GuruHealthInfo.com

Chemická nanotechnologie: vývoj léčiv, řízené světlo

Video: SSC NIOPIK

Spolupráce mezi chemiky, fyziky a biotechnologists Katalánsko z různých institucí v čele Gorostizoy Pau (Pau Gorostiza) a Ernest Dzhiraltom (Ernest Giralt), vedl k průlomu, který bude vyvíjet kontrolované světelné terapeutické molekuly.
Lab Design, syntéza a struktura proteinů a peptidů vedením Dr. Dzhiraltom syntetizovány dva peptidy (proteiny), které jsou schopny měnit svůj tvar pod vlivem světla, což umožňuje specifickou interakci nebo inhibice druhů protein-protein.
Vztah těchto dvou proteinů, potřebných pro endocytózu, proces, při kterém molekuly pronikají přes buněčnou membránu. Práce na modelu světlocitlivých peptidů, která trvala čtyři roky, se zúčastnili také Laura zajetí (Laura Nevola) a Andres Martin Quiros (André s Mart n-Quir s). 
„Fotosenzitivní peptidy působí jako druh světla, za získání světle zelené nebo červené buňky endocytózu. Oni jsou mocným nástrojem pro buněčnou biologii. Tyto molekuly jsou dána možnost používat soustředěný světlo ke sledování biologických procesů a studovat je. "
„Vědci zdůraznit možnost okamžitého použití těchto molekul v procesu výzkumu, například, endocytóza v rakovinných buňkách (kde tento proces je nekontrolovatelné) in vitro, což může umožnit selektivní potlačení proliferace těchto buněk. Může být také možné studovat vývojové biologie, buňky tam, kde je to nutné endocytóza změnit jejich tvar a funkci.
V tomto smyslu jsou citlivé na světlo peptidy umožňují manipulaci s komplexní rozvoj mnohobuněčných organismů za použití různé vzory vystavení světlu. „Ve světle těchto výsledků, se provádí v současné době pracuje na vytvoření“ svetopereklyuchaemyh „inhibičních peptidů, která může být použita pro manipulaci s jinými druhy interakcí protein-protein v buňce.“

Vývoj optofarmakologii nebo nastavitelný světelný terapeutický molekula

„Tento průlom umožní vytvořit stejný typ peptidů pro lékařské a chemické aplikace.“ Gorostiza lékař navrhl myšlenku manipulace biologických a farmakologických procesů pomocí světla, po pěti letech práce v tomto oboru na University of California. „Většina v současné době reálné použití těchto metod spočívá v terapeutické léčbě onemocnění postihujících povrchové tkáně - kůže, sítnice a vnější sliznice.
lehká úprava biologických procesů povede k vývoji biologických nástrojů a medicíně a otevření nových oblastí výzkumu jako optofarmakologiya a optogenetics. Kombinace léků a externí řízení osvětlení zařízení přispěje k rozvoji personalizované medicíny, ve které je léčba upravena pro každého jednotlivého pacienta, omezuje terapii a snížení vedlejších účinků.

Zlepšení laserů a chemických technologií

Při práci na světlocitlivých léky najít způsob, jak se zvyšují fotochemické citlivost složek a jejich způsob stimulace záření ve viditelném spektru. „Prodloužené vystavení ultrafialovému záření, je toxický pro buňky, a také má omezenou schopnost pronikat přes tkáň“.
Je nutné zlepšit proces photoconversion komponent a jejich stabilitu ve tmě, takže pokud je to nutné, při vyjímání osvit, ale rychle přešel do „mírového stavu“, nebo mohl pamatovat na dlouhou dobu obdržel osvit po jeho odstranění. "
Dokument rovněž zúčastnil Barcelona Institute of Advanced Digital Microscopy, vyvinula speciální program pro kvalitativní a kvantitativní posouzení dopadu peptidů na buňky v reálném čase.
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 GuruHealthInfo.com