Лаборатория была организована в 1977 г. как отдел биоэнергетики в Проблемной НИЛ экспериментальной биологии биологического факультета. В 1984 г. отдел был преобразован в НИЛ биоэнергетики, которая вошла в состав кафедры физиологии человека и животных. В 1993 г. НИЛ биоэнергетики была переименована в НИЛ проблем терморегуляции, а в 2011 г. — в НИЛ физиологии.
С момента создания лаборатории основное направление ее исследований связано с поиском путей защиты организма от повреждающего воздействия факторов внешней среды. В лаборатории проводились работы по изучению влияния на структурно-функциональные системы организма гипоксии, гипо- и гипертермии, УФ-излучения, радикал-инициирующих ксенобиотиков и минеральной пыли.
В конце 80-х годов основным направлением исследований лаборатории стал поиск фармакологически перспективных средств среди природных и синтетических соединений, способных эффективно ингибировать развитие окислительного стресса, и исследование механизмов, обуславливающих их биологическую активность. Международное признание получили исследования, посвящённые выявлению антиоксидантных и сигнал-регулирующих механизмов действия природных полифенольных соединений. Совместно с сотрудниками Всесоюзного витаминного института (г. Москва) опубликован ряд научных статей, подтверждающих способность флавоноидов, кверцетина и рутина ингибировать свободнорадикальные процессы в биологических системах в результате связывания ионов металлов с переменной валентностью (хелатирующий механизм) и дезактивации активных форм кислорода (антирадикальный механизм). Особое значение имеет статья «Chelating and Free Radical Scavenging Mechanisms of Inhibitory Action of Rutin and Quercetin in Lipid Peroxidation», опубликованная в журнале Biochemical Pharmacology в 1989 году. Эта работа является знаковой публикацией (Citation classic), она процитирована в базе данных Scopus 930 раз, что свидетельствует о высоком международном признании представленных в ней результатов и их значимости для понимания биохимии природных антиоксидантов. Продолжение этих исследований позволило выявить взаимосвязь между антиоксидантными свойствами и цитопротекторной активностью флавоноидов в условиях окислительного стресса. Результаты этой работы, обобщенные в статье «Comparative study of antioxidant properties and cytoprotective activity of flavonoids» (Biochemistry (Mosc), Potapovich, Kostyuk 2003) широко используются исследователями в различных странах (135 ссылок в базе данных Scopus).
На протяжении многих лет сотрудники НИЛ физиологии проводили совместные исследования в рамках договора между БГУ и Институтом Дерматологии и Иммунологии (г. Рим), а также с сотрудниками научного отдела ведущей швейцарской компании Medena AG, занимающейся разработкой и производством косметических средств. Результатом этих исследований явилось выявление ряда УФ-фильтров растительного происхождения, способных эффективно поглощать солнечное УФ-излучение, сохраняя при этом свою структуру и фотопротекторные свойства. Было установлено, что существенным преимуществом данных соединений в сравнении с химическими УФ-фильтрами является их способность уменьшать воспалительный и редокс-ответы клеток кожи, вызванные воздействием УФ-облучения. Полученные данные позволили экспериментально обосновать перспективность использования природных УФ-фильтров в качестве основных компонентов лечебно-профилактической косметики, разрабатываемой для ухода за кожей при солнечном воздействии. Результаты этих исследований опубликованы более чем в 20 статьях в международных журналах, в том числе в статье «Plant polyphenols differentially modulate inflammatory responses of human keratinocytes by interfering with activation of transcription factors NFΚB and AhR and EGFR-ERK pathway» (Toxicol Appl Pharmacol, Potapovich et al. 2011), которая процитирована в базе данных Scopus 119 раз, и статье «Natural Substances for Prevention of Skin Photoaging: Screening Systems in the Development of Sunscreen and Rejuvenation Cosmetics» (Rejuvenation research, Kostyuk et al. 2018), процитирована в базе данных Scopus 76 раз.
Значительный интерес научной общественности вызвали исследования, посвященные изучению влияния растительных полифенольных соединений на патогенетические процессы, протекающие на ранних этапах атерогенеза, позволившие сделать вывод, что такие соединения как кверцетин, ресвератрол и вербаскозид способны оказывать антиатерогенное действие не только как антиоксиданты, но и воздействуя на процессы меж- и внутриклеточной передачи сигналов, ведущие к развитию воспалительных процессов в сосудистой стенке. Ключевая статья «Antioxidant and signal modulation properties of plant polyphenols in controlling vascular inflammation» опубликована в журнале Eur J Pharmacol (Kostyuk et al. 2011) и процитирована в базе данных Scopus более 90 раз.
