Chemická nanotechnológie: vývoj liečiv, riadené svetlo
Video: SSC NIOPIK
Spolupráca medzi chemikov, fyziky a Biotechnologists Katalánsko z rôznych inštitúcií na čele Gorostizoy Pau (Pau Gorostiza) a Ernest Dzhiraltom (Ernest Giralt), viedol k prelomu, ktorý bude vyvíjať kontrolovanej svetelnej terapeutickej molekuly.Lab Design, syntéza a štruktúra proteínov a peptidov vedením Dr Dzhiraltom syntetizované dva peptidy (proteíny), ktoré sú schopné meniť svoj tvar pod vplyvom svetla, čo umožňuje špecifickú interakciu alebo inhibícia druhov proteín-proteín.
Vzťah týchto dvoch proteínov, potrebných pre endocytózu, proces, pri ktorom molekuly prenikajú cez bunkovú membránu. Práce na modeli svetlocitlivých peptidov, ktorá trvala štyri roky, sa zúčastnili aj Laura zajatí (Laura nevolá) a Andres Martin Quiros (André s Mart n-QUIRI s).
"Fotosenzitívne peptidy pôsobí ako druh svetla, za získanie svetlo zelené alebo červené bunky endocytózu. Oni sú mocným nástrojom pre bunkovú biológiu. Tieto molekuly sú daná možnosť používať sústredený svetlo na sledovanie biologických procesov a študovať ich. "
"Vedci zdôrazniť možnosť okamžitého použitia týchto molekúl v procese výskumu, napríklad, endocytózy v rakovinových bunkách (kde tento proces je nekontrolovateľné) in vitro, čo môže umožniť selektívne potlačenie proliferácie týchto buniek. Môže byť tiež možné študovať vývojové biológie, bunky tam, kde je to potrebné endocytózy zmeniť ich tvar a funkciu.
V tomto zmysle sú citlivé na svetlo peptidy umožňujú manipuláciu s komplexný rozvoj mnohobunkových organizmov pomocou rôzne vzory vystavenie svetlu. "Vo svetle týchto výsledkov, sa vykonáva v súčasnosti pracuje na vytvorení" svetopereklyuchaemyh "inhibičných peptidov, ktorá môže byť použitá pre manipuláciu s inými druhmi interakcií proteín-proteín v bunke."
Vývoj optofarmakologii alebo nastaviteľný svetelný terapeutický molekula
"Tento prielom umožní vytvoriť rovnaký typ peptidov pre lekárske a chemické aplikácie." Gorostiza lekár navrhol myšlienku manipulácie biologických a farmakologických procesov pomocou svetla, po piatich rokoch práce v tomto odbore na University of California. "Väčšina v súčasnosti reálne použitie týchto metód spočíva v terapeutickej liečbe ochorenia postihujúce povrchového tkaniva - kože, sietnice a vonkajšie sliznice.
ľahká úprava biologických procesov povedie k vývoju biologických nástrojov a medicíne a otvorenie nových oblastí výskumu ako optofarmakologiya a optogenetics. Kombinácia liekov a externé riadenie osvetlenia zariadenie prispeje k rozvoju personalizované medicíny, v ktorej je liečba upravená pre každého jednotlivého pacienta, obmedzuje terapiu a zníženie vedľajších účinkov.
Zlepšenie laserov a chemických technológií
Pri práci na svetlocitlivých lieky nájsť spôsob, ako sa zvyšujú fotochemickej citlivosť zložiek a ich spôsob stimulácie žiarenia vo viditeľnom