы в онтогенеза, роль серотонина в регуляции функций сердца в норме и патологии, досимптомная диагностика болезни Паркинсона

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Хуснутдинова Л.Р., Садыкова Д.И., Нигматуллина Р.Р. База данных «Концентрация моноаминов в крови и другие лабораторные и инструментальные характеристики пациентов детского возраста через 6 месяцев после перенесенного Covid-19». Свидетельство о регистрации базы данных RU 2024620070, 09.01.2024. Заявка от 06.12.2023.
  2. Нигматуллина Р.Р. База данных учебно-методических материалов по дисциплине «Физиология». Правообладатель ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2024621348, заявка №2024620876, 2024 г, 2024 г.
  3. Миндубаева Ф.А., Оспанова М.Д., Ахмалтдинова Л.Л., Нигматуллина Р.Р., Билалова Д.Ф.Биомаркеры легочной артериальной гипертензии в детском возрасте: молекулярные аспекты и прогностическая значимость.Монография. Караганда, ТОО «Типография АРКО» 2024.- 96 с.
  4. Садыкова Д.И., Сластникова Е.С., Галимова Л.Ф., Шагимарданова Е.И., Нигматуллина Р.Р., Салахова К.Р., Халиуллина Ч.Д. Фено-генотипические особенности детей с семейной гиперхолестеринемией.Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2024; 69:(5).-С.75-81.
  5. Нигматуллина Р.Р., Садыкова Д.И., Салахова К.Р., Сластникова Е.С., Хуснутдинова Л.Р. Изменение концентрации катехоламинов в крови как фактор риска развития атеросклеротического поражения сосудов у детей с семейной гиперхолестеринемией. Нейрохимия.-2024.-№4.- С.438-448.
  6. Нигматуллина Р.Р., Садыкова Д.И.,  Макарова Т.П., Мустафин А.А.,Недорезова Р.С., Билалова Д.Ф., Давлиева Л.А., Хуснутдинова Л.Р., Салахова К.Р., Безбрязов А.В., Абзалетдинова Г.Ф. Мембранный переносчик серотонина в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. Формирование здоровья населения и совершенствование медицинской помощи. Материалы международной конференции в рамках Недели международного научного и образовательного сотрудничества, посвященной 90-летию ИГМА 23‒27 октября 2023 года, г. Ижевск. 2024.-С.74-78.
  7. Билалова Д.Ф., Нигматуллина Р.Р., Хуснутдинова Л.Р. Серотонин и 5-ГИУК в крови как маркеры нарушения функции эндотелия при моделировании сердечно-легочных заболеваний.Вестник Уральской медицинской академической науки. 2024.-Т.21.-№4.- С.399-408.
  8. SadykovaD., NigmatullinaR.; SalakhovaK., Slastnikova, E.; Galimova, L., Khaliullina, C., ValeevaI. MembraneTransporterofSerotoninandHypercholesterolemiainChildren. Int. J. Molecular Science. 2024, v.25, 767.https://doi.org/10.3390/
  9. Нигматуллина Р.Р., Садыкова Д.И., Салахова К.Р., Сластникова Е.С., Хуснутдинова Л.Р. Роль дофамина в регуляции сердечно-сосудистой системы. Ульяновский медико-биологический журнал. 2024.-№4.-С. 25-38.
  10. Билалова Д.Ф., Нигматуллина Р.Р., Мустафин А.А. 5-НТ2-рецепторы и 5-ГИУК – терапевтические мишени оценки тяжести, прогрессирования и эффективности лечения у неполовозрелых самцов крыс в монокроталиновой модели легочной гипертензии// Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2023. Т. 109. № 8. С. 1045-1055.
  11. Билалова Д.Ф., Нигматуллина Р.Р. Серотонинергическая регуляция как новый подход к диагностике и лечению легочной артериальной гипертензии у пациентов детского возраста// Российский кардиологический журнал. 2023. Т. 28. № S6. С. 54-55.
  12. Билалова Д.Ф., Нигматуллина Р.Р., Абзалетдинова Г.Ф. Особенности монокроталиновой модели легочной гипертензии неполовозрелого возраста. Перспективы инвазивной и неинвазивной диагностики с позиции серотонинергической регуляции// Российский кардиологический журнал. 2023. Т. 28. № S5. С. 43-44.
  13. Билалова Д.Ф., Киселева М.С., Нигматуллина Р.Р. Трансторакальная эхокардиография сердца и легочной артерии у крыс линии Wistar неполовозрелого возраста// Кардиологический вестник. 2023. Т. 18. № 2-2. С. 7.
  14. Безбрязов А.В., Нигматуллина Р.Р., Сиразиев К.Ф., Тазетдинова А.А., Рожина Е.М. Возможности диагностики сердца и носоглотки// Российский кардиологический журнал. 2023. Т. 28. № S5. С. 43.
  15. Давлиева Л.А., Макарова Т.П., Мельникова Ю.С., Нигматуллина Р.Р. Способ прогнозирования развития риска и прогрессирования хронической болезни почек у детей с типичной формой гемолитико-уремического синдрома// Патент на изобретение 2797633 C1, 07.06.2023. Заявка № 2022125893 от 04.10.2022.
  16. Нигматуллина Р.Р. Серотонин, мембранный переносчик серотонина, триптофангидроксилаза и TRPC3 и TRPC6 каналы в патогенезе сосудистых поражений у детей// НИР: грант № 23-15-00417. Российский научный фонд. 2023.
  17. Нигматуллина Р.Р., Муртузова В.М.К., Сафаров Б.М., Забродина Ю.В., Кутдусова С.Р., Ильина С.А., Аль-Маслами М.А.Н., Безбрязов А.В., Шакирьянов А.Р., Сиразиев К.Ф. База данных- «Уход за носом». Свидетельство о регистрации базы данных 2023620529, 09.02.2023. Заявка № 2023620220 от 01.02.2023.
  18. Сластникова Е.С., Садыкова Д.И., Хуснутдинова Л.Р., Нигматуллина Р.Р., Самойлова Н.В. Патент. База данных клинико-лабораторных характеристик пациентов детского возраста с COVID-19 в Республике Татарстан// Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2022622490, заявка № 2022622341, дата поступления 27 сентября 2022, дата гос регистрации в Реестре данных 13 октября 2022.
  19. Хуснутдинова Л.Р., Садыкова Д.И., Нигматуллина Р.Р. Концентрация серотонина в крови у детей при COVID-19// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022, 67(5), С.163-169.
  20. Akhmetova М.Zh., Nigmatullina R.R., Tsyplakov D.E., Mindubayeva F.А., Tykezhanova G.М. Effect of different serotonin concentrations on the inotropic function and morphometric parameters of the heart of infant rats// Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series. 2022. Т. 107. № 3. С. 16-23.
  21. Макарова Т.П., Нигматуллина Р.Р., Давлиева Л.А., Мельникова Ю.С., Поладова Л.В. Уровни серотонина и его метаболита при гемолитико-уремическом синдроме у детей// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022, 67(5), С.177-183.
  22. Билалова Д.Ф., Нигматуллина Р.Р., Миндубаева Ф.А. Эффективность применения блокатора 5-НТ2а/5-НТ2С рецепторов для профилактики и лечения неполовозрелых крысят в модели легочной гипертензии// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022. Т. 67. № 4. С. 250-251.
  23. Akhmetova, М., Nigmatullina, R., Mindubaуeva, F., Tykezhanova, G. The effect of Adrenaline on the contractility of the Right Ventricular Myocar-dium in rat pups with altered Serotonin concentration in Ontogenesis//Research Journal of Pharmacy and Technology, 2022, 15(5), pp. 2010–2016.
  24. Akhmetova М., Nigmatullina R., Mindubaуeva F., Tykezhanova G., Niyazova Y., Lepesbayeva G. Features of the effect of serotonin on the inotropic function of the right ventricular myocardium in the early postnatal period in infant rats with altered serotonin levels during their embryogenesis// Re-search Journal of Pharmacy and Technology. 2022. 5(1), с. 122-126.
  25. Недорезова Р.С., Файзрахманов Р.Н., Нигматуллина Р.Р.  Влияние норадреналина на сократимость миокарда у крысят с хронической блокадой триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде онтогенеза// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной ме-дицины им. Н.Э. Баумана. 2022.- Т.250. - № 2. - С. 160-163.
  26. Макарова Т.П., Нигматуллина Р.Р., Кудрин В.С., Давлиева Л.А., Мельникова Ю.С., Марапов Д.И., Хуснутдинова Д.Р. Показатели уровня серотонина, катехоламинов и их метаболитов при гемолитико-уремическом синдроме  у детей// Практическая медицина. 2022. Т. 20. № 2. С. 92-97.
  27. Нигмaтуллинa Р.Р., Нeдoрeзoвa Р.С.  Влияние блокатора кальциевых каналов L-типа метоксиверапамила на инотропную функцию миокарда крысят с измененным метаболизмом серотонина// Российский кардиологический журнал. 2022. - Т.27. - №S5. - С.49-50.
  28. Безбрязов А.В., Нигматуллина Р.Р. Исследование сократимости миокарда крыс после интраназального применения нафтизина// Российский кардиологический журнал. 2022. Т. 27. № S5. С. 39
  29. Недорезова Р.С., Нигматуллина Р.Р., Иванова Е.С., Рожина Е.М. Влияние блокады синтеза серотонина в эмбриональном периоде на сердечный выброс в раннем постнатальном онтогенезе// Российский кардиологический журнал. 2022. Т. 27. № S5. С. 49.
  30. Билалова Д.Ф., Нигматуллина Р.Р. Новые подходы к лечению и неинвазивной диагностики легочной гипертензии с позиций серотонинергической регуляции// Российский кардиологический журнал. 2022. Т. 27. № S5. С. 39-40.
  31. Макарова Т.П., Нигматуллина Р.Р., Давлиева Л.А., Мельникова Ю.С. Клинико-диагностическое значение дисфункции эндотелия и уровня серотонина в крови при гемолитико-уремическом синдроме у детей// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2021. Т. 66. № 5. С. 157-162.
  32. Ахметова М.Ж., Нигматуллина Р.Р., Миндубаева Ф.А. Влияние серотонина на время сокращения миокарда у крысят с избытком серотонина в эмбриональном периоде// Российский кардиологический журнал.- 2021.- Т.26.- № S5.- С. 32-33.
  33. Akhmetova М.Zh., Nigmatullina R.R., Mindubayeva F.А., Tykezhanova G.М. Effect of serotonin on myocardial contractility in newborn rats with excess and deficiency of serotonin in the embryonic period// Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series. 2021.-V.101.- №1.- P.82-87.
  34. Kim A, Nigmatullina R, Zalyalova Z, Soshnikova N, Krasnov A, Vorobyeva N, Georgieva S, Kudrin V, Narkevich V, Ugrumov M. Upgraded meth-odology for the development of early diagnosis of Parkinsons disease based on searching blood markers in patients and experimental models// Mo-lecular Neurobiology. 2020.- V.56.- № 5.-P.3437-3450.
  35. Mindubayeva F., Niyazova Y., Kabiyeva S., Salikhova Y., Nigmatullina R. The system of serotonin and its metabolism in platelets in children with congenital heart defects of an early age// Georgian Medical News. 2020.- № 298.- P.42-46.
  36. Mindubaуeva F., Niyazova Y, Nigmatullina R., Sadykova D., Akhmaltdinova L, Salikhova Y., Akhmetova M., Sabirova D. Membrane serotonin transporter as a biomarker of pulmonary arterial hypertension in children with congenital heart defect// RJPT. -  2020. - V.13, N 5. - P.2435-2438.
  37. Недорезова Р.С., Каримова Р.Г., Нигматуллина Р.Р.  Влияние блокатора триптофангидроксилазы в эмбриональном периоде на насосную функцию сердца крыс в раннем постнатальном онтогенезе// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2020.- Т.243. - № 3. - С. 176-181.
  38. Миндубаева Ф.А., Нигматуллина Р.Р., Ниязова Ю.И., Ахметова М.Ж. Ранняя диагностика легочной артериальной гипертензии у детей с врожденными пороками сердца: Монография. Алматы: Интерлигал, 2020. -  72 с.
  39. Миндубаева Ф.А., Ниязова Ю.И., Нигматуллина Р.Р., Ахмалтдинова Л.Л., Кабиева С.М., Кадырова И.А., Садыкова Д.И., Ахметова М.Ж. Мембранный переносчик серотонина как биомаркер ранней диагностики легочной артериальной гипертензии у детей с врожденными поро-ками сердца" (произведение науки). Свидетельство о внесении в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. - №12146, 2020.
  40. Kim A., Nigmatullina R., Zalyalova Z., Soshnikova N., Krasnov A., Vorobyeva N., Georgieva S., Kudrin V., Narkevich V., Ugrumov M. Upgraded methodology for the development of early  diagnosis of parkinsons disease based on searching blood markers in patients and experimental  models// Molecular Neurobiology. 2019. Т. 56. № 5. С. 3437-3450.
  41. Недорезова Р.С., Гарипов Т.В., Нигматуллина Р.Р.  Влияние блокаторов кальциевых каналов дантролена и метоксиверапамила на инотропную функцию миокарда крысят с измененным уровнем серотонина// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2019.- Т. 240. - № 4. - С.123-127.
  42. Ибрагимов Я.Х., Нигматуллина Р.Р., Панков И.О., Ибрагимова М.Я., Гизатуллина Л.Я. Насосная функция сердца при сколиотической болезни.  Учебно-методическое пособие. Казань: Редакционно-издательский отдел КГМА, 2023.-32 с.
  43. Sadykova D., Razina Nigmatullina R., Salakhova K., Slastnikova E., Galimova L., Khaliullina C., Valeeva I. Membrane Transporter of Serotonin and Hypercholesterolemia in Children/ Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 767 (14 p)  https://doi.org/10.3390
  44. Нигматуллина Р.Р., Садыкова Д.И., Макарова Т.П., Хуснутдиноа Л.Р., Сластникова Е.С. Сертонин и 5-гидроксииндолуксусная кислота вовылечены в патогенез COVID-19 у детей// Казанский медицинский журнал.2023.-т.104.-№6.-С.843-850

список публикаций (по данным elibrary.ru)

Мухамедзянов Рамиль Давлетзянович

Образование: КГМУ, лечебный факультет (1998), аспирантура при кафедре нормальной физиологии (2001).