Важным направлением научных исследований, проводимых в НИЛ физиологии, является поиск путей повышения биодоступности флавоноидов, фармацевтическое и медицинское использование которых ограничено их низкой растворимостью. Одним из способов улучшить водорастворимость флавоноидов является получение их комплексов с металлами. Фармакологический потенциал металлокомплексов полифенолов исследовался на экспериментальных моделях патологий, для которых характерным признаком является повышенная продукция биорадикалов и развитие окислительного стресса. У металлокомплексов рутина и эпикатехина выявлено эффективное антисудорожное действие при моделировании травматической эпилепсии и высокая антиаритмическая активность в условиях реперфузионного нарушения ритма сердца. Важнейшим результатом, раскрывающим молекулярный механизм этих феноменов, явилось экспериментальное доказательство, что металлокомплексы ряда флавоноидов являются истинными СОД-миметиками и обладают более эффективным антирадикальным и цитопротекторным действием в условиях окислительного стресса, чем исходные флавоноиды. Приоритет этих исследований подтверждает тот факт, что статья «Experimental evidence that flavonoid metal complexes may act as mimics of superoxide dismutase», опубликованная в журнале Arch Biochem Biophys (Kostyuk et al. 2004), процитирована в базе данных Scopus более 160 раз. Наиболее перспективным подходом для повышения биодоступности и улучшения терапевтического потенциала флавоноидов и других растительных полифенолов является использование в качестве средств доставки полимерных и липидных наноразмерных контейнеров-переносчиков. Включение этих соединений в наночастицы не только повышает их растворимость, но и защищает фитопрепараты от неблагоприятного внешнего воздействия, увеличивает физико-химическую стабильность и время их хранения, расширяет тканевую биодоступность, позволяет контролировать процесс высвобождения лекарственной субстанции. В последние годы в НИЛ физиологии в рамках заданий ГПНИ проведены исследования, свидетельствующие о перспективности использования нано- и микроконтейнеров на основе желатина и хитозан/декстрансульфата. По результатам этих исследований опубликованы 10 статей в рецензируемых журналах, в том числе 4 статьи в журналах 1 и 2-го квартиля в базе данных Scopus.
О высоком научно-методическом уровне исследований, выполненных в НИЛ физиологии, свидетельствует тот факт, что ведущий научный сотрудник, доцент А.И. Потапович и заведующий НИЛ, профессор В.А. Костюк входят в «ТОП-10 самых цитируемых ученых университета» по базе Google Scholar (Google Академия).
В лаборатории начинал свой научный путь Л.Л. Мороз, выпускник кафедры физиологии человека и животных 1982 года. Им были выполнены фундаментальные исследования филогенетической пластичности нейронных клеток в нервных системах легочных моллюсков. Эта работа определила последующий научный интерес Л.Л. Мороза, который в настоящее время является заслуженным профессором нейробиологии, генетики, биологии и химии Колледжа медицины Университета Флориды (США) и директором Центра изучения генома Института генетики при этом университете, автором более 10 статей в «Nature» и «Science», его h-index: 54 (Scopus).
В разные годы в лаборатории работали, выполнили и защитили диссертационные исследования такие известные ученые, как:
- С.С. Рубахин, в настоящее время научный сотрудник, доцент, Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн, автор 8 статей в «Nature Biotechnology», «Nature protocols» и «Nature methods», h-index: 49 (Scopus).
- Д.Ю. Будько, в настоящее время ведущий специалист биотехнологической компании ReCode Therapeutics (США), занимающей лидирующие позиции в области создания mRNA и генокорректирующих терапий, h-index: 22 (Scopus).
- В.Н. Леонтьев, в настоящее время заведующий кафедрой биотехнологии Белорусского государственного технологического университета, h-index: 12 (Google Scholar).
