0734-1-freview (1144296)
Текст из файла
на автореферат диссертации Ерофеева Александра Игоревича «Динамика мембранных токов и потенциалов, индуцированных светом в пирамидальных нейронах гиппокампа мыши», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 03.01.02 «биофизика» Диссертация А.И.Ерофеева посвящена применению методов оптогенетики — науки, основанной на генетической модификации клеточной мембраны нервных клеток. Такая модификация возникает при внедрении в мембрану специальных ионных каналов — опсинов, реагирующих на воздействие света определенной длины волны.
Одним из представителей семейства опсинов является каналродопсин-2 (СЬК2). Каналродопсин-2 при возбуждении светом с длиной волны 470 нм закачивает в цитоплазму клетки различные катионы (Ма,К,Са~,Н ). При такой световой стимуляции изменяется нейрональная активность за счет ионов, поступающих в клетку через систему каналов СЬК2. Актуальность работы Ерофеева А.И. связана с рассмотрением многократного воздействия света, при которой различные параметры световой стимуляции (длительность, частота света, интенсивность) могут существенно изменять активность нейрона.
Такие сценарии светового воздействия позволяют изучить степень повреждения пирамидальных нейронов при различных нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Альцгеймера, Хантингтона). При работе с пирамидальными нейронами автор использовал в своем исследовании современный метод получения первичной диссоциированной культуры гиппокампа мышей. Метод кальций-фосфатной ко-трансфекции использовался для доставки генов, кодирующих светочувствительный ионный каналродопсин-2, Для анализа изменения активности нейронов под действием света применялся «рай-с1ап1р» метод локальной фиксации потенциала. Оптогенетические методы изучения светочувствительных ионных каналов, экспрессированных в мембране гиппокампа мыши, были использованы для анализа мембранных токов, изменяющихся в ответ на сложные световые стимулы разной продолжительности (1-5 мс, 10-50 мс, 100-500 мс), разной длины волны (470 нм и 530 нм) и интенсивности.
Основной целью диссертационной работы Ерофеева А.И. является изучение электрофизиологической нейронов гиппокампа, активности экспрессирующих СЬК2, в ответ на световые стимулы с различными параметрами. В диссертационной работе проведено сравнение активности нейронов гиппокампа мышей (контрольная группа) и мышей мутантной группы (модель болезни Альцгеймера (БА) ). В выводах диссертации, сформулированных в автореферате, определяются оптимальные параметры световых импульсов, вызывающих стабильную генерацию потенциалов действия нейронов мышей: частота следования световых импульсов равняется 1 Гц; оптимальная длительность светового импульса 10-30 мс; временной интервал между началом световой стимуляции и моментом достижения максимального значения амплитуды мембранного тока достигает величины 50 мс.
В диссертационной работе: обнаружено достоверное изменение амплитуды и количества потенциалов действия у контрольной группы мышей и мышей мутантной группы; получены данные по генерации светочувствительных потенциалов действия в экспериментах с биологической обратной связью. Конкретные параметры динамики мембранных токов и потенциалов СЬК2, экспрессированных в мембране нейронов гиппокампа мыши, позволяют регулировать максимальный и минимальный ответ нейрональной активности, при световой стимуляции. Результаты диссертационного исследования широко представлены на всероссийских и международных конференциях, опубликованы в печати, в том числе в б профильных журналах, входящих в базы данных %еЬ о1' Яс1епсеЖсорцз. Автореферат содержит последовательное и логичное изложение материала диссертации, в котором приведены все количественные параметры проведенных исследований.
Замечаний по автореферату нет. В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование Ерофеева Александра Игоревича «Динамика мембранных токов и .
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.