Должность - доцент кафедры нормальной физиологии КГМУ

Ученая степень - кандидат медицинских наук

Преподаваемые дисциплины: «Нормальная физиология», «Сексология и репродуктивная физиология».

Диссертация - "Секреция медиатора в нервно-мышечном синапсе после длительного воздействия бескальциевых растворов" (2002)

Опыт работы: С 2001 г. по 2007 г. работал в должности ассистента кафедры нормальной физиологии КГМУ. С 2007 г. по 2015 г. старший преподаватель кафедры нормальной физиологии КГМУ.С 2016 г. настоящее время доцент кафедры нормальной физиологии КГМУ.

Публикационная активность: 70 научных и 4 учебно-методических публикации .

Научные интересы – нейрофизиология, синапс, эпилепсия, электроэнцефалография.

Является материально-ответственным лицом кафедры.

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Р.Д. Мухамедзянов А. Л. Зефировю, А. В. Захаров, К. А. Мухутдинова, Ю. Г. Одношивкина, А. М. Петров. «Закисление цитоплазмы угнетает мобилизацию синаптических везикул в двигательных нервных окончаниях» Журнал Acta Naturae ТОМ 12 № 4 (47) 2020 С 106-113.
  2. Мухамедзянов Р.Д., Мухамедьяров М.А. «Нормальная физиология» Учебно-методическое пособие для студентов обучающихся по специальности 32.05.01. «медико-профилактическое дело» Казань - 2023
  3. Мухамедзянов Р.Д., Мухамедьяров М.А., Телина Э.Н. «Нормальная физиология» Учебно-методическое пособие для студентов обучающихся по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» Казань 2023
  4. Мухамедзянов Р.Д. Мартынов М.А. Синаптические механизмы эпилепсии: современные представления // Ульяновский медико-биологический журнал. № 2 2024 С. 18-29
  5. Мухамедзянов Р.Д. , Григорьев П.Н., Мухамедьяров М.А. Механизмы функционирования автономной нервной системы. Учебное пособие для студентов обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» Казань 2024
  6. Хайруллин А.Е., Мухамедьяров М.А., Мухамедзянов Р.Д., Каштанова Н.М., Животова Е.Н., Сучкова Г.Г., Шайхутдинова А.Р., Еремеев А.А., Гришин С.Н. (2024) Особенности пуринергической модуляции мионевральной передачи на фоне капсаицина. Биофизика 69(1): 146-151

Петров Алексей Михайлович

Образование: Казанский государственный университет, специальность «физиология»(2004), аспирантура при кафедре нормальной физиологии КГМУ (2008)

Должность - профессор кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - доктор биологических наук

Ученое звание - доцент по специальности физиология

Преподаваемые дисциплины: нормальная физиология, молекулярная физиология, клиническая физиология, физиология с основами анатомии.

Кандидатская диссертация - «Роль внутриклеточных сигнальных каскадов циклических нуклеотидов в кругообороте синаптических везикул двигательного нервного окончания лягушки» (2008). Специальность: физиология. Научный руководитель.- проф. А.Л. Зефиров.

Докторская диссертация -  «Роль холестерина в везикулярном цикле и процессах освобождения медиатора из двигательных нервных окончаний» (2016). Специальности: биофизика, физиология. Научный руководитель - профессор А.Л. Зефиров.

Опыт работы: 2007-2012 гг, ассистент кафедры нормальной физиологии. 2012-2013 старший преподаватель нормальной кафедры. С 2013 – доцент кафедры нормальной физиологии. С 2017 - в.н.с. КИББ КНЦ РАН. С 2020 - профессор кафедры нормальной физиологии.

Научные интересы: синаптология, липиды клеточных мембран.

Публикационная активность: автор более 200 публикаций, в том числе более 100 статей в рецензируемых журналах (в базе Scopus– 99 статей; большинство в журналах из Q1 и Q2 квартилей; AuthorID: 57197724305; orcid.org/0000-0002-1432-3455) и 1 монографии.

Индекс Хирша - 21-25.