Основные научные направления лаборатории
В настоящее время основным научным направлением лаборатории является исследование молекулярно-физиологических механизмов негативного воздействия экспосома на клеточный гомеостаз и поиск методов его фармакологической коррекции. С 2026 г. в рамках Подпрограммы «Междисциплинарные исследования и новые зарождающиеся технологии» Государственной программы научных исследований «Конвергенция-2030» на 2026–2030 гг. в НИЛ и кафедре физиологии человека и животных выполняется НИР «Клеточные и системные механизмы функционирования нейроморфных сетей и популяций невозбудимых клеток как объекты для выявления и коррекции нарушений гомеостазиса».
В последние годы в НИЛ физиологии по заданиям ГПНИ и госбюджетным договорам с БРФФИ выполнялись следующие НИР:
- «Определить эффективность кверцетин-содержащих желатиновых и зеиновых наночастиц с модифицированной лигандной оболочкой как средств коррекции клеточных ответов при ДНК-повреждающих воздействиях» — Подпрограмма «Междисциплинарные исследования и новые зарождающиеся технологии» Государственной программы научных исследований «Конвергенция-2025».
- «Определить эффективность устойчивых дисперсий наночастиц с высокой степенью включения полифенольных соединений как средств коррекции клеточных ответов на ДНК-повреждающие воздействия» — Подпрограмма «Междисциплинарные исследования и новые зарождающиеся технологии» Государственной программы научных исследований «Конвергенция-2025».
- БРФФИ Б22М-077 «Электрофизиологические корреляты вкусовой рецепции у молодых людей с признаками апноэ сна» (ГР № 20221256, 2022–2024 гг.).
- БРФФИ Б24МВ-013 «Электрофизиологический анализ активности структур мозга, обеспечивающих внимание, в условиях рецепции запаха» (ГР № 10141307, 2024–2026 гг.).
В НИЛ физиологии создана экспериментальная база для выполнения курсовых, дипломных, магистерских и диссертационных работ, основой которой является лаборатория, оборудованная всем необходим для работы с клеточными культурами (фото), в том числе системой для регистрации и анализа изображения «Selena S» (фото).
Инновации
Разработаны оригинальные методы определения продуктов перекисного окисления липидов и состояния антирадикальной защитной системы, используемые в десятках научных лабораторий Беларуси, России, Украины, Индии, США и других стран. Общее количество ссылок на использование данных методов по версии Google Академия более 1800. Метод определения фермента супероксиддисмутаза (СОД) был реализован в виде набора реагентов: СОД-тест (фото). За период с 2005 по 2025 гг. изготовлено и реализовано через НТПК «Анализ Х» более 300 наборов для научных учреждений республики. Метод также внедрен в производство препарата Эрисод (супероксиддисмутаза), регистрационное удостоверение N 97/335/3 (РФ), в соответствии с Фармакопейной статьей 42-2956-97. В лаборатории была подготовлена необходимая научно-техническая документация (Технические условия и Опытно-промышленные регламенты) и выполнялось мелкосерийное производство основы питательной среды Финна II и основы питательной среды Левенштейна-Йенсена.
Аналитический набор СОД-тест (ТУ РБ 100117887.095-2010) — информация для заказов
Тел. для справок: +375 17 209 58 63
Публикационная активность
По результатам выполненных исследований получено 18 авторских свидетельств и опубликовано более 200 научных статей, 65 из которых реферированы в базе биомедицинских журналов PUBMED/MEDLINE.
Последние и реферированные в PUBMED/MEDLINE публикации сотрудников НИЛ физиологии
- Potapovich, A.I., Kostyuk, T.V., Shutava, T.G., Kostyuk, V.A. Cytoprotective and Genoprotective Effects of Gelatin-Encapsulated Quercetin Against Oxidative Cell Damage // Molecules 2026; 31(9):1472. https://doi.org/10.3390/molecules31091472.
- Потапович АИ, Костюк ТВ, Шутова ТГ, Костюк ВА. Защитное действие кверцетина, инкапсулированного в желатиновые наночастицы, при инициировании клеточного окислительного стресса // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2026. Т. 70, No 1. С. 45–53.
- Потапович АИ, Костюк ТВ, Шутова ТГ, Романовская ТВ, Костюк ВА. Цитопротекторное и антиоксидантное действие свободного и наноструктурированного кверцетина при трет-бутилгидропероксид-индуцированном повреждении клеток // Экспериментальная биология и биотехнология. 2025; 2:16–24.
