Мазур Д.В., Погодаева С.С., Кучур О.А., Милетина О.О., Резекина А.И., Петросян Э.Г., Рудик Д.А., Иванова Е.И., Штиль А.А., Антипова Н.В. Комбинированное воздействие сенексина в и противоопухолевых агентов на клеточные линии нейробластомы и глиобластомы. Биоорганическая химия. 2025. Т. 51. № 3. С. 461-468.. doi: 10.31857/S0132342325030091
Pogodaeva S.S., Kuchur O.A., Shtil А., Miletina O.O., Антипова Н.В. Saying “Yes” to NONO: A Therapeutic Target for Neuroblastoma and Beyond. не указано. 2025. Vol. не указан. No. не указан. pp. не указаны.
Публикация в сборнике тезисов Фундаментальная наука и клиническая медицина — человек и его здоровье: материалы XXVIII Международной медико-биологической конференции молодых исследователей (26 апреля 2025 года) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ РЕГУЛЯТОРНОГО КОРА MYCN АМПЛИФИЦИРОВАННОЙ НЕЙРООБЛАСТОМЫ В ОТВЕТ НА ИНГИБИРОВАНИЕ NONO
Публикация в Сборнике тезисов 28-й Пущинской школы-конференции молодых ученых с международным участием «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА». Название - БЕЛОК NONO КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ В MYCN-АМПЛИФИЦИРОВАННЫХ НЕЙРОБЛАСТОМАХ.
Mazur D.V., Pogodaeva S.S., Kuchur O.A., Miletina O.O., Rezekina A.I., Petrosian E.G., Rudik D.A., Ivanova E.I., Shtil А., Antipova N.V. Combined Effects of Senexin B and Antitumor Agents on Neuroblastoma and Glioblastoma Cell Lines. Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2025. Vol. 51. No. 3. pp. 1279–1286.. doi: 10.1134/S1068162024607080
Kuchur O.A., Pogodaeva S.S., Zhdankina V.I., Shcherbakova A.V., Shtil A.A., Antipova N.V. Targeting transcription in neuroblastoma: focus on the core regulatory circuit. Expert Opinion on Therapeutic Targets. 2025. Vol. 29. No. 8. pp. 579-595.. doi: 10.1080/14728222.2025.2545837
Kuchur O.A., Pogodaeva S.S., Shcherbakova A.V., Tsymbal S.A. Atox1-Cyclin D1 Loop Activity is Critical for Survival of Tumor Cells with Inactivated TP53. Bioscience Reports. 2024. Vol. 44. No. 6. pp. 1-35.. doi: 10.1042/BSR20240389
Взаимосвязь регуляции р53, Циклина D1 и Atox1 в ответе опухолевых клеток на цитотоксический стресс
Петля Atox1-циклин D1 как перспективная мишень для терапии опухолей с инактивированным TP53
Публикация Синтетическая летальность как подход к лечению нейробластомы – опухоли с широкомасштабной дерегуляцией транскрипции в сборнике тезисов Успехи молекулярной онкологии
Kuchur O.A., Zavisrskiy A.V., Shtil А. Transcriptional Reprogramming Regulates Tumor Cell Survival in Response to Ionizing Radiation: a Role of p53. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2023. Vol. 174. No. 5. pp. 659-665.. doi: 10.1007/s10517-023-05764-8
ВЗАИМОРЕГУЛЯЦИЯ МЕТАЛЛОШАПЕРОНА ATOX1 И ЦИКЛИНА D1 КРИТИЧЕСКИ ВАЖНА ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ С ИНАКТИВИРОВАННЫМ TP53
Tsymbal S.A., Refeld A.G., Zatsepin V., Kuchur O.A. The p53 protein is a suppressor of Atox1 copper chaperon in tumor cells under genotoxic effects. PLoS ONE. 2023. Vol. 18. No. 12. pp. e0295944.. doi: 10.1371/journal.pone.0295944