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Tsentsevitsky, A.N., Sibgatullina, G.V., Petrov, A.M. et al. GABA Receptors and Kv7 Channels as Targets for GABAergic Regulation of Acetylcholine Release in Frog Neuromuscular Junction. Neurochem Res 50, 25 (2025). https://doi.org/10.1007/s11064-024-04274-x
  2. Tsentsevitsky AN, Sibgatullina GV, Odoshivkina YG, Khuzakhmetova VF, Tokmakova AR, Ponomareva AA, Salnikov VV, Zakirjanova GF, Petrov AM, Bukharaeva EA. Functional and Structural Changes in Diaphragm Neuromuscular Junctions in Early Aging. Int J Mol Sci. 2024 Aug 17;25(16):8959. doi: 10.3390/ijms25168959.
  3. Minibayeva FV, Rassabina AE, Zakirjanova GF, Fedorov NS, Khabibrakhmanova VR, Galeeva EI, Kuznetsova EA, Malomouzh AI, Petrov AM. Protective properties of melanin from lichen Lobaria pulmonaria (L.) HOFFM. In models of oxidative stress in skeletal muscle. Fitoterapia. 2024 Sep;177:106127. doi: 10.1016/j.fitote.2024.106127. Epub 2024 Jul 15.
  4. Fedorov NS, Malomouzh AI, Petrov AM. Effects of membrane cholesterol-targeting chemicals on skeletal muscle contractions evoked by direct and indirect stimulation. J Muscle Res Cell Motil. 2024 Dec;45(4):221-231. doi: 10.1007/s10974-024-09675-7. Epub 2024 Jun 21.
  5. Odnoshivkina JG, Petrov AM. 25-hydroxycholesterol triggers antioxidant signaling in mouse atria. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2024 Jun;172:106834. doi: 10.1016/j.prostaglandins.2024.106834. Epub 2024 Mar 21.
  6. Fan L, Du P, Li Y, Chen X, Liu F, Liu Y, Petrov AM, Li X, Wang Z, Zhao Y. Targeted Liposomes Sensitize Plastic Melanoma to Ferroptosis via Senescence Induction and Coenzyme Depletion. ACS Nano. 2024 Mar 5;18(9):7011-7023. doi: 10.1021/acsnano.3c10142. Epub 2024 Feb 23.
  7. Petrov AM. Oxysterols in Central and Peripheral Synaptic Communication. Adv Exp Med Biol. 2024;1440:91-123. doi: 10.1007/978-3-031-43883-7_6.
  8. Tsentsevitsky AN, Sibgatullina GV, Petrov AM, Malomouzh AI, Kovyazina IV. GABA Receptors and Kv7 Channels as Targets for GABAergic Regulation of Acetylcholine Release in Frog Neuromuscular Junction. Neurochem Res. 2024 Nov 20;50(1):25. doi: 10.1007/s11064-024-04274-x.
  9. Li Yao, Zhai Wanying, Wang Zheng, Alexey M. Petrov, Zhang Baoxin, Zhao Yanjun Ultrasound-Aided Cellular Uptake and Endosomal Escape of Nanoparticles via the Membrane Surface Redox Reaction. Chem. J. Chinese Universities Accepted: 01 July 2024  DOI: 10.7503/cjcu20240265
  10. Giniatullin AR*, Mukhutdinova KA, Petrov AM.* Mechanism of Purinergic Regulation of Neurotransmission in Mouse Neuromuscular Junction: The Role of Redox Signaling and Lipid Rafts. Neurochem Res. 2024 May 30. doi: 10.1007/s11064-024-04153-5.
  11. Gafurova CR, Tsentsevitsky AN, Fedorov NS, Khaziev AN, Malomouzh AI, Petrov AM.* β2-Adrenergic Regulation of the Neuromuscular Transmission and Its Lipid-Dependent Switch. Mol Neurobiol. 2024 Feb 14. doi: 10.1007/s12035-024-03991-2. Online ahead of print. PMID: 38353924
  12. Odnoshivkina JG, Averin AS, Khakimov IR, Trusov NA, Trusova DA, Petrov AM.* The mechanism of 25-hydroxycholesterol-mediated suppression of atrial β1-adrenergic responses. Pflugers Arch. 2024 Mar;476(3):407-421. doi: 10.1007/s00424-024-02913-4. Epub 2024 Jan 22. PMID: 38253680
  13. Petrov AM.* Oxysterols in Central and Peripheral Synaptic Communication. Adv Exp Med Biol. 2024;1440:91-123. doi: 10.1007/978-3-031-43883-7_6. PMID: 38036877
  14. Tsentsevitsky AN, Khuzakhmetova VF, Bukharaeva EA, Petrov AM.* The Mechanism of α2 adrenoreceptor-dependent Modulation of Neurotransmitter Release at the Neuromuscular Junctions. Neurochem Res. 2024 Feb;49(2):453-465. doi: 10.1007/s11064-023-04052-1. Epub 2023 Oct 28. PMID: 37897557
  15. Zakirjanova GF, Giniatullin AR, Gafurova CR, Malomouzh AI, Fedorov NS, Khaziev AN, Tsentsevitsky AN, Petrov AM.* Effects of cholesterol oxidase on neurotransmission and acetylcholine levels at the mice neuromuscular junctions. Arch Biochem Biophys. 2023 Nov;749:109803. doi: 10.1016/j.abb.2023.109803. Epub 2023 Oct 28. PMID: 37955112
  16. Гафурова Ч.Р., Петров А.М.* Сфингомиелиназы как модуляторы синаптической передачи. Гены и клетки. Том 18, № 4 (2023). С255-267. https://doi.org/10.23868/gc546062
  17. Закирьянова Г.Ф., Ценцевицкий А.Н., Гиниатуллин А.Р., Нгомси С., Кузнецова Е.А., Петров А.М. Вклад 25-гидроксихолестерина в перекрёстное взаимодействие иммунной и нервной систем. Гены и Клетки. 2023;18(4):269-280. https://doi.org/10.23868/gc562791
  18. Odnoshivkina JG, Sibgatullina GV, Petrov AM.* Lipid-dependent regulation of neurotransmitter release from sympathetic nerve endings in mice atria. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2023 Oct;1865(7):184197. doi: 10.1016/j.bbamem.2023.184197. Epub 2023 Jul 1. PMID: 37394027
  19. Mukhamedyarov MA, Khabibrakhmanov AN, Khuzakhmetova VF, Giniatullin AR, Zakirjanova GF, Zhilyakov NV, Mukhutdinova KA, Samigullin DV, Grigoryev PN, Zakharov AV, Zefirov AL, Petrov AM.* Early Alterations in Structural and Functional Properties in the Neuromuscular Junctions of Mutant FUS Mice. Int J Mol Sci. 2023 May 19;24(10):9022. doi: 10.3390/ijms24109022. PMID: 37240370
  20. Tsentsevitsky AN, Gafurova CR, Mukhutdinova KA, Giniatullin AR, Fedorov NS, Malomouzh AI, Petrov AM.* Sphingomyelinase modulates synaptic vesicle mobilization at the mice neuromuscular junctions. Life Sci. 2023 Feb 18;318:121507. doi: 10.1016/j.lfs.2023.121507.
  21. Odnoshivkina, U.G., Petrov, A.M.* Immune Oxysterol Downregulates the Atrial Inotropic Response to β-Adrenergic Receptor Stimulation: The Role of Liver X Receptors and Lipid Raft Stability. J Evol Biochem Phys 58 (Suppl 1), S1–S12 (2022). Published 09 February 2023 https://doi.org/10.1134/S0022093022070018
  22. Gafurova CR, Tsentsevitsky AN, Petrov AM.* Frequency-Dependent Engagement of Synaptic Vesicle Pools in the Mice Motor Nerve Terminals. Cell Mol Neurobiol. 2023 Mar;43(2):729-739. doi: 10.1007/s10571-022-01202-x. Epub 2022 Feb 3. PMID: 35113291
  23. Tsentsevitsky AN, Gafurova CR, Petrov AM.* KATP channels as ROS-dependent modulator of neurotransmitter release at the neuromuscular junctions. Life Sci. 2022 Dec 1;310:121120. doi: 10.1016/j.lfs.2022.121120. Epub 2022 Oct 24. PMID: 36302500
  24. Arkhipov A, Khuzakhmetova V, Petrov AM*, Bukharaeva EA. Catecholamine-dependent hyperpolarization of the junctional membrane via β2- adrenoreceptor/Gi-protein/α2-Na-K-ATPase pathway. Brain Res. 2022 Nov 15;1795:148072. doi: 10.1016/j.brainres.2022.148072. Epub 2022 Sep 6. PMID: 36075465
  25. Bukharaeva EA, Skorinkin AI, Samigullin DV, Petrov AM. Presynaptic Acetylcholine Receptors Modulate the Time Course of Action Potential-Evoked Acetylcholine Quanta Secretion at Neuromuscular Junctions. Biomedicines. 2022 Jul 22;10(8):1771. doi: 10.3390/biomedicines10081771. PMID: 35892671 Free PMC article. Review.
  26. Odnoshivkina UG, Kuznetsova EA, Petrov AM.* 25-Hydroxycholesterol as a Signaling Molecule of the Nervous System. Biochemistry (Mosc). 2022 Jun;87(6):524-537. doi: 10.1134/S0006297922060049. PMID: 35790411 Free PMC article. Review.
  27. Tsentsevitsky AN, Khaziev EF, Kovyazina IV, Petrov AM. GIRK channel as a versatile regulator of neurotransmitter release via L-type Ca2+ channel-dependent mechanism in the neuromuscular junction. Neuropharmacology. 2022 May 15;209:109021. doi: 10.1016/j.neuropharm.2022.109021. Epub 2022 Mar 1. PMID: 35245509
  28. Petrov AM*, Zakirjanova GF, Kovyazina IV, Tsentsevitsky AN, Bukharaeva EA. Adrenergic receptors control frequency-dependent switching of the exocytosis mode between "full-collapse" and "kiss-and-run" in murine motor nerve terminal. Life Sci. 2022 May 1;296:120433. doi: 10.1016/j.lfs.2022.120433. Epub 2022 Feb 24. PMID: 35219696
  29. Tsentsevitsky AN, Petrov AM.* L-type Ca2+ Channels at Low External Calcium Differentially Regulate Neurotransmitter Release in Proximal-Distal Compartments of the Frog Neuromuscular Junction. Cell Mol Neurobiol. 2022 Nov;42(8):2833-2847. doi: 10.1007/s10571-021-01152-w. Epub 2021 Oct 4.
  30. Zakyrjanova GF, Tsentsevitsky AN, Kuznetsova EA, Petrov AM.* Immune-related oxysterol modulates neuromuscular transmission via non-genomic liver X receptor-dependent mechanism. Free Radic Biol Med. 2021 Oct;174:121-134. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.08.013. Epub 2021 Aug
  31. Mast N, Petrov AM, Prendergast E, Bederman I, Pikuleva IA. Brain Acetyl-CoA Production and Phosphorylation of Cytoskeletal Proteins Are Targets of CYP46A1 Activity Modulation and Altered Sterol Flux. Neurotherapeutics. 2021 Jul 7. doi: 10.1007/s13311-021-01079-6. Online ahead of print.
  32. Kuzmin VS, Ivanova AD, Potekhina VM, Samoilova DV, Ushenin KS, Shvetsova AA, Petrov AM. The susceptibility of the rat pulmonary and caval vein myocardium to the catecholamine-induced ectopy changes oppositely in postnatal development. J Physiol. 2021 Jun;599(11):2803-2821. doi: 10.1113/JP280485. Epub 2021 May 1.
  33. Odnoshivkina Y. G., Petrov A. M.* The Role of Neuro-Cardiac Junction in the Sympathetic Regulation of Heart. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. –Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 2021; 57(3):527–541. DOI: 10.1134/S0022093021030078
  34. Bryndina IG, Shalagina MN, Protopopov VA, Sekunov AV, Zefirov AL, Zakirjanova GF, Petrov AM.* Early Lipid Raft-Related Changes: Interplay between Unilateral Denervation and Hindlimb Suspension. Int J Mol Sci. 2021 Feb 24;22(5):2239. doi: 10.3390/ijms22052239.
  35. Zakyrjanova GF, Giniatullin AR, Mukhutdinova KA, Kuznetsova EA, Petrov AM.* Early differences in membrane properties at the neuromuscular junctions of ALS model mice: Effects of 25-hydroxycholesterol. Life Sci. 2021 Mar 2;273:119300. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119300.
  36. Tsentsevitsky AN, Petrov AM.* Synaptic mechanisms of cadmium neurotoxicity. Neural Regen Res. 2021 Sep;16(9):1762-1763. doi: 10.4103/1673-5374.306067.
  37. Kuzmin VS, Potekhina VM, Odnoshivkina YG, Chelombitko MA, Fedorov AV, Averina OA, Borodkov AS, Shevtsova AA, Lovat ML, Petrov AM. Proarrhythmic atrial ectopy associated with heart sympathetic innervation dysfunctions is specific for murine B6CBAF1 hybrid strain. Life Sci. 2021 Feb 1;266:118887. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118887.
  38. El-Darzi N, Mast N, Petrov AM, Dao T, Astafev AA, Saadane A, Prendergast E, Schwarz E, Bederman I, Pikuleva IA. Studies of ApoD-/- and ApoD-/-ApoE-/- mice uncover the APOD significance for retinal metabolism, function, and status of chorioretinal blood vessels. Cell Mol Life Sci. 2021 Feb;78(3):963-983. doi: 10.1007/s00018-020-03546-3. Epub 2020 May 21.
  39. El-Darzi N, Mast N, Petrov AM, Pikuleva IA. 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin reduces retinal cholesterol in wild-type and Cyp27a1-/- Cyp46a1-/- mice with deficiency in the oxysterol production. Br J Pharmacol. 2021 Aug;178(16):3220-3234. doi: 10.1111/bph.15209.
  40. Zefirov AL, Mukhametzyanov RD, Zakharov AV, Mukhutdinova KA, Odnoshivkina UG, Petrov AM.* Intracellular Acidification Suppresses Synaptic Vesicle Mobilization in the Motor Nerve Terminals. Acta Naturae. 2020 Oct-Dec;12(4):105-113. doi: 10.32607/actanaturae.11054.
  41. Zakyrjanova GF, Gilmutdinov AI, Tsentsevitsky AN, Petrov AM.* Olesoxime, a cholesterol-like neuroprotectant restrains synaptic vesicle exocytosis in the mice motor nerve terminals: role of VDACs. Biochim Biophys Acta. 2020 May 16;1865(9):158739. doi: 10.1016/j.bbalip.2020.158739.
  42. Tsentsevitsky AN, Zakyrjanova GF, Petrov AM.* Cadmium desynchronizes neurotransmitter release in the neuromuscular junction: key role of ROS. Free Radical Biology Medicine, 2020 Aug 1;155:19-28. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.05.017. Epub 2020 May
  43. Ursan R, Odnoshivkina UG, Petrov AM.* Membrane cholesterol oxidation downregulates atrial β-adrenergic responses in ROS-dependent manner. Cellular Signaling. 2020, 67, 109503; https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2019.109503
  44. Petrov AM, Mast N, Li Y, Denker J, Pikuleva IA. Brain sterol flux mediated by CYP46A1 affects membrane properties and membrane-dependent processes. Brain Communications. 2020;2(1):fcaa043. doi: 10.1093/braincomms/fcaa043. Epub 2020 Apr 11.
  45. Tsentsevitsky AN, Zakyrjanova GF, Petrov AM, Kovyazina IV. Breakdown of phospholipids and the elevated nitric oxide are involved in M3 muscarinic regulation of acetylcholine secretion in the frog motor synapse. Biochem Biophys Res Commun. 2020 Apr 9;524(3):589-594. doi: 10.1016/j.bbrc.2020.01.112. Epub 2020 Feb 3. (IF-2.985)
  46. Mast N, El-Darzi N, Petrov AM, Li Y, Pikuleva IA. CYP46A1-dependent and independent effects of efavirenz treatment. Brain Commun 2020 Oct 29;2(2):fcaa180. doi: 10.1093/braincomms/fcaa180. eCollection 2020.

Список публикаций (по данным elibrary.ru)

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиниатуллин Артур Рауфович

Образование – КГУ, биолого-почвенный факультет, диплом по специальности "физиолог" (2002). обучение в очной аспирантуре на кафедре нормальной физиологии ГОУ ВПО КГМУ (2002-2005).

Должность – доцент кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - кандидат биологических наук

Ученое звание - доцент по специальности физиология.

Преподаваемые дисциплины – нормальная физиология, клиническая физиология, молекулярная физиология, физиология ЧЛО

Диссертация –  “Роль перекиси водорода в процессе функционирования нервно-мышечного синапса”. (2006) Научный руководитель д.м.н. Зефиров А.Л.

Опыт работы: с 2005-2009 г. – ассистент кафедры нормальной физиологии КГМУ; с 2009-2016 г. старший преподаватель кафедры нормальной физиологии ГМУ; c 2016 – доцент кафедры нормальной физиологии ГОУ ВПО КГМУ.

Научные интересы: синаптология, нервно мышечный синапс мыши, активные формы кислорода, АТФ, пурины, липиды клеточных мембран.

Публикационная активность:  автор 140 печатных работ, из которых 36 научные статьи (из них 28 в рецензируемых англоязычных журналах, включенных в международные базы цитирования). В базе Scopus– 27 статей; AuthorID: 6506419522; orcid.org/0000-0003-4789-1800.

Индекс Хирша - 17.

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. A Giniatullin, A Petrov and R Giniatullin Action of hydrogen peroxide on synaptic transmission at the mouse neuromuscular junction // Neuroscience 399 (2019) 135-145.
  2. Guzel F.Zakyrjanova, Arthur R.Giniatullin, Kamilla A.Mukhutdinova, Eva A.Kuznetsova, Alexey M.Petrov  Early differences in membrane properties at the neuromuscular junctions of ALS model mice: Effects of 25-hydroxycholesterol // Life Sciences https://doi.org/10.1016/j.lfs. (2021).119300
  3. A Bosutti, A Giniatullin, Y Odnoshivkina, L Giudice, T Malm, M Sciancalepore, R Giniatullin, P D’Andrea, P Lorenzon and A Bernareggi “Time window” effect of Yoda1-evoked Piezo1 channel activity during mouse skeletal muscle differentiation // Acta Physiologica,  2021,00:e13702, 1-13.
  4. Andrei N Tsentsevitsky, Chulpan R Gafurova, Kamilla A Mukhutdinova, Arthur R Giniatullin, Nikita S Fedorov, Artem I Malomouzh, Alexey M Petrov Sphingomyelinase modulates synaptic vesicle mobilization at the mice neuromuscular junctions // Life Sci  2023 18;318:121507. doi: 10.1016/j.lfs.2023.121507.
  5. Mukhamedyarov МА, Khabibrakhmanov AN, Khuzakhmetova VF, Giniatullin AR, Zakirjanova GF, Zhilyakov NV, Mukhutdinova KA, Samigullin DV, Grigoryev PN, Zakharov AV, Zerov AL and Petrov AM Early  Alterations in Structural  and Functional  Properties  in the Neuromuscular  Junctions of Mutant FUS Mice // Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 9022.  https://doi.org/10.3390/ijms24109022.
  6. AR. Giniatullin, GF. Zakirjanova, C.R. Gafurova, A.I. Malomouzh, N.S. Fedorov, A.N. Khaziev, A.N. Tsentsevitsky, A.M. Petrov Effects of cholesterol oxidase on neurotransmission and acetylcholine levels at the mice neuromuscular junctions // Archives of Biochemistry and Biophysics, 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.abb.2023.109803
  7. GF. Zakyrjanova, AN. Tsentsevitsky, AR. Giniatullin, S.M.F. Nghomsi, EA. Kuznetsova, AM. Petrov Contribution of 25-hydroxycholesterol to the cross-interaction of the immune and nervous systems //  Genes & cells Review, 2023, DOI: https://doi.org/10.23868/gc562791
  8. Giniatullin, A.R., Mukhutdinova, K.A. & Petrov, A.M. Mechanism of Purinergic Regulation of Neurotransmission in Mouse Neuromuscular Junction: The Role of Redox Signaling and Lipid Rafts. Neurochem Res 49, 2021–2037 (2024). https://doi.org/10.1007/s11064-024-04153-5

Список публикаций (по данным elibrary.ru)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506419522

Григорьев Павел Николаевич

Образование: КГМУ, лечебный факультет; аспирантура при кафедре нормальной физиологии

Должность - доцент кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - кандидат медицинских наук

Преподаваемые дисциплины - нормальная физиология, клиническая физиология, молекулярная физиология, физиология с основами анатомии, оценка функционального состояния организма человека, основы физиологии.