- Ишутина ОВ., Потапович АИ, Костюк ТВ, Костюк ВА. Защитное действие нативного и включенного в состав микрочастиц кверцетина при инициировании окислительного стресса в кератиноцитах человека // Биохимия и молекулярная биология 2025; №1. С. 32-38.
- Шутова Т. Г., Потапович А. И., Костюк Т. В., Ливонович К. С., Костюк В. А. Получение, морфология, антирадикальная и биологическая активность кверцетин-содержащих наночастиц зеина и их субмикронных агрегатов // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. хiм. навук. – 2024. – № 4. – С. 300–313.
- Потапович, А. И. Влияние кверцетина и его микроструктурированных форм на жизнеспособность клеток и деградацию ядерной ДНК в кератиноцитах человека при моделировании окислительного стресса / А. И. Потапович, Т. В. Костюк, Т. Г. Шутова, В. А. Костюк // Экспериментальная биология и биотехнология. – 2024. – № 2. – С. 46–54.
- Потапович, А. И. Получение полидисперсных наночастиц зеина, содержащих кверцетин, и оценка их биологической активности / А. И. Потапович, Т. В. Костюк, Т. Г. Шутова, В. А. Костюк // Экспериментальная биология и биотехнология. – 2024. – № 3. – С. 4–9.
- AI Potapovich, TV Kostyuk, TV Shman, TI Ermilova, TG Shutava, VA Kostyuk DNA Repair Activation and Cell Death Suppression by Plant Polyphenols in Keratinocytes Exposed to UV-irradiation // Rejuvenation Res 2023 Feb;26(1):1-8.
- Potapovich, A.I., Kostyuk, T.V., Ishutina, O.V., Shutava, T.G., Kostyuk, V.A. Effects of native and particulate polyphenols on DNA damage and cell viability after UV-C exposure // Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol 2023;396: 1923–1930.
- Potapovich, A., Kostyuk, V. Cell cell death communication by signals passing through non-aqueous environments. Results in Chemistry, 2021, 3, 100107.
- V Kostyuk, A Potapovich, AR Albuhaydar, W Mayer, C De Luca, L Korkina // Natural substances for prevention of skin photoaging: screening systems in the development of sunscreen and rejuvenation cosmetics- Rejuvenation research, 2018, 21 (2), 91-101.
- L Korkina, V Kostyuk, A Potapovich, W Mayer, N Talib, C De Luca Secondary Plant Metabolites for Sun Protective Cosmetics: From Pre-Selection to Product Formulation Cosmetics 2018, 5 (2), 32.
- VA Kostyuk, AI Potapovich, D Lulli, A Stancato, C De Luca, S Pastore, L Korkina Modulation of Human Keratinocyte Responses to Solar UV by Plant Polyphenols as a Basis for Chemoprevention of Non-Melanoma Skin Cancers. Curr Med Chem. 2013;20(7):869-79.
- Potapovich AI, Kostyuk VA, Kostyuk TV, de Luca C, Korkina LG. Effects of pre- and post-treatment with plant polyphenols on human keratinocyte responses to solar UV. Inflamm Res. 2013 May 21. 773–780.
- Pastore S, Potapovich A, Lulli D, Fidanza P, Kostyuk V, De Luca C, Mikhal'chik E, Korkina L. Antioxid Redox Signal. 2012 Feb 15;16(4):314-28.
- Pastore S, Lulli D, Pascarella A, Maurelli R, Dellambra E, Potapovich A, Kostyuk V, De Luca C, Korkina Resveratrol Enhances Solar UV-Induced Responses in Normal Human Epidermal Keratinocytes // Photochem Photobiol. 2012; 88(6):1522-30.
- Korkina L, Kostyuk V. Biotechnologically Produced Secondary Plant Metabolites for Cancer Treatment and Prevention. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Jan 1;13(1):265-75.
- Kostyuk V, Potapovich A, Stancato A, De Luca C, Lulli D, Pastore S, Korkina L. PhotoOxidation Products of Skin Surface Squalene Mediate Metabolic and Inflammatory Responses to Solar UV in Human Keratinocytes. PLoS One. 2012;7(8):e44472.
- Georgiev M, Pastore S, Lulli D, Alipieva K, Kostyuk V, Potapovich A, Panetta M, Korkina L. Verbascum xanthophoeniceum-derived phenylethanoid glycosides are potent inhibitors of inflammatory chemokines in dormant and interferon-gamma-stimulated human keratinocytes. J Ethnopharmacol. 2012; 144(3):754-60.