Цымбал С.А., Рефельд А.Г., Кучур О.А. Супрессор опухолей p53 и метаболизм меди: малоизвестная, но важная связь [The p53 tumor suppressor and copper metabolism: an unrevealed but important link]. Молекулярная биология [Molekuliarnaia biologiia]. 2022. Т. 56. № 6. С. 1057-1071.. doi: 10.31857/S0026898422060222
Кокинос Е.К., Кузьмина Д., Кучур О.А., Цымбал С.А., Василичин В.А., Галочкина А.В., Завирский А.В., Башарин В.А., Штро А.А., Штиль А.А., Духинова М.С. Фенотипический и функциональный анализ линии моноцитов THP-1 как модели воспаления [Phenotypic and functional characteristic analysis of THP-1 cell line as a model of inflammation]. Иммунология [Immunologiya]. 2022. Т. 43. № 3. С. 277-287.. doi: 10.33029/0206-4952-2022-43-3-277-287
Mikhailova M., Chernyshov I.Y., Illarionov G.A., Kolchanov D.S., Kuchur O.A., Vinogradov A.V., Morozova S.M., Morozov M.I. Revisiting syntheses of Fe3O4 nanoparticles in water and lower alcohols and their resistive switching properties. Journal of Materials Chemistry C. 2022. Vol. 10. No. 1. pp. 251-264.. doi: 10.1039/d1tc03825g
Ингибирование СDK8/19-зависимого перепрограммирования транскрипции - новый механизм радиосенситизации p53-положительных опухолевых клеток
Влияние статуса белка р53 на транскрипционную и трансляционную регуляцию металлошаперона Atox1
Цымбал С.А., Кучур О.А., Зуйков С.А., Духинова М.С. Оценка противоопухолевой активности биоактивной добавки "синтезит" в моделях in vitro. Вопросы онкологии [Voprosy Onkologii]. 2022. Т. 68. № S3. С. 349-350.
Tsymbal S.A., Refeld A.G., Kuchur O.A. The p53 Tumor Suppressor and Copper Metabolism: An Unrevealed but Important Link. Molecular Biology. 2022. Vol. 56. No. 6. pp. 979–992.. doi: 10.1134/S0026893322060188
Butonova S.A., Ikonnikova E.V., Sharsheeva A., Chernyshov I.Y., Kuchur O.A., Mukhin I.S., Hey-Hawkins E., Vinogradov A.V., Morozov M.I. Degradation kinetic study of ZIF-8 microcrystals with and without the presence of lactic acid. RSC Advances. 2021. Vol. 11. No. 62. pp. 39169-39176.. doi: 10.1039/D1RA07089D
Kuchur O.A., Kuzmina D., Dukhinova M.S., Shtil A. The p53 Protein Family in the Response of Tumor Cells to Ionizing Radiation: Problem Development. Acta Naturae (англоязычная версия). 2021. Vol. 13. No. 3. pp. 65-76.. doi: 10.32607/actanaturae.11247
Kuchur O.A., Kuchur P.D., Kuzmina D., Zavirsky A.V., Shtil A. Differential Regulation of BBC3/PUMA and PMAIP1/Noxa in Ionizing Radiation: the Role of p53. Cell and Tissue Biology. 2021. Vol. 15. No. 6. pp. 544-553.. doi: 10.1134/S1990519X21060043
Кучур О.А., Кучур П.Д., Кузьмина Д.О., Завирский А.В., Штиль А.А. Дифференциальная регуляция BBC3/PUMA и PMAIP1/Noxa при ионизирующем излучении: роль p53 [Differential Regulation of BBC3/PUMA and PMAIP1/Noxa by Ionizing Radiation: A Role for p53]. Цитология [Tsitologiya]. 2021. Т. 63. № 4. С. 363-372.. doi: 10.31857/S0041377121040039
Кучур О.А., Кузьмина Д.О., Духинова М.С., Штиль А.А. Белки семейства p53 в ответе опухолевых клеток на ионизирующее излучение: развитие проблемы. Acta Naturae (русскоязычная версия). 2021. Т. 13. № 3. С. 65-76.. doi: 10.32607/actanaturae.11247
Kuchur O.A., Zavirskiy A.V., Shtil А. Attenuation of p53 signaling by CDK8/19 sensitizes tumor cells to ionizing radiation. Annals of Oncology. 2021. Vol. 32. No. Suppl.6. pp. S1358-S1358.. doi: 10.1016/j.annonc.2021.08.2037