Диссертация - "Свойства и топография внутриклеточных кальций-связывающих сайтов экзоцитоза и эндоцитоза синаптических везикул в двигательном нервном окончании" (2008). Научный руководитель – чл.-корр. РАН, проф., д.м.н. Зефиров А.Л.

Научные интересы: синаптология, нервно-мышечный синапс, рециклирование синаптических везикул.

Публикационная активность: автор 170 публикаций, в том числе - 22 статей в рецензируемых центральных и международных научных журналах (из них 22 опубликовано в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS и/или Web of Science).

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. П.Н. Григорьев, Г.А. Гаптрахманова, А.А. Плотникова, А.Л. Зефиров, М.А. Мухамедьяров. Эндоцитоз синаптических везикул в двигательных нервных окончаниях трансгенных FUS-мышей с моделью бокового амиотрофического склероза. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.2024. Том 177. № 4. С.454-458.
  2. Mukhamedyarov МА, Khabibrakhmanov AN, Khuzakhmetova VF, Giniatullin AR, Zakirjanova GF, Zhilyakov NV, Mukhutdinova KA, Samigullin DV, Grigoryev PN, Zakharov AV, Zefirov AL and Petrov AM // Early  Alterations in Structural  and Functional  Properties  in the Neuromuscular  Junctions of Mutant FUS Mice. // Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 9022.  https://doi.org/10.3390/ijms24109022.
  3. Основы физиологии : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 "Социальная работа" / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра нормальной физиологии ; составитель Григорьев П. Н. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 45 с.
  4. Оценка функционального состояния организма человека : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 33.05.01 «Фармация» / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра нормальной физиологии ; составители: Григорьев П. Н., Телина Э. Н. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 49 с.
  5. Физиология с основами анатомии : учебно-методическое пособие / Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра нормальной физиологии ; составители: Григорьев П. Н., Телина Э. Н., Одношивкина Ю. Г. - Казань : Казанский ГМУ, 2023. - 27 с.
  6. М.А. Мухамедьяров, П.Н. Григорьев, Э.А. Ушанова, А.Л. Зефиров «Эффекты ингибирования киназы гликогенсинтазы 3β на нервно-мышечную синаптическую передачу у трансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера» Гены & Клетки, 2020. том XV, № 4, с.57-60.
  7. Grigoryev PN, Khisamieva GA, Zefirov AL. Septin Polymerization Slows Synaptic Vesicle Recycling in Motor Nerve Endings. Acta Naturae. 2019. 11(2):54-62
  8. M.A. Mukhamedyarov, P.N. Grigoryev, G.A. Khisamieva, A.N. Khabibrakhmanov, E.A. Ushanova, A.L. Zefirov. Dysfunction of neuromuscular synaptic transmission and synaptic vesicle recycling in motor nerve terminals of mSOD1 transgenic mice with model of amyotrophic lateral sclerosis. // BioNanoSci. 2019. P. 1-8.

 

Список публикаций (по данным elibrary.ru)

Захаров Андрей Викторович

Образование: КГУ, физический факультет (2005) аспирантура при кафедре радиофизики КГУ (2008)

Должность -  старший преподаватель кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - кандидат биологических наук

Преподаваемые дисциплины - физиологическая кибернетика, физиология

Диссертация - «Особенности везикулярного цикла в нервно-мышечных синапсах лягушки и мыши» (2010), специальности "физиология" и "биофизика", научные руководители: чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор Зефиров Андрей Львович; д.ф.-м.н., профессор Котов Николай Викторович.

Научные интересы: физиология возбудимых клеток, межклеточная сигнализация, нейробиология, нейрофизиология; закономерности развития нервных систем, влияние внешних воздействий на картины электрической активности в центральной нервной системе; моделирование биологических систем и процессов

Публикационная активность: 65 публикаций, из них 24 статей (издания, рекомендованные ВАК), 22 тезиса, 19 статей в сборниках.

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет -

  1. Zakharov A, Chernova K, Burkhanova G, Holmes GL, Khazipov R. 2019. Segregation of seizures and spreading depolarization across cortical layers. Epilepsia. DOI: 10.1111/epi.16390.
  2. Zakharov A. Elph: An open-source program foracquisition control and analysis of  electrophysiological signals. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2019, vol.161, no.2, pp.245–254. doi: 10.26907/2542-064X.2019.2.245-254
  3. Vinokurova D. et al. Depth-profile of impairments in endothelin-1 – induced focal cortical ischemia // J. ereb. Blood Flow Metab. 2022. Vol. 42, № 10. P. 1944–1960.
  4. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2021619583 от 15.06.2021, DriveLEDs; правообладатель: ФГБОУ ВО Казанский ГМУ; автор: Захаров Андрей Викторович.
  5. Mukhamedyarov МА, Khabibrakhmanov AN, Khuzakhmetova VF, Giniatullin AR, Zakirjanova GF, Zhilyakov NV, Mukhutdinova KA, Samigullin DV, Grigoryev PN, Zakharov AV, Zefirov AL and Petrov AM // Early  Alterations in Structural  and Functional  Properties  in the Neuromuscular  Junctions of Mutant FUS Mice. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 9022.  https://doi.org/10.3390/ijms24109022.
  6. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2023666603 от 02.08.2023, Программа для поточной обработки и отображения электрофизиологических сигналов; правообладатель: ФГАОУ ВО КФУ; автор: Захаров Андрей Викторович.
  7. Mingazov B., Vinokurova D., Zakharov A., Khazipov R. // Comparative study of terminal cortical potentials using iridium and Ag/AgCl electrodes. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(13), 10769. https://doi.org/10.3390/ijms241310769
  8. Захаров А.В., Захарова Ю.П. Eview — программа с открытым исходным кодом для преобразования и визуализации многоканальных электрофизиологических сигналов // Гены и клетки. 2023. Т. 18, № 4. DOI: https://doi.org/10.23868/gc544170
  9. Zakharov A., Ponomareva D., Petukhova E., Bregestovski P. DriveLEDs: software for synchronous control and video acquisition of fluorescent signals. Front. Phys. 2023. V.11. DOI: 10.3389/fphy.2023.128368
  10. Gerasimova E, Enikeev D, Yakovlev A, A Zakharov and Guzel Sitdikova Chronic Hyperhomocysteinemia Impairs CSD Propagation and Induces Cortical Damage in a Rat Model of Migraine with Aura//Biomolecules. - 2024. - Vol.14, Is.11. - Art. №1379.Zakirova G., Chernova K., Khazipov R., and Zakharov A. Neuroprotective Effects of Local Surface Hypothermia during Endothelin-1-Induced Focal Ischemia in Rat Cerebral Cortex. I. Electrophysiological Analysis. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, 2024, Vol. 60, No. 6, pp. 2469–2482.
  11. Zakirova G., Chernova K., Shaymardanova G., Khazipov R., and Zakharov A. Neuroprotective Effects of Local Surface Hypothermia during Endothelin-1-Induced Focal Ischemia in Rat Cerebral Cortex. II. Morphometric Analysis of Ischemic Lesions. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, 2024, Vol. 60, No. 6, pp. 2483–2492

Мартынов Александр Владимирович

Образование: КГМУ, лечебный факультет (2003); ординатура на кафедре функциональной диагностики КГМА (2005); «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», КГТУ им. А.Н. Туполева (2006), аспирантура на кафедре функциональной диагностики КГМА (2008)

Должность - доцент кафедры нормальной физиологии, заместитель декана лечебного факультета

Ученая степень - кандидат медицинских наук

Преподаваемые дисциплины - нормальная физиология

Диссертация - «Особенности динамики основных показателей здоровья в процессе санаторного лечения пациентов, перенесших эндоскопическую холецистэктомию» (2009) Научный руководитель: д.м.н. М.Ф. Яушев.

Опыт работы:

2009-2011 – медицинский центр Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Казанское училище олимпийского резерва», врач функциональной диагностики.

с 2011 года – ассистент кафедры нормальной физиологии Казанского государственного медицинского университета

Научные интересы: сердце, кардиомиоцит, проводящая система, аритмии, блокады, адренорецепторы, спортивное сердце

Публикационная активность: 24 научных публикации, в том числе 5 статей в изданиях рекомендованных ВАК, 1 учебное пособие для врачей, 1 глава в монографии, 1 работа на английском языке.

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Периферическая дисфункция как один из механизмов патогенеза нейродегенеративных заболеваний.            Гены и Клетки, Т.X №4, 2015 С.8-14 Мухамедьяров М.А., Петухова Е.О., Мартынов А.В., Григорьев П.Н., Эшпай Р.А., Ризванов А.А., Зефиров А.Л.
  2. Мухамедзянов Р.Д. Мартынов М.А. Синаптические механизмы эпилепсии: современные представления // Ульяновский медико-биологический журнал. № 2 2024 С. 18-29.
     

 

 

 

 

 

 

 

Одношивкина Юлия Геннадьевна

Образование: 2004-2009 г. ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина». Квалификация Физиолог по специальности «физиология»; 2009-2012 г. аспирантура на кафедре нормальной физиологии КГМУ.

Должность -  старший преподаватель кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - кандидат биологических наук

Преподаваемые дисциплины - Нормальная физиология, молекулярная, клиническая; Физиология с основами анатомии и оценка функционального состояния организма человека.

Диссертация - «Механизмы регуляции сократительной функции предсердий мыши при активации бета-2-адренорецепторов» (2012г.)

Опыт работы: с 1.02.2015 г - ассистент кафедры нормальной физиологии КГМУ.

Научные интересы: кардиомиоциты, адренорецепторы, оксистеролы.

