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¿Cuáles son moleculares pegan?

La ciencia médica moderna ha progresado importante desde el principio del sigloth 20. Estos últimos años, se han desarrollado las medicaciones altamente apuntadas que tienen diversos grados de éxito.

Molecular pega

Haber de imagen: https://www.researchgate.net/figure/Molecular-glues-A-Crystal-structure-of-DDB1CRBNCC-885GSPT1-PDB-ID-5HXB-36-and_fig2_320933327

Sin embargo, el alcance de enfermedades específicas puede demostrar ser difícil. Creando molecular “pega” a investigadores esperan ofrecer mejorías en el tratamiento de condiciones múltiples. Este artículo ofrecerá una discusión abreviada de su uso.

Molecular pega - una reseña

Un pegamento ata juntas dos superficies. Molecular pega, mientras que el nombre sugiere, atan juntas las estructuras en el nivel molecular cambiando la superficie de la molécula del objetivo, permitiendo que sujete a otra proteína. Primero fueron descubiertas en instalaciones tales como thaliana de Arabidopsis, realizando las funciones tales como mecanismos de defensa de la producción y del antibiótico de la hormona. Sin embargo, se encuentran en una amplia variedad de sistemas biológicos, realizando varias funciones críticas para el organismo.

Molecular pega son mismo un reciente desarrollo en la ciencia médica, ofreciendo nuevas maneras de tratar una enfermedad que no pueda la terapéutica actual. Atando a las proteínas específicas en la célula ofrecen las opciones altamente específicas de la medicación que son utilizadas por los investigadores en la investigación así como nuevos enfoques biomédicos en campos relacionados.

Cuando van las proteínas granuja

Las proteínas son responsables de la mayoría de las acciones recíprocas funcionales dentro de las células. Éstos incluyen caminos de la transmisión de señales, la transcripción de la información genética, el apoptosis, y la producción enzimática. Sin embargo, estas proteínas pueden ir a veces granuja, llevando al cáncer, a las condiciones neurodegenerative, y a las enfermedades autoinmunes.

Las proteínas son como trabajadores en una cadena de producción. No operan en el aislamiento sino se necesitan funcionar correctamente. Las acciones recíprocas físicas entre ellas permiten que realicen sus servicios dentro de la célula. Sin embargo, si funciones las únicas de una proteína inadecuado o demasiado bien, esto pueden llevar a la enfermedad.

Algunas terapias actuales trabajan atando estas proteínas enfermedad-relacionadas a las drogas que pueden corregir su función. Sin embargo, esta aproximación puede tener diversos grados de éxito, y las células a veces enfermas pueden sobrepasar este tratamiento totalmente, haciéndolo ineficaz.

Molecular pega puede ser utilizado a cualquiera crean un complejo de proteínas que sea más estable sujetándolas, dándoles mejores funciones pegando una proteína enferma a una proteína del “regulador”. Pues son altamente selectivas, hay también menos efectos secundarios.

Aplicaciones del pegamento molecular en el tratamiento contra el cáncer del pecho

El cáncer de pecho es un asesino importante - la Organización Mundial de la Salud estimaba que mató a 627.000 mujeres por todo el mundo en 2018 y es también un asesino de hombres. Molecular pega tienen gran potencial con certeza pulsa de cáncer de pecho resistente. La corriente droga el α funcionando del receptor del estrógeno del objetivo, un receptor activo en estos cánceres, y tentativa de cegar su actividad directamente.

Sin embargo, esto no es siempre efectivo. Un papel publicado en 2019 por Eline Sijbesma y sus personas propuso el estabilizar de receptor con una proteína del regulador usando un pegamento molecular para atar los dos juntos, apretado atrapando el receptor y así desactivándolo. Esta investigación podía tener el potencial para el tratamiento de otros tipos de cáncer también.

El ir más allá de cáncer

Este tratamiento no es apenas útil para el cáncer. Varias otras condiciones degenerativas y potencialmente fatales existen que son causadas por el excesivo o la bajo-expresión de proteínas dentro de las células. Esto incluye fibrosis quística, la diabetes, la inflamación, y varios tipos de enfermedad neurodegenerative.