Attenuation of p53 signaling by CDK8/19 sensitizes tumor cells to ionizing radiation
Biomimetic polymer coatings for bioactive ion release
Механизмы усиления гибели опухолевых клеток при ионизирующем излучении: связь между p53 и CDK8/19
Calcium ion release from electroresponsive biomimetic polymers
Электрическое выделение биоактивных ионов из биомиметических полимеров
Электрически контролируемое выделение ионов кальция из биомиметических полимеров
ИНГИБИРОВАНИЕ p53 ЧЕРЕЗ CDK8/19 ПОВЫШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК К ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
РОЛЬ СТАТУСА Р53 В ОТВЕТЕ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК НА ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ ИНГИБИРОВАНИИ CDK8/19
Молекулярные механизмы чувствительности опухолевых клеток к терапевтическому ионизирующему излучению: p53 и CDK8/19
Illarionov G.A., Kolchanov D.S., Mukhin I.S., Kuchur O.A., Zhukov M.V., Sergeeva E., Krishtop V.V., Vinogradov A.V., Morozov M.I. Erratum: Inkjet assisted fabrication of planar biocompatible memristors (RSC Advances (2019) 9 (35998-36004) DOI: 10.1039/C9RA08114C). RSC Advances. 2020. Vol. 10. No. 16. pp. 9760.. doi: 10.1039/d0ra90019b
Iglin V.A., Sokolovskaya O.A., Morozova S.M., Kuchur O.A., Nikonorova V.G., Sharsheeva A., Chrishtop V.V., Vinogradov A.V. Effect of Sol–Gel Alumina Biocomposite on the Viability and Morphology of Dermal Human Fibroblast Cells. ACS Biomaterials Science and Engineering. 2020. Vol. 6. No. 8. pp. 4397–4400.. doi: 10.1021/acsbiomaterials.0c00721
Роль статуса p53 в ответ на ионизирующее излучение в линии клеток колоректального рака HCT116
The role of p53 status in response to ionizing radiation
Kuchur O.A., Tsymbal S.A., Shestovskaya M.V., Serov N.S., Dukhinova M.S., Shtil A.A. Metal-derived nanoparticles in tumor theranostics: Potential and limitations. Journal of Inorganic Biochemistry. 2020. Vol. 209. pp. 111117.. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2020.111117
Sharsheeva A., Iglin V.A., Nesterov P.V., Kuchur O.A., Garifullina E., Hey-Hawkins E., Ulasevich S.A., Skorb E.V., Vinogradov A.V., Morozov M.I. Light-controllable systems based on TiO2-ZIF-8 composites for targeted drug release: communicating with tumour cells. Journal of Materials Chemistry B. 2019. Vol. 7. No. 43. pp. 6810-6821.. doi: 10.1039/C9TB01377F
Illarionov G.A., Kolchanov D.S., Kuchur O.A., Zhukov M.V., Sergeeva E., Krishtop V.V., Vinogradov A.V., Morozov M.I. Inkjet assisted fabrication of planar biocompatible memristors. RSC Advances. 2019. Vol. 9. No. 62. pp. 35998-36004.. doi: 10.1039/c9ra08114c
Сергеева М.В., Пулькина А.А., Васильев К.А., Романовская-Романько Е.А., Комиссаров А.Б., Кучур О.А., Егоров А.Ю., Цыбалова Л.М., Стукова М.А. Безопасность и иммуногенность холодоадаптированного гриппозного вектора, экспрессирующего антигены ESAT-6 и AG85А M. TUBERCULOSIS [Safety and immunogenicity of cold-adapted recombinant influenza vector expressing ESAT-6 and AG85А antigens of M.tuberculosis]. Вопросы вирусологии [Voprosy Virusologii]. 2017. Т. 62. № 6. С. 266-272.. doi: 10.18821/0507-4088-2017-62-6-266-272