Публикационная активность: автор 45 публикаций, в том числе 8 научных статей (из них 8 опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК, 8 – в SCOPUS, 5– в Web of Science)

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

  1. Odnoshivkina U.G., Sytchev V.I., Starostin O., Petrov A.M. Brain cholesterol metabolite 24-hydroxycholesterol modulates inotropic responses to β-adrenoceptor stimulation: The role of NO and phosphodiesterase. /Life Sci. 220: 117-126. 2019. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2019.01.054.
  2. Одношивкина Ю.Г., Гайфутдинов С.И., Зефиров А.Л., Петров А.М. Температура модулирует инотропный эффект бета2-адренорецепторов через изменение продукции NO в изолированных левых предсердиях мыши. РОССИЙСКИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ им. И.М. СЕЧЕНОВА 2019, том 105, № 10, с. 1283–1293.
  3. Roman Ursan, Ulia G. Odnoshivkina, Alexey M. Petrov. Membrane cholesterol oxidation downregulates atrial β-adrenergic responses in ros-dependent manner/ Cellular Signalling. 67 (2020). Oct-Dec 2020; 12(4):105-113. doi: 10.32607/ Acta Natu-rae.11054.
  4. A L Zefirov, R D Mukhametzyanov, A V Zakharov, K A Mukhutdinova, U G Odnoshivkina, A M Petrov. Intracellular acidification suppresses synaptic vesicle mobilization in the motor nerve terminals/ Acta Naturae. Oct-Dec 2020;12(4):105-113. doi: 10.32607/ Acta Naturae.11054.
  5. Зефиров А. Л., Мухамедзянов Р. Д., Захаров А. В., Мухутдинова К. А., Одношивкина Ю. Г., Петров А. М. Закисление цитоплазмы угнетает мобилизацию синаптических везикул в двигательных нервных окончаниях/ ActaNaturae. Том 12, № 4 (2020). ТОМ 12  No 4 (47)   2020.С.105-116. |
  6. Vlad S Kuzmin , Viktoriia M Potekhina , Yulia G Odnoshivkina, Maria A Chelombitko, Artem V Fedorov, Olga A Averina, Alexey S Borodkov, Anna A Shevtsova, Maxim L Lovat, Alexey M Petrov. Proarrhythmic atrial ectopy associated with heart sympathetic innervation dysfunctions is specific for murine B6CBAF1 hybrid strain/ Life Sci. Volume 266, 1 February 2021, 118887. PMID: 33316264 DOI: 10.1016/j.lfs.2020.118887
  7. ОдношивкинаЮ.Г., ПетровА.М., 2021. Роль нейро-кардиального соединения в симпатической регуляции сердца // Росс. Физол. Журналим. И.М. Сеченова, 2021, том107, № 4-5, с. 474-491,
  8. Bosutti A., Giniatullin A., Odnoshivkina Y., Giudice L., Malm T., Sciancalepore M., Giniatullin R., D'Andrea P., Lorenzon P., Bernareggi A. "Time window" effect of Yoda1-evoked Piezo1 channel activity during mouse skeletal muscle differentiation // Acta Physiol (Oxf). 2021; e13702. doi: 10.1111/apha.13702. PMID: 34097801 DOI: 10.1111/apha.13702 Q1 /SJR 1.59 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.13702
  9. Odnoshivkina Y.G., Petrov A. M. The role of neuro-cardiac junctions in sympathetic regulation of the heart // Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 57(3):527–541; 2021. DOI:10.1134/S0022093021030078
  10. Одношивкина Ю.Г., Кузнецова Е.А., Петров А.М. 25-гидроксихолестерин как сигнальная молекула в нервной системе/ БИОХИМИЯ. 2022, том87. №6. с.741-757.
  11. Ulia G. Odnoshivkina, Eva A. Kuznetsova, Alexey M. Petrov. 25-Hydrxycholesterol as a Signaling Molecule of the Nervous System/ Biochemistry (Moscow), 2022, Vol. 87, No. 6, pp. 523-536.  ISSN 0006-2979, © Pleiades Publishing, Ltd., 2022. DOI: 10.1134/S0006297922060049
  12. Odnoshivkina U.G., Petrov A.M. Immune oxysterol downregulates the atrial inotropic response to β-adrenergic receptor stimulation: the role of liver X receptors and lipid raft stability/Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, Vol. 58, Suppl. 1, pp. S1–S12. ISSN 0022-0930 DOI: 10.1134/S0022093022070018 © Pleiades Publishing, Ltd., 2022.
  13. Julia G. Odnoshivkina, Guzel V. Sibgatullina , Alexey M. Petrov. Lipid-dependent regulation of neurotransmitter release from sympathetic nerve endings in mice atria / P. 1-11.Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, Volume 1865, Issue 7, October 2023, 184197 PMID: 37394027 DOI: 10.1016/j.bbamem.2023.184197    

Харламова Александра  Дмитриевна

Образование: 2004-2009 г. ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина». Квалификация Физиолог по специальности «физиология»; 2009-2012 г. аспирантура экологического факультета К (П)ФУ

Должность -  ассистент кафедры нормальной физиологии

Ученая степень - кандидат биологических наук

Преподаваемые дисциплины - Нормальная физиология

Тема диссертации - «Экспериментальное доказательство возможности создания тканеспецифических ингибиторов ацетилхолинэстеразы» (2013г.)

Опыт работы: с 1.09.2024 г - ассистент кафедры нормальной физиологии КГМУ.

Научные интересы: ацетилхолинэстераза, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, нервно-мышечный синапс.

Публикационная активность: автор 23 публикаций, в том числе 21 научных статей (из них 21 опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК, 19 – в SCOPUS, 19 – в Web of Science)

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет

1.      Design of reversible cholinesterase inhibitors: Fine-tuning of enzymatic activity by PAMAM-calix-dendrimers / Shiabiev I, Pysin D, Kharlamova A, [et al.] // Int J Biol Macromol. – 2024. - 6;287:138503. - Doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.138503.

2.      Peptidomimetics based on ammonium decasubstituted pillar[5]arenes: Influence of the alpha-amino acid residue nature on cholinesterase inhibition / A. Nazarova, P. Padnya, A. Kharlamova [et al.] // Bioorganic Chemistry. – 2023. – Vol. 141. – P. 106927. – DOI 10.1016/j.bioorg.2023.106927.

3.      Novel slow-binding reversible acetylcholinesterase inhibitors based on uracil moieties for possible treatment of myasthenia gravis and protection from organophosphate poisoning / L. F. Saifina, M. Abdalla, L. M. Gubaidullina [et al.] // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2023. – Vol. 246. – P. 114949. – DOI 10.1016/j.ejmech.2022.114949.

 

Пономарева Дарья Николаевна - аспирант кафедры нормальной физиологии

Образование- КГМУ, медико-биологический факультет, специальность медицинская биофизика (2014-2020 гг.)

Научные интересы: нейрофизиология, внутриклеточный гомеостаз ионов хлора и водорода, эпилепсия.

Наиболее значимые публикации за последние 5 лет:

  1. Petukhova E, Ponomareva D, Mukhamedyarov M, Maleeva G, Bregestovski P. Developmental Changes in the Inhibition of Glycinergic Synaptic Currents by Niflumic Acid in Hypoglossal Motoneurons. Front Mol Neurosci. 2018 Nov 13;11:416. doi: 10.3389/fnmol.2018.00416. PMID: 30483054; PMCID: PMC6243080.
  2. Gomila AMJ, Rustler K, Maleeva G, Nin-Hill A, Wutz D, Bautista-Barrufet A, Rovira X, Bosch M, Mukhametova E, Petukhova E, Ponomareva D, Mukhamedyarov M, Peiretti F, Alfonso-Prieto M, Rovira C, König B, Bregestovski P, Gorostiza P. Photocontrol of Endogenous Glycine Receptors In Vivo. Cell Chem Biol. 2020 Nov 19;27(11):1425-1433.e7. doi: 10.1016/j.chembiol.2020.08.005. Epub 2020 Aug 25. PMID: 32846115.
  3. Maleeva G, Nin-Hill A, Rustler K, Petukhova E, Ponomareva D, Mukhametova E, Gomila AM, Wutz D, Alfonso-Prieto M, König B, Gorostiza P, Bregestovski P. Subunit-Specific Photocontrol of Glycine Receptors by Azobenzene-Nitrazepam Photoswitcher. eNeuro. 2021 Jan 21;8(1):ENEURO.0294-20.2020. doi: 10.1523/ENEURO.0294-20.2020. PMID: 33298457; PMCID: PMC7877471.
  4. Ponomareva D, Petukhova E, Bregestovski P. Simultaneous Monitoring of pH and Chloride (Cl-) in Brain Slices of Transgenic Mice. Int J Mol Sci. 2021 Dec 18;22(24):13601. doi: 10.3390/ijms222413601. PMID: 34948398; PMCID: PMC8708776.
  5. Petukhova E, Ponomareva D, Rustler K, Koenig B, Bregestovski P. Action of the Photochrome Glyght on GABAergic Synaptic Transmission in Mouse Brain Slices. Int J Mol Sci. 2022 Sep 12;23(18):10553. doi: 10.3390/ijms231810553. PMID: 36142469; PMCID: PMC9503965.
Талан Матвей Сергеевич - аспирант кафедры нормальной физиологии
Образование - КГМУ педиатрический факультет 2010-2016, интернатура КГМУ "Болезни уха, горла и носа" 2016-2017. КНИТУ-КХТИ Факультет пищевой инженерии, «Пищевая и перерабатывающая промышленность» магистр 2020-2022.

Научные интересы: Физиология питания, промышленная энтомология, фиджитал спорт

Публикационная активность: -
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1025343
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211209545
Список основных публикаций за последние 5 лет:
  1. Talan, M.S. Biotechnological potential of the straight-wing species Acheta domesticus as raw material for the production of feed for aquaculture / M.S. Talan, A.A. Lapin, I.S. Dokuchaeva// In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2019. –Vol. 315, № 7. – P. 072035. DOI:10.1088/1755-1315/315/7/072035
  2. Talan, M.S The role of insectculture in the modern paradigm of the food industry in the Republic of Tatarstan / Talan, M.S., Dokuchaeva, I.S./ E3S Web of Conferences, 2021, 247, 01075.   DOI: 10.1051/e3sconf/202124701075
  3. Талан А.С.,/ Дефиниции термина "метагейм" в киберспорте / Талан А.С., Талан М.С., / Теория и практика физической культуры 2019, №10, стр 77.
 

Нагиев Керим Казбекович - ассистент кафедры нормальной физиологии

Образование - КГМУ, лечебный факультет (2021)

Год окончания университета – 2021г.

С 2023 г. - заместитель председателя Совета молодых учёных КГМУ.

Научные интересы: нейрофизиология, нейродегенеративные заболевания.

Список основных публикаций за последние 5 лет:

  1. Патент № 2804196 C1 Российская Федерация, МПК A61K 35/28, A61P 25/28. Способ терапии бокового амиотрофического склероза : № 2023118894 : заявл. 18.07.2023 : опубл. 26.09.2023 / М. А. Мухамедьяров, К. К. Нагиев, М. О. Гомзикова [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации. – EDN OQKKNK.
  2. Cовременные технологии изучения клеточно-молекулярных механизмов болезни Альцгеймера / М. А. МУХАМЕДЬЯРОВ, Л. А. АХМАДИЕВА, К. К. НАГИЕВ, А. Л. ЗЕФИРОВ. — Текст : непосредственный // АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ. — 2023. — № 2. — С. 75-83.
  3. Синаптические аспекты патогенеза аутизма, бокового амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера / А. Е. ХАЙРУЛЛИН, М. А. МУХАМЕДЬЯРОВ, С. Н. ГРИШИН [и др.]. — Текст : непосредственный // БИОФИЗИКА. — 2023. — № 1. — С. 169-178.
  4. Оценка влияния трансплантации индуцированных микровезикул из мезенхимальных стволовых клеток у FUS-трансгенных мышей с моделью бокового амиотрофического склероза / К. К. Нагиев, Л. А. Ахмадиева, О. А. Ленина [и др.] // Сборник тезисов XXIV съезда физиологического общества им. И. П. Павлова : Сборник тезисов съезда, Санкт-Петербург, 11–15 сентября 2023 года. – Санкт-Петербург: ООО "Издательство ВВМ", 2023. – С. 42-43. – EDN LIHCZK.
  5. Эффекты трансплантации индуцированных цитохалазином в микровезикул 3xFAD трансгенным мышам с моделью болезни Альцгеймера / К. К. Нагиев, Е. В. Огнянова, М. В. Раимова // VIII международный молодежный научный медицинский форум "белые цветы", посвященный 120-летию студенческого научного общества имени Ирины Андреевны студенцовой : Сборник статей по итогам конференции, Казань, 14 апреля – 16 2021 года. – Казань: Казанский государственный медицинский университет, 2021. – С. 789-790. – EDN FOEVST

 

Безбрязов Алексей Викторович - ассистент кафедры нормальной физиологии

Образование - КГМУ, лечебный факультет

Год окончания университета – 2004 г.

Научные интересы: физиология сердечно-сосудистой системы

Преподаваемые дисциплины: нормальная физиология

Список основных публикаций за последние 5 лет:

1. Иванова Е.С., Нигматуллина Р.Р., Безбрязов А.В. Механизмы влияния серотонина на физическую работоспособность: описательный обзор. Журнал медико-биологических исследований. 2023.-№4.-С.483-491. (Скопус, ВАК).

2. Безбрязов А.В., Нигматуллина Р.Р. Уровень экспрессии генов адренорецепторов в миокарде левого желудочка и тканях носа у неполовозрелых крыс в модели медикаментозного ринита. Российский кардиологический журнал. 2024.-Т. 29.- № S6.-С.51. (Скопус, ВАК).

3. Безбрязов А.В., Нигматуллина Р.Р., Сиразиев К.Ф., Тазетдинова А.А., Рожина Е.М. Возможности диагностики сердца и носоглотки. Российский кардиологический журнал. 2023.-Т.28.-№ S5.-С.43. (Скопус, ВАК)

4. Безбрязов А.В., Нигматуллина Р.Р. Исследование сократимости миокарда крыс после интраназального применения нафтизина. Российский кардиологический журнал. 2022.-Т.27.-№ S5.-С.39 (Скопус, ВАК).