- Lulli Daniela, Potapovich Alla, Riccardo Maurelli, Dellambra Elena, Pressi Giovanna, Kostyuk Vladimir, Dal Toso Roberto, De Luca Chiara, Pastore Saveria, Korkina Liudmila Anti-Inflammatory Effects of Concentrated Ethanol Extracts of Edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) Callus Cultures towards Human Keratinocytes and Endothelial Cells. Mediators Inflamm. 2012.
- Pastore S, Potapovich A, Lulli D, Fidanza P, Kostyuk V, De Luca C, Mikhal'chik E, Korkina L. Plant Polyphenols Regulate Chemokine Expression and Tissue Repair in Human Keratinocytes Through Interaction with Cytoplasmic and Nuclear Components of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) System. Antioxid Redox Signal. 2011 PMID: 21967610.
- Potapovich AI, Lulli D, Fidanza P, Kostyuk VA, De Luca C, Pastore S, Korkina LG. Plant polyphenols differentially modulate inflammatory responses of human keratinocytes by interfering with activation of transcription factors NFκB and AhR and EGFR-ERK pathway. Toxicol Appl Pharmacol. 2011, 255(2):138-49.
- Korkina L, Kostyuk V, De Luca C, Pastore S. Plant Phenylpropanoids as Emerging Anti-Inflammatory Agents. Mini Rev Med Chem. 2011, 11: 823-835.
- Pastore S, Lulli D, Potapovich AI, Fidanza P, Kostyuk VA, Dellambra E., de Luca C, Maurelli R, Korkina LG. Differential modulation of stress-inflammation responses by plant polyphenols in cultured normal human keratinocytes and immortalized HaCaT cells J Dermatol Sci. 2011 63(2):104-14.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Suhan TO, De Luca C, Korkina LG. Antioxidant and signal modulation properties of plant polyphenols in controlling vascular inflammation. Eur. J. Pharmacol. 2011, 11;658(2-3):248-56.
- Pastore S, Mariani V, Lulli D, Gubinelli E, Raskovic D, Mariani S, Stancato A, de Luca C, Pecorelli A, Valacchi G, Potapovich AI, Kostyuk VA, Korkina LG. Glutathione peroxidase activity in the blood cells of psoriatic patients correlates with their responsiveness to Efalizumab. Free Radic Res. 2011;45(5):585-99.
- Kostyuk V, Potapovich A, De Luca C. The promise of plant polyphenols as the golden standard skin anti-inflammatory agents. Curr Drug Metab. 2010 Jun 1;11(5):414-24.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Cesareo E, Brescia S, Guerra L, Valacchi G, Pecorelli A, Deeva IB, Raskovic D, De Luca C, Pastore S, Korkina LG. Dysfunction of glutathione s-transferase leads to excess 4-hydroxy-2-nonenal and H2O2 and impaired cytokine pattern in cultured keratinocytes and blood of vitiligo patients. Antioxid Redox Signal. 2010 Sep 1;13(5):607-20.
- Potapovich AI, Pastore S, Kostyuk VA, Lulli D, Mariani V, De Luca C, Dudich EI, Korkina LG. alpha-Fetoprotein as a modulator of the pro-inflammatory response of human keratinocytes. Br J Pharmacol. 2009 Nov;158(5):1236-47.
- Korkina LG, De Luca C, Kostyuk VA, Pastore S. Plant polyphenols and tumors: from mechanisms to therapies, prevention, and protection against toxicity of anti-cancer treatments. Curr Med Chem. 2009;16(30):3943-65.
- Pastore S, Potapovich A, Kostyuk V, Mariani V, Lulli D, De Luca C, Korkina LPlant polyphenols effectively protect HaCaT cells from ultraviolet C-triggered necrosis and suppress inflammatory chemokine expression. Ann N Y Acad Sci. 2009 Aug;1171:305-13.
- Kostyuk VA, Potapovich AI. Mechanisms of the suppression of free radical overproduction by antioxidants. Front Biosci (Elite Ed). 2009 Jun 1;1:179-88.
- Korkina LG, Pastore S, De Luca C, Kostyuk VA. Metabolism of plant polyphenols in the skin: beneficial versus deleterious effects. Curr Drug Metab. 2008 Oct;9(8):710-29.