El uso de molecular pega podría llevar a varios nuevos enfoques en las medicaciones apuntadas y altamente específicas para estas condiciones, dando esperanza a millones de pacientes por todo el mundo.

Usando molecular pega para trash las proteínas enfermas

Mientras que algunas enfermedades se pueden tratar de la manera mencionada anteriormente, las proteínas y las células a veces enfermas necesitan ser quitadas de la carrocería a la ayuda en la recuperación. Molecular pega puede ayudar en este proceso secuestrando propios sistemas naturales de la eliminación de la basura de la carrocería.

En un proceso llamado degradación apuntada de la proteína, se coopta el proteasome, que entonces recicla las proteínas molestas, destruyéndolas totalmente. Esta aproximación es especialmente útil para apuntar los factores de la transcripción, una clase previamente undruggable de las proteínas relacionadas con el cáncer.

Este proceso de la eliminación de basura en la célula funciona atando una proteína a una molécula conocida como ubiquitin. El proceso de atar a esta molécula se conoce como ubiquitination. Mientras que no todas las proteínas se pueden sujetar al ubiquitin, el uso de molecular pega puede ayudar en este proceso. Pueden sujetar a la proteína directamente o a una enzima conocida como ligasa E3. Ambas aproximaciones entonces permiten el ubiquitin sujete a la proteína del objetivo, así permitiendo que sea dispuesta eficientemente.

Usando molecular pega para crear Nanostructures pedido

Otro foco reciente de la investigación en molecular pega es su uso en crear pedido, los nanostructures funcionales que son útiles en biotecnología y nanotecnología. Hay muchos “ladrillos moleculares” incluyendo los oligonucleótidos y las proteínas que existen en la naturaleza que puede montar espontáneamente en las estructuras complejas tales como papiroflexia de la DNA con las propiedades peculiares.

Es posible controlar la estructura final y, así, las propiedades químicas de la estructura con el uso de un pegamento molecular. Un estudio reciente por Garzoni y otros ha sugerido que las propiedades adhesivas del pegamento molecular son relacionadas en su forma presunta en la solución.

Los estudios recientes también han investigado el uso de molecular pegan en tablas moleculares de la huella y cómo el uso de éstos pega pueden lograr una agregación reversible más eficiente de estructuras nanomolecular a ellas.

En conclusión

Molecular pega siguen siendo un descubrimiento muy reciente. Sin embargo, la investigación está ofreciendo las posibilidades emocionantes para el descubrimiento de la droga que puede beneficiar al tratamiento de una plétora de enfermedades. Como estudios se realizan más lejos, hay la posibilidad de un movimiento del paradigma en ciencia médica así como varios campos relacionados importantes.

Fuentes

  • Sijbesma, 2019) investigaciones Fragmento-Basadas Sitio-Dirigidas de E y otros (para el descubrimiento de los estabilizadores J. Am de la acción recíproca de la Proteína-Proteína. Chem. Soc. 141 (8) págs. 3524-3531 (alcanzadas el 25 de julio de 2020th ) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b11658
  • Garzoni, estructuras de M y otros (2014) y efectos de la forma del pegamento molecular sobre las asambleas supramoleculares ACS 8 nanos (1) págs. 904-914 (alcanzadas el 25 de julio de 2020)th https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn405653k de Tubulin
  • Ling, 2008) agregaciones reversibles de X.Y y otros (de Nanostructures en Printboards molecular a través del pegamento supramolecular Chem. Mater. 20 (11) págs. 3574-3578 (alcanzadas el 25 de julio de 2020th ) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm703597w

Last Updated: Sep 30, 2020

Reginald Davey

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Reginald Davey

Reg Davey is a freelance copywriter and editor based in Nottingham in the United Kingdom. Writing for News Medical represents the coming together of various interests and fields he has been interested and involved in over the years, including Microbiology, Biomedical Sciences, and Environmental Science.

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