5. Нигматуллина Р.Р., Садыкова Д.И.,  Макарова Т.П., Мустафин А.А., Недорезова Р.С., Билалова Д.Ф., Давлиева Л.А., Хуснутдинова Л.Р., Салахова К.Р., Безбрязов А.В., Абзалетдинова Г.Ф. Мембранный переносчик серотонина в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. Формирование здоровья населения и совершенствование медицинской помощи. Материалы международной конференции в рамках Недели международного научного и образовательного сотрудничества, посвященной 90-летию ИГМА 23‒27 октября 2023 года, г. Ижевск. 2024.-С.74-78.

 

Учебно-вспомогательный персонал:

Шигапова С.А. - старший лаборант

Валитова В.В. - лаборант

Долинин В.С. - техник

Сатгареев Р.Р. - лаборант

История кафедры

Подписано простой электронной подписью: Седелков Дмитрий Владимирович.

КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В XVIII веке Казань становится богатым городом, чему способствовало его положение посредника в торговле между востоком и центром России. Со второй половины XVIII века - это один из крупных научных центров России. В 1758 году в Казани была открыта гимназия - первая в России после столичных. В этой гимназии учился поэт Г.Р.Державин. В 1804 году по повелению Александра I в Казани был учрежден университет, четвертый в России после Московского, Дерптского и Виленского (Вильнюсского). Университет в Казани был задуман не только как высшее учебное заведение, но и одновременно как научный, культурный и общественный центр. Университет должен был служить форпостом русской культуры, просвещения и православия на просторах Заволжья, Урала, Сибири, а также Восточной Европы и Кавказа. В 1814 году происходит полное открытие университета, в котором было четыре отделения: нравственно-политическое, физико-математическое, медицинское и словесных наук.

Физиологическое оборудование XIX в. в музее кафедры нормальной физиологии КГМУ

Преподавание физиологии началось на медицинском отделении с первого года основания университета. В 1806 году была открыта кафедра анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. Первыми преподавателями физиологии были доктора медицины И.П.Каменский, воспитанник Московской медико-хирургической академии, и И.Б.Браун, воспитанник Венского университета. В 1819-1821 гг. физиологию читал К.Ф.Фукс - врач и известный общественный деятель города, с 1821 г. - профессор А.Е.Летовский. Затем, в течение почти 30 лет физиологию читал Ф.В.Берви - морской врач и путешественник. В первой половине XIX столетия преподавание физиологии в университете носило умозрительный характер и не сопровождалось какими-либо экспериментами.

Главное здание Казанского Универститета. Литография. Первая половина XIX в.

Организация экспериментальной физиологической лаборатории в Казани и начало систематических исследований в области физиологии связаны с именем Ф.В.Овсянникова, принявшего заведование кафедрой физиологии медицинского факультета в 1858 году.

 

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАЗАНСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1804 - 1917 ГГ.)

Ф.В.Овсянников был назначен по распоряжению министра народного просвещения экстраординарным профессором кафедры физиологии Казанского университета в сентябре 1858 года. До него почти 30 лет (1823-1858 гг.) физиологию читал Ф.В.Берви. Приверженец умозрительной философии, Берви отрицал эксперимент как метод познания и по требованию студенчества был вынужден покинуть университет. Ф.В.Овсянников буквально с первых дней работы в университете приступил к организации физиологической лаборатории на медицинском факультете и проведению экспериментальных исследований. Им были предприняты энергичные действия для организации преподавания физиологии, введена демонстрация опытов и микроскопических препаратов на лекциях. Он читал физиологию как здорового, так и больного человека, вел курс практической физиологии.
 
 
Овсянников Филипп Васильевич
(1827 - 1906)

Для ознакомления с физиологическими и гистологическими лабораториями Европы Овсянников был послан за границу на год (1860-1861). Он посетил 15 университетских городов и завел личные знакомства с известными физиологами и гистологами того времени: К.Людвигом, Э.Брюкке, Э.Пфлюгером, Я.Пуркине, братьями Эрнстом и Эдуардом Веберами, Э.Дюбуа-Реймоном, Я.Генле, Р.Вирховым, А.Келликером, К.Бернаром, М.Флурансом, Г.Мейснером, Р.Вагнером. Для физиологического кабинета Овсянников приобрел микроскопы, сфигмограф Марея, мультипликатор и другие инструменты для исследования электрических токов нервов и мышц, гемодинамометр, гемометр, чувствительные термометры для измерения температуры крови. По свидетельству К.Бэра, проводившего ревизию Казанского университета по поручению Министерства народного просвещения летом 1863 г., физиологическая лаборатория была достаточно хорошо оборудована, практические занятия со студентами проводились на высоком уровне. К.Бэр писал: "Состояние учебных кабинетов и лабораторий вообще превзошло мое ожидание... Физиологический институт, физический кабинет и химическая лаборатория оказались в избытке снабженными инструментами, аппаратами и другими вспомогательными средствами для научного преподавания и для упражнения учащихся... Университет может существовать и постоянно преуспевать своими собственными средствами, потому что в нем нет недостатка в дельных и усердных преподавателях, ревность которых должна возрасти с увеличением оклада по новому университетскому уставу" (Журн. Министерства народного просвещения. 1863. ч.119. отд.II. с.516 и 521).

Первые экспериментальные работы, выполненные Ф.В.Овсянниковым в университете, касались исследований мозговой ткани теплокровных животных, рефлекторной регуляции дыхания, влияния симпатических нервов на сокращение селезенки и др. вопросов. Важно отметить, что все работы были посвящены изучению функций нервной системы и сочетали гистологические и физиологические методы исследования. Особого внимания заслуживает опубликованная в 1855-57 гг. работа Ф.В.Овсянникова и Н.М.Якубовича "Микроскопическое исследование начала нервов в большом мозгу". Это исследование получило всемирное признание и удостоено Парижской Академией наук Монтионовской премии как одно из основополагающих исследований по гистологическому строению нервной системы. В работе впервые было доказано, что черепные нервы делятся на двигательные, чувствительные и смешанные. Позднее И.М.Сеченов называл Ф.В.Овсянникова "насадителем физиологии и микроскопической анатомии в России". Морфологический подход исследований стал характерной чертой Казанской физиологической школы. Под руководством Ф.В.Овсянникова в физиологической лаборатории были подготовлены две докторские диссертации по гистологии. В работе К.З.Кучина "О строении спинного мозга речной миноги" был прослежен ход волокон, соединяющих половины спинного мозга миноги, и разветвление их на нисходящие и восходящие ветви. Эти данные были весьма важны для понимания функции спинного мозга. В диссертации П.И.Перемежко "О развитии поперечно-полосатых мышечных волокон из мышечных ядер" описаны "веретенообразные волокна с утолщением посередине". По всей вероятности, им были описаны мышечные проприорецепторы. Эту находку можно расценивать как одно из первых наблюдений проприоцептивной иннервации, на физиологическое значение которой указал впервые И.М.Сеченов. Позднее ученики Ф.В.Овсянникова - К.З.Кучин и П.И.Перемежко - стали профессорами и возглавили кафедры гистологии в Харьковском и Киевском университетах.

Ф.В.Овсянниковым в Казани выполнена работа "О свечении личинок Иванова червяка". Это исследование, по мнению Х.С.Коштоянца, является одним из первых в России в области сравнительной физиологии.

В 1863 году Ф.В.Овсянников был избран экстраординарным академиком по физиологии Академии наук в Санкт-Петербурге и не без сожаления покинул Казань. По его завещанию для студентов Казанского университета была учреждена именная стипендия. Преемником Ф.В.Овсянникова по кафедре физиологии был назван Н.О.Ковалевский, который приступил к заведованию только в 1865 г., в связи с подготовкой докторской диссертации.

С 1863 по 1865 годы кафедрой физиологии временно руководил профессор медицинской химии и физики А.Я.Данилевский (1838-1923). В казанский период своей научно-исследовательской деятельности Данилевский интересовался химией крови, в связи с чем работа в физиологической лаборатории приобрела биохимическое направление.

В петербургский период деятельности академик Ф.В.Овсянников продолжил и, в какой-то степени, повторил дела казанского периода. Он организовал две физиологические лаборатории: в Академии Наук и в Петербургском университете, в которых также выполнялись гистологические и физиологические исследования. Одной из ведущих научных работ этого периода является открытие в 1871 году сосудодвигательного центра. Приоритет Ф.В.Овсянникова в этой области отмечен во всех учебниках по физиологии. Учениками Ф.В.Овсянникова были такие известные отечественные физиологи, как И.П.Павлов, А.А.Кулябко, С.И.Чирьев и др. Благодаря разносторонней деятельности академика Ф.В.Овсянникова в области экспериментальной физиологии, гистологии, биологии, было создано новое отечественное морфофизиологическое направление исследований.

Н.О.Ковалевский является гордостью не только Казанского университета, его имя по праву находится в числе выдающихся ученых отечественной физиологической науки. Ковалевский родился и вырос в Казани, в семье видного ученого-монголоведа, ректора Казанского университета. По окончании медицинского факультета Казанского университета его научная карьера развивается стремительно и целенаправленно. Для подготовки к профессорскому званию он был на два года направлен за границу. Программа командировки была составлена деканом Ф.В.Овсянниковым. За советами Овсянников рекомендовал обращаться к знаменитому русскому хирургу Н.И.Пирогову, который в это время находился за границей. Встречи с Пироговым оставили у Н.О.Ковалевского неизгладимое впечатление. Н.И.Пирогов служил для русской молодежи "живым образцом, воплощенным идеалом". Широкая эрудиция, философская глубина мысли, критический склад ума, постоянная тяга к знаниям, горячий патриотизм были благодарным материалом для подражания.

Ковалевский Николай Осипович
(1840 - 1891)

В лаборатории К.Людвига в Лейпциге Ковалевский знакомится с физическим направлением исследований в физиологии. Он изучает, помимо биологических предметов, также математику, физику и аналитическую химию, методы количественного и качественного анализа, особенно его заинтересовал метод газового анализа дыхания. За время пребывания за границей Ковалевский выполнил две работы: по гистологии лимфатических желез и по химии дыхания. Последняя работа была напечатана в "Ученых записках" Казанского университета в 1865 г. и явилась докторской диссертацией, которую он защитил по возвращении из заграничной командировки 29 августа 1865 г. В 25 лет, получив звание экстраординарного профессора, Ковалевский стал заведовать кафедрой физиологии.

Круг научных интересов профессора Ковалевского был очень широким. Ковалевский продолжил заложенные Ф.В.Овсянниковым традиции, об'единяющие исследования по физиологии и гистологии. Он подчеркивал, что будущее в руках физиологов- "микроскопистов", а не "чистых гистологов". С именем Н.О.Ковалевского связан новый этап в развитии физиологии в Казанском университете. В течение четверти века (1865-1891 гг.) в Казанском университете - единственном в то время на востоке России высшем учебном заведении - Ковалевский с большим успехом развивал научно-исследовательскую деятельность, посвященную разработке фундаментальных проблем физиологии кровообращения и дыхания, физиологии и морфологии нервной системы, психофизиологии и биохимии крови.

В 60-х годах XIX в. Н.О.Ковалевский первым из русских ученых начал разрабатывать физиологию дыхания, создав при этом свою оригинальную конструкцию аппарата для исследования. Принцип действия аппарата заключался в постепенном поглощении щелочью углекислоты, выделяемой подопытным животным. Впервые для определения газообмена был предложен метод газового анализа, который позднее был применен проф. М.Н.Шатерниковым в его респираторном аппарате.

В 60-70-х годах ХIХ столетия лаборатория Ковалевского стала первым центром физиологии кровообращения в нашей стране. И.П.Павлов высоко ценил труды Ковалевского в области физиологии кровообращения. Опыты Ковалевского, писал он, "сильно подкрепили положение, что и в стенах самих сосудов существуют аппараты, способные изменить так или иначе просвет сосудов" (И.П.Павлов. Полн.собр.соч.т.1.1951.с.56). Исследования Н.О.Ковалевского были направлены на изучение физиологии сосудодвигательной системы, малого круга кровообращения и взаимных рефлекторных отношений между дыханием и кровообращением. Эти вопросы имели прямое отношение к медицинской практике. Для разработки данного направления Ковалевский привлекает медиков. Первым его докторантом становится ординатор глазного отделения госпитальной хирургической клиники Е.В.Адамюк (1839-1906). Докторская диссертация Е.В.Адамюка "К учению о внутриглазном кровообращении и давлении" (1867) - один из фундаментальных трудов русской офтальмологии. Впоследствии Адамюк основал кафедру и клинику офтальмологии в Казанском университете, школу офтальмологов и написал первое русское руководство по глазным болезням.