- Kostyuk V, Potapovich A, Suhan T, De Luca C, Pressi G, Dal Toso R, Korkina L. Plant polyphenols against UV-C-induced cellular death. Planta Med. 2008 Apr;74(5):509-14.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Kostyuk TV, Cherian MG. Metal complexes of dietary flavonoids: evaluation of radical scavenger properties and protective activity against oxidative stress in vivo. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2007 Apr 15;53(1):62-9.
- Hubich AI, Bondar AY, Kastsiuk TU, Kastsiuk UA, Lakhvich FA, Sholukh MV. Hepatoprotective action of prostaglandin A(2) analogs under CCl(4)-induced liver injury in vitro. Hepatol Res. 2007 Jun;37(6):416-24.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Strigunova EN, Kostyuk TV, Afanas'ev IB. Experimental evidence that flavonoid metal complexes may act as mimics of superoxide dismutase. Arch Biochem Biophys. 2004 Aug 15;428(2):204-8.
- Potapovich AI, Kostyuk VA. Comparative study of antioxidant properties and cytoprotective activity of flavonoids. Biochemistry (Mosc). 2003 May;68(5):514-9.
- Kostyuk VA, Kraemer T, Sies H, Schewe T. Myeloperoxidase/nitrite-mediated lipid peroxidation of low-density lipoprotein as modulated by flavonoids. FEBS Lett. 2003 Feb 27;537(1-3):146-50.
- Tsaryuk VV, Potapovich AI, Kostyuk VA. Protective effect of copper-rutin complex in animals with experimental epilepsy. Bull Exp Biol Med. 2002 Apr;133(4):334-5.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Vladykovskaya EN, Korkina LG, Afanas'ev IB. Influence of metal ions on flavonoid protection against asbestos-induced cell injury. Arch Biochem Biophys. 2001 Jan 1;385(1):129-37.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Vladykovskaya EN, Hiramatsu M. Protective effects of green tea catechins against asbestos-induced cell injury. Planta Med. 2000 Dec;66(8):762-4. PMID: 11199139.
- Kostiuk VA, Poliukhovich GS. Effects of SOD and NO donor on disturbances of the cardiac rhythm caused by reperfusion in rats. Biull Eksp Biol Med. 1999 Feb;127(2):137-40. Russian. No abstract available. PMID: 10095938.
- Kostyuk VA, Potapovich AI. Antiradical and chelating effects in flavonoid protection against silica-induced cell injury. Arch Biochem Biophys. 1998 Jul 1;355(1):43-8. PMID: 9647665.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Speransky SD, Maslova GT. Protective effect of natural flavonoids on rat peritoneal macrophages injury caused by asbestos fibers. Free Radic Biol Med. 1996;21(4):487-93. PMID: 8886799.
- Moroz L.L., Rubakhin S.S., Frolov A.A., Kostyuk V.A. Free Radical Damage of Identified Neurones in Lymnaea Stagnalis (1993) Acta Biol Hung. 1993;44(1):29-32. PMID: 8493847.
- Soroka NF, Kostiuk VA, Potapovich AI. The mechanism of the antioxidant action of D-penicillamine. Eksp Klin Farmakol. 1992 May-Jun;55(3):42-3. Russian. PMID: 1458162.
- Kostiuk VA, Potapovich AI, Maslova GT. Status of the antioxidant protective system of rat liver exposed to carbon tetrachloride. Ukr Biokhim Zh. 1992 May-Jun;64(3):111-5. Russian. PMID: 1440959.
- Kostiuk VA. The role of covalent binding and lipid peroxidation in liver damage by carbon tetrachloride. Biokhimiia. 1991 Oct;56(10):1878-85. Russian. PMID: 1777525.
- Kostyuk VA, Potapovich AI. Damage of rat liver microsomal mixed function oxidase system by carbon tetrachloride. In vivo study with selective inhibitor of lipid peroxidation. Biochem Int. 1991 Sep;25(2):349-53. PMID: 1789798.
- Kostyuk VA, Potapovich AI, Tereshchenko SM. 4-(4-R-phenylamino)-5-methoxy-1,2-benzoquinones are new selective inhibitors of carbon tetrachloride-initiated free radical reactions in liver. Biochem Int. 1991 Sep;25(1):167-72. PMID: 1772442.