В лаборатории Ковалевского было сделано несколько важных открытий:

В 1873 году был открыт новый тип рефлекса - периферический или местный рефлекс. Автор открытия студент Н.М.Соковнин доказал, что местом передачи рефлекторных движений мочевого пузыря, помимо спинного мозга, может служить и периферический нервный узел. Он обнаружил, что сокращения мочевого пузыря возникают при раздражении симпатического нерва, отходящего от нижнего брыжеечного ганглия. В 1889 г. такой же эффект в отношении других симпатических ганглиев наблюдал В.М.Рожанский. Он наблюдал изменение кровяного давления при раздражении центрального отрезка большого чревного нерва, в условиях разрушенного спинного мозга. Таким образом, Н.М.Соковнин и В.М.Рожанский впервые описали особый тип реакции, названный аксон-рефлексом.

Был открыт феномен парадоксального расширения зрачка. Это явление стало первым экспериментальным доказательством гуморального переноса возбуждения, легшего в основу химической теории передачи возбуждения в вегетативной нервной системе.

В 80-е годы XIX века в лаборатории было положено начало изучению функций коры больших полушарий головного мозга. Для проведения исследований Ковалевский приглашает молодых талантливых ученых, создающих новые направления в физиологии. Так, в 1884 году по его приглашению на кафедру психиатрии прибыл В.М.Бехтерев, в то время приват-доцент Военно-медицинской академии в Петербурге. Совместно с Н.А.Миславским Бехтерев изучал вопросы корковой регуляции деятельности внутренних органов. Эти работы положили начало кортико-висцеральному направлению в физиологии. В период всеобщего интереса к учению о локализации функций в коре головного мозга Н.О.Ковалевский публикует статью "Современное состояние вопроса о происхождении мозговых извилин" (1886), где развивалась идея о комплексном изучении мозга. Он выражал уверенность, что микроскопические исследования извилин в разные периоды развития и у различных животных позволяют построить "более совершенную гипотезу относительно происхождения мозгового рельефа".

Поставленные Ковалевским вопросы психофизиологии ("Как смотрит физиология на жизнь вообще и психическую в особенности", 1876) сегодня, как и 125 лет тому назад, остаются остро дискуссионными, ибо затрагивают не только интересы физиологии, психологии, философии, но и основы мировоззрения. Кафедра Ковалевского служила центром развития материалистических идей, направленных против антинаучных течений.

Медицинский факультет Казанского университета своим становлением в значительной степени обязан А.М.Бутлерову, который был ректором в 1860-63 гг. При его личном участии были завершены организация и строительство экспериментальных лабораторий факультета. А.М.Бутлеров поддержал инициативу профессора Ф.В.Овсянникова по созданию в Казанском университете на медицинском факультете первой в России экспериментальной физиологической лаборатории. Это был важный момент для развития медицинских наук в Казани. Вслед за физиологической лабораторией появились и другие: гистологическая, фармакологическая, экспериментальной патологии, психофизиологическая. Физиологическая лаборатория послужила основой формирования крупнейшей университетской школы. К концу 80-х годов Ковалевский ходатайствует об организации физиологического института и добивается начала его строительства. Физиологический институт был открыт 8 сентября 1890 г.

Необходимо подчеркнуть, что именно Н.О.Ковалевским были заложены основные традиции Казанской физиологической школы, и экспериментальный метод был принят за основу физиологического исследования. Благодаря Н.О.Ковалевскому сформировалось направление физиологических исследований по изучению регуляторных систем. В истории отечественной физиологии Ковалевский по праву занимает место рядом с И.М.Сеченовым. Бесспорным является тот факт, что новое поколение русских физиологов воспитывалось одновременно в двух школах: И.М.Сеченова в Петербурге и Н.О.Ковалевского в Казани.

Н.Е.Введенский писал в 1906 г.: "Вслед за Сеченовым можно поставить разве только имя казанского профессора физиологии Н.О.Ковалевского" (Н.Е.Введенский. Полн.собр.соч. т.VII. 1963. с.11). Такую же высокую оценку заслужил Ковалевский и у И.И.Мечникова: "Медицинская физиология нашла себе блестящих представителей в лице профессоров Эйнбродта в Москве, Томса в Киеве, Н.О.Ковалевского в Казани" (И.Мечников. Собр. соч. т.14. 1959. с.53).

Ученик физиолога Н.О.Ковалевского и гистолога К.А.Арнштейна, выпускник Казанского университета Н.А.Миславский в 1876 году был оставлен при кафедре физиологии в должности сверхштатного ассистента. В 1885 г. на заседании Совета Казанского университета он защитил докторскую диссертацию "О дыхательном центре". Эта выдающаяся работа внесла предельную ясность в вопрос о локализации дыхательного центра; были получены факты, указывающие на наличие экспираторного и инспираторного отделов; описан рефлекторный характер ритмической деятельности дыхательного центра и влияние высших отделов мозга на дыхательный акт.

В 1891 г. Н.А.Миславский был назначен руководителем физиологической лаборатории Казанского университета в связи с безвременной кончиной Н.О.Ковалевского. Физиологическая лаборатория университета постепенно становится одной из крупнейших научно-исследовательских организаций в России. Основное внимание как в экспериментальных исследованиях, так и в преподавании было направлено на изучение морфологии и физиологии вегетативной нервной системы. Здесь выполнены солидные исследования, вошедшие в сокровищницу научной литературы. Из лаборатории вышло 37 работ на соискание степени доктора медицины. Это работы известных отечественных ученых-физиологов: академика К.М.Быкова (Ленинград), действительного члена АМН СССР, проф. И.П.Разенкова (Москва), член-корреспондента АМН СССР, проф. А.В.Кибякова (Казань), проф. М.В.Сергиевского (Куйбышев), действительного члена АМН СССР, проф. В.В.Чирковского, а также клиницистов: проф. Н.В.Пучкова (Москва), действительного члена АМН СССР, проф. А.В.Вишневского (Москва), проф. С.С.Зимницкого, проф. А.Г.Терегулова, проф. И.В.Домрачева, проф. Н.К.Горяева (Казань) и других.

Несмотря на разнообразие исследований, все работы, выполненные в лаборатории, объединены единой мыслью о главенствующей роли нервной системы в организме. Под руководством Н.А.Миславского были предприняты широкие исследования периферической иннервации разнообразных органов и тканей. Были открыты сосудодвигательные нервы сетчатки (А.А.Элинсон, 1896), щитовидной железы (Н.А.Синакевич, 1894). Выполнены исследования по иннервации прямой кишки (А.В.Вишневский, 1903), селезенки (Н.К.Горяев, 1910) и др. Следует выделить работу А.Е.Смирнова, имеющую значение для обоснования рефлекторной регуляции кровяного давления. Н.А.Миславскому принадлежат работы по изучению механизмов передачи возбуждения в межнейрональных связях. В лаборатории Н.А.Миславского была выполнена замечательная работа М.Н.Чебоксарова "О секреторных нервах надпочечников" (1911), открывшая новую проблематику Казанской физиологической школы по изучению нервной регуляции желез внутренней секреции. Было установлено, что раздражение чревного нерва повышает, а перерезка прекращает выделение адреналина из надпочечников.

В лаборатории Н.А.Миславского вопросы локализации центров в коре головного мозга изучал В.М.Бехтерев. Ими описаны нервные центры зрачка, мочевого пузыря, некоторых отделов желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. В казанский период (1884-1893) В.М.Бехтерев приступил к изучению структуры проводящих путей в спинном и головном мозге, им была сконструирована модель проводящих путей, которая сегодня хранится в музее медицинского университета. В.М.Бехтерев создал журнал "Неврологический вестник", который он редактировал совместно с Н.А.Миславским почти до 1917 г. В журнале, наряду со статьями по неврологии, невропатологии и психиатрии, печатались экспериментально-физиологические исследования из лаборатории Миславского.
 
 
Бехтерев Владимир Михайлович
(1857 - 1927)

В 1886 г. В.М.Бехтерев организовал психофизиологическую лабораторию при кафедре нервных и душевных болезней. Это была первая в России и вторая в Европе (после лаборатории Вунда) лаборатория, где впервые в нашей стране начались исследования по экспериментальной и клинической психологии, велись поиски об'ективных методов изучения психической деятельности. Были проведены психометрические исследования на здоровых и душевнобольных людях. Изучали влияние умственного утомления на психику учащихся, определяли влияние "нервно-психического тона" (настроения) на скорость зрительного восприятия, и вегетативные показатели. В 1893 г. Бехтерев был приглашен для заведования кафедрой душевных болезней в Петербургскую медико-хирургическую академию. Работа психофизиологической лаборатории продолжалась до 1911 г. Ученые поддерживали творческие контакты еще некоторое время после от'езда Бехтерева из Казани. Научные связи между творческими коллективами Бехтерева и Миславского оживились в начале 20-ых годов ХХ века, когда перед вновь созданными институтами - Казанским институтом научной организации труда и Петроградским институтом по изучению мозга и психической деятельности - была поставлена задача экспериментального изучения научной организации труда. Совместные труды этих институтов по вопросам психофизиологии и рефлексологии издавались под общей редакцией Бехтерева и Миславского.

Научные заслуги Н.А.Миславского были высоко оценены. В 1918 году Совет Казанского университета присвоил ему звание Почетного члена, постановлением Совнаркома ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки. По представлению академика И.П.Павлова в 1927 г. Н.А.Миславский был избран член-корреспондентом Академии Наук СССР.
 
Миславский Николай Александрович
(1854 - 1928)

Профессора Н.А.Миславского высоко ценили и за границей. В 1889 г. он был избран членом Международной комиссии по графическим методам исследования. Миславский был членом-учредителем Общества Института Марея в Париже (Association de l'Institut Marey, 1900). Неоднократно Миславского приглашали на должность руководителя одного из отделов этого института, но, будучи истинным казанцем, он продолжал служить своей alma mater.

Успешно развивалась при Миславском присущая Казанской физиологической школе традиция - научные связи и личные дружеские отношения с другими лабораториями и школами. Первое пребывание Миславского за границей (1886-1887 гг.) в лабораториях К.Людвига в Лейпциге и Н.Греана в Париже положило начало его дружественным контактам с европейскими учеными. Прекрасное знание языков и высокие личные качества Миславского способствовали сотрудничеству с выдающимися физиологами Европы. Школа Миславского особенно сближается с представителями Кембриджской и Лондонской физиологических лабораторий и, прежде всего, с Д.Ленгли и У.Бейлисом. Обе лаборатории занимались фундаментальными проблемами морфологии и физиологии вегетативной (автономной, по Ленгли) нервной системы. В 1907 г. Миславский работал в электрофизиологической лаборатории В.Эйнтховена в Лейдене. "В заграничных лабораториях, - писал Самойлов, - Миславский не только учился у своих товарищей и друзей, но и являлся учителем, демонстрируя опыты и особенность их постановки в его Казанской лаборатории" (Самойлов А.Ф. Избр.труды. М.-Л., 1946, с.37). К.М.Быков отмечал: "Лекции Николая Александровича были обставлены большим количеством экспериментов и интересным живым материалом. Мы, его слушатели, постоянно чувствовали, что он связан с европейскими лабораториями и передает то, что сам видел и слышал от своих европейских товарищей" (К.М.Быков. Н.А.Миславский. Русский физиол. журн. 1929. N4. с.310).

Подводя итоги научной деятельности Н.А.Миславского, необходимо отметить, что под его руководством казанская физиологическая лаборатория окончательно оформилась в самостоятельную научную школу, изучающую регуляторные процессы, обеспечивающие целостность функций организма.

Профессор Д.В.Полумордвинов - ученик и первый помощник Н.А.Миславского, выпускник медицинского факультета Казанского университета, руководил кафедрой с 1909 по 1919 гг. В студенческие годы под руководством проф. Н.О.Ковалевского он выполнил научную работу на тему: "Экспериментальная проверка учения об изменении крови в печени", удостоенную в 1888 г. золотой медали. По окончании университета Полумордвинов был оставлен на кафедре помощником прозектора. В 1896 г. после защиты докторской диссертации "О роли селезенки в образовании красных кровяных телец" стал прозектором кафедры, с 1899 г. - приват-доцентом. В 1910 г. он был избран экстраординарным профессором, в 1915 г. утвержден в звании ординарного профессора.
 
Полумордвинов Дмитрий Владимирович
(1867 - 1919)

В 1898-1899 г. Полумордвинов находился в зарубежной командировке и работал на зоологической станции в Аркашоне (Франция). В 1903 г. он был командирован в Петербург и работал в Институте экспериментальной медицины у И.П.Павлова и в университете у Н.Е.Введенского. Находясь в зарубежной командировке, он участвовал в работе VII Международного конгресса физиологов в Гейдельберге.

Научная деятельность Полумордвинова является концентрированным выражением творческих возможностей казанской физиологической школы. Экспериментально- гистологические и физиологические исследования проводились по трем направлениям:

- физиологии крови и кровообращения;

- общей морфологии и физиологии нервов и мышц;

- физиологии вегетативной нервной системы.

В период заведования кафедрой Полумордвинов и его сотрудники исследовали вопросы иннервации внутренних органов. Статья Д.В.Полумордвинова "О регуляции движений желудка" открыла новое направление, связанное с идеями павловской школы пищеварения. Совместно со студентом И.П.Разенковым была выполнена работа об отношении блуждающих и чревных нервов к мочевому пузырю и прямой кишке. Первые исследования К.М.Быкова "Графический метод в применении к изучению нервных клеток симпатической системы" (1912), "К физиологии верхнего шейного узла" (1913), "К физиологии мышечной клетки" (1913) были выполнены под руководством Д.В.Полумордвинова. Позднее Разенков и Быков, пройдя школу И.П.Павлова, стали создателями собственных оригинальных направлений и школ: Разенков - в Москве, Быков - в Ленинграде.

При выполнении докторской работы М.О.Фридлянда "Патология пневмоторакса в связи с вопросом о межплевральном давлении", Полумордвинов провел исследование по газовому анализу. На основе экспериментального изучения патофизиологии пневмоторакса им были даны рекомендации относительно тактики врача при двустороннем пневмотораксе, считавшемся смертельным заболеванием.

Д.В.Полумордвинов неожиданно скончался в возрасте 52 лет. В Казани в то время были приостановлены все издания университета, вследствие чего не был опубликован даже некролог. Вот почему исключительный интерес представляет характеристика, данная А.Ф.Самойловым научной деятельности Полумордвинова. Этот документ хранится в фонде Самойлова в Архиве РАН в Москве. "Д.В.Полумордвинов, - писал Самойлов в 1926 г., - представлял собой физиолога с совершенно определенным и самостоятельно взятым направлением. Все его работы были посвящены строению и функции нервной системы и направлены к выяснению иннервации различных органов растительной жизни. Большинство работ имело целью выяснить иннервацию кровеносных сосудов, сердца, желудка. Таким образом, его труды целиком относятся к учению о функциях автономной нервной системы. Полумордвинов был одним из лучших знатоков в России этой физиологической области. Все работы Полумордвинова свидетельствуют о высоком научном цензе автора.

В отношении физиологической техники Полумордвинов стоял тоже высоко: он владел в совершенстве микроскопической техникой, был отличным вивисектором и умел справляться со всеми тонкостями графической регистрации. Труды Полумордвинова пользуются признанием. В первые годы своей деятельности он печатался только на русском языке, но последующие работы помещал в немецких журналах. Труды его по иннервации сердца проникли даже в иностранные учебники" (Архив РАН. Ср.652. Оп.1.Д.64.Л.1).

В связи с кончиной Д.В.Полумордвинова заведование кафедрой вновь принял Н.А.Миславский, несмотря на тяжелую болезнь.

  

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА (УНИВЕРСИТЕТА С 1994 Г.)

А.В.Кибяков заведовал кафедрой нормальной физиологии медицинского института с 1935 по 1956 год. Кибяков закончил медицинский факультет университета в 1927 г. и был оставлен в аспирантуре. Его научными руководителями были вначале проф. Н.А.Миславский, а затем - проф. А.Ф.Самойлов. Под влиянием идей Самойлова аспирант А.В.Кибяков приступил к изучению роли химических посредников в передаче возбуждения в симпатическом ганглии кошки.
 
 
Кибяков Алексей Васильевич
(1899 - 1985)
 
А.В.Кибяков впервые в мире экспериментально доказал участие химического посредника - ацетилхолина - в передаче возбуждения в межнейрональных синапсах ганглиозных клеток. Реэультаты исследований были опубликованы в "Казанском медицинском журнале" (¦ 5-6, 1933 г., с. 457-467). В статье "О гуморальном переносе возбуждения с одного нейрона на другой" были представлены следующие выводы:

1. "В симпатической системе переход возбуждения с одного нейрона на другой совершается при участии химических агентов.

2. Участие химического фактора обязательно при переходе возбуждения с одной клетки на другую и в других частях нервной системы.

3. Функциональные свойства синапса центральной нервной системы находят себе полное об'яснение при представлении о гуморальной передаче возбуждения с одного нейрона на другой".

На XV Международном конгрессе физиологов В.Кеннон в своем программном выступлении отметил большое значение этого открытия.

В годы Великой Отечественной войны научные исследования на кафедре были приостановлены, все силы были устремлены на учебный процесс и подготовку врачебных кадров. В послевоенные годы научные исследования на кафедре под руководством А.В.Кибякова были направлены на изучение трофической роли медиаторов в регуляции различных физиологических процессов в организме. Основной особенностью исследований в этот период стало использование методов экспериментального нарушения синтеза медиаторов (фармакологического и оперативного) и последующее изучение различных функций в условиях дефицита химического посредника. Полученный материал нашел отражение в монографии "О природе регуляторного влияния симпатической нервной системы" (1950), в которой показано, что дефицит медиатора ведет прежде всего к ослаблению его трофического воздействия. За эти исследования А.В.Кибякову присуждена премия АМН СССР им. И.П.Павлова (1949), а еще ранее присвоено звание члена-корреспондента АМН СССР.

Другое направление исследований, развиваемое Алексеем Васильевичем, связано с изучением парасимпатической иннервации органов, а также функций центральной нервной системы. Результаты этой работы отражены в монографии "Химическая передача возбуждения" (М.-Л., Наука, 1964).

Профессор А.В.Кибяков за время заведования кафедрой подготовил 14 докторов наук, более 40 кандидатов наук. Некоторые его ученики стали руководителями кафедр физиологии в Казани: О.Д.Курмаев (педагогический институт). И.В.Сенкевич (сельскохозяйственный институт), И.Н.Волкова и Х.С.Хамитов (медицинский институт), Л.Н.Зефиров (университет).

В 1956 году член-корреспондент АМН СССР, проф. А.В.Кибяков был избран заведующим кафедрой нормальной физиологии 1-го Ленинградского медицинского института, где проработал до 1974 года.

И.Н.Волкова - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Республики Татарстан - возглавляла кафедру нормальной физиологии Казанского медицинского института в течение 25 лет, с 1957 г. по 1982 г.
 
 
Волкова Ирина Николаевна
(1921 - 2014)

И.Н.Волкова после окончания медицинского института продолжила свое образование в аспирантуре на кафедре нормальной физиологии этого же института под руководством член-корр. АМН СССР, профессора А.В.Кибякова. Идеи А.В.Кибякова о наличии у медиаторов дополнительной трофической функции во многом определили дальнейшие исследования профессора И.Н.Волковой и руководимого ею коллектива.

За годы заведования кафедрой профессор И.Н.Волкова вместе со своими сотрудниками и учениками получила многочисленные экспериментальные данные, свидетельствующие о наличии у медиаторов модуляторного, а также трофического влияния на различные физиологические процессы: сосудистую и клеточную проницаемость, поддержание внутриклеточного градиента потенциалобразующих ионов в возбудимых тканях, всасывание в тонком кишечнике, секреторную функцию пищеварительного аппарата, фильтрационно-реабсорбционную функцию почек и др. Наиболее важными для нейрофизиологии являются данные, раскрывающие структурно-функциональные особенности нервно-мышечного синапса в скелетной мускулатуре, и механизм реализации модулирующего и трофического действия медиатора ацетилхолина на функцию самого синаптического аппарата, как на пре-, так и на постсинаптическом уровнях. Последнее изучалось с применением микроэлектродной техники.

Другое направление исследований, проводимых под руководством профессора И.Н.Волковой, касалось изучения изменений в медиаторных системах при ряде патологических состояний (панкреатит, перитонит, травматический шок, острая кровопотеря и др.) и нахождения возможных путей коррекции наблюдаемых нарушений в физиологических процессах с помощью нейротропных средств медиаторного типа действия. Эти работы проводились в тесном контакте с представителями клинических кафедр. Так сформировалось новое клинико-физиологическое направление в изучении физиологической роли медиаторов.

За время заведования кафедрой профессор И.Н.Волкова подготовила 10 докторов наук, 32 кандидата наук, была руководителем 18 аспирантов. И.Н.Волкова - автор 135 печатных работ и двух монографий. В течение многих лет (1957-1995) возглавляла Татарское отделение Физиологического общества им. И.П.Павлова при АН СССР, позднее РАН. Она была инициатором и организатором всесоюзных симпозиумов по проблеме физиологической роли медиаторов, которые проводились в г. Казани.

Профессор И.Н.Волкова внесла большой вклад в разработку исторически сложившейся, характерной для Казанской физиологической школы научной проблемы - физиологии медиаторов.

Х.С.Хамитов - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР и ТАССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан - возглавлял кафедру нормальной физиологии медицинского института с 1982 по 1991 год. Х.С.Хамитов закончил Казанский медицинский институт и поступил в аспирантуру на кафедру нормальной физиологии. Под руководством член-корр. АМН СССР, профессора А.В.Кибякова выполнил кандидатскую диссертацию, позднее защитил и докторскую диссертацию.
 
 
Хамитов Ханиф Сабирович
(1928 - 2003)

В период заведования кафедрой профессор Х.С.Хамитов продолжил разработку основной научной проблемы казанских физиологов - исследования физиологической роли медиаторов. Профессор Х.С.Хамитов и его сотрудники уделили основное внимание изучению "трофической'' роли медиаторов при регуляции сократительной активности гладкой мускулатуры в желудочно-кишечном тракте, сосудистой системы и других органах. Об'ектом исследований был и нервно-мышечный синапс в скелетной мускулатуре. Исследовалась роль медиатора - ацетилхолина - в механизме развития постсинаптической десенситизации. Профессор Х.С.Хамитов уделял много внимания внедрению в методику физиологических исследований микроэлектродной и компьютерной техники.

По инициативе профессора Х.С.Хамитова расширялись творческие контакты с сотрудниками других кафедр биологического профиля. Профессор Х.С.Хамитов - автор более 200 публикаций, в том числе четырех монографий. Под его руководством выполнено 2 докторские и 22 кандидатские диссертации. Он является автором нескольких изобретений и награжден знаком "Изобретатель СССР".

Профессор Х.С.Хамитов успешно сочетал научную, педагогическую деятельность с административной работой. Он исполнял обязанности проректора по учебной работе с 1961 по 1963 гг., с 1963 по 1989 годы был ректором Казанского медицинского института. Трудовые заслуги профессора Х.С.Хамитова высоко оценены: он награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1971) и Орденом Ленина (1986).

Профессор А.Л.Зефиров заведовал кафедрой нормальной физиологии Казанского ГМУ с 1991 по 2021 годы.
 
 
Зефиров Андрей Львович
 
После окончания с отличием Казанского медицинского института в 1973 году, он прошел путь от аспиранта этой кафедры до доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой и декана лечебного факультета, академика РАН. Андрей Львович свои первые научные исследования выполнил под руководством профессоров кафедры - И.Н.Волковой, Г.И.Полетаева и Х.С.Хамитова. Сферой научных интересов А.Л.Зефирова является физиология нервной системы и двигательного аппарата. За годы работы на кафедре нормальной физиологии А.Л.Зефиров разработал и развил новое научное направление по изучению тонких молекулярных механизмов, лежащих в основе передачи возбуждения в синаптических образованиях, и путей их регуляции биологически активными веществами, медиаторами, пептидами и др. В 2004 году Андрей Львович Зефиров был избран членом-корреспондентом РАМН, в 2014 году стал членом-корреспондентом РАН, а в 2019 году был избран академиком РАН. В течение долгих лет А.Л. Зефиров являлся председателем Татарстанского отделения и вице-президентом Физиологического общества им. И.П. Павлова. Андрей Львович Зефиров является Заслуженным деятелем науки РФ и РТ.
 
 
Мухамедьяров Марат Александрович
 
C 2021 года исполняющим обязанности, а с 2022 года - заведующим кафедрой нормальной физиологии является доктор медицинских наук, профессор Мухамедьяров Марат Александрович - известный российский физиолог, признанный специалист в области нейрофизиологии и фундаментальной медицины. М.А. Мухамедьяров является председателем Татарстанского отделения и Ассоциации Приволжских отделений Физиологического общества им. И.П. Павлова. В 2024 году М.А. Мухамедьярову было присвоено звание "Профессор Академии наук Республики Татарстан".