- Kostiuk VA. Use of a heptane-isopropanol system for extraction of primary lipid peroxidation products. Ukr Biokhim Zh. 1991 Jan-Feb;63(1):98-101. Russian. PMID: 2028525.
- Kostiuk VA. Effect of o-benzoquinone derivatives on free radical processes, induced in rat liver microsomes by carbon tetrachloride. Biokhimiia. 1991 Jan;56(1):109-14. Russian. PMID: 1907503.
- Kostiuk VA, Potapovich AI, Soroka NF. Antioxidative activity of antiarthritic preparations. Vopr Med Khim. 1990 May-Jun;36(3):37-9. Russian. PMID: 2116696.
- Soroka NF, Kostiuk VA, Potapovich AI. Do non-steroidal anti-inflammatory agents possess antioxidant activity? Revmatologiia (Mosk). 1990 Apr-Jun;(2):34-6. Russian. No abstract available. PMID: 2218262.
- Kostiuk VA, Potapovich AI, Kovaleva ZhV. A simple and sensitive method of determination of superoxide dismutase activity based on the reaction of quercetin oxidation. Vopr Med Khim. 1990 Mar-Apr;36(2):88-91. Russian. PMID: 2363268.
- Kostyuk VA, Potapovich AI. Superoxide--driven oxidation of quercetin and a simple sensitive assay for determination of superoxide dismutase. Biochem Int. 1989 Nov;19(5):1117-24. PMID: 2561443.
- Afanas'ev IB, Dorozhko AI, Brodskii AV, Kostyuk VA, Potapovitch AI. Chelating and free radical scavenging mechanisms of inhibitory action of rutin and quercetin in lipid peroxidation. Biochem Pharmacol. 1989 Jun 1;38(11):1763-9. PMID: 2735934.
- Kostiuk VA, Potapovich AI, Tereshchenko SM, Afanas'ev IB. Antioxidative activity of flavonoids in various systems of lipid peroxidation. Biokhimiia. 1988 Aug;53(8):1365-70. Russian. PMID: 3191199.
- Kochubeev GA, Frolov AA, Kostiuk VA, Pronskaia IV, Gurinovich GP. Photodynamic effect of chlorine e6 on erythrocyte membranes. Biofizika. 1988 May-Jun;33(3):471-4. Russian. PMID: 3167109.
- Potapovich AI, Kostiuk VA. Antioxidative effect of o-benzoquinone derivatives during CCl4-induced lipid peroxidation in the rat liver. Biokhimiia. 1988 Feb;53(2):233-7. Russian. PMID: 3370249.
- Kostiuk VA, Potapovich AI. Determination of lipid peroxidation products using thiobarbituric acid in anaerobic states. Vopr Med Khim. 1987 May-Jun;33(3):115-8. Russian. PMID: 3630005.
- Kostiuk VA. Inhibition of microsomal oxidation by o-benzoquinone derivatives. Biokhimiia. 1987 Mar;52(3):355-8. Russian. PMID: 3580408.
- Kostiuk VA. Stability of lipid oxidation products in the rat liver and pathways of their utilization. Biokhimiia. 1986 Aug;51(8):1392-7. Russian. PMID: 3768441.
- Kostiuk VA. Possible pathways of lipid peroxide reduction in the liver and their intracellular localization. Biokhimiia. 1986 Jul;51(7):1059-65. Russian. PMID: 3730442.
- Lunets EF, Kuchuro SV, Kostiuk VA. Effect of lipid peroxidation on the Mg-ATPase activity of the brain and liver. Vopr Med Khim. 1986 Jul-Aug;32(4):32-5. Russian. PMID: 2945317.
- Kostyuk VA, Komura S, Yagi K. Reduction of various lipid hydroperoxides by rat liver homogenate. Biochem Int. 1985 Dec;11(6):803-8. PMID: 4091855.
- Kostiuk VA, Potapovich AI, Lunets EF. Spectrophotometric evaluation of diene conjugates. Vopr Med Khim. 1984 Jul-Aug;30(4):125-7. Russian. PMID: 6506579.
- Kostiuk VA, Lunets EF. Inhibition of lipid peroxidation by derivatives of o-benzoquinone in liver microsomes. Biokhimiia. 1983 Sep;48(9):1491-5. Russian. PMID: 6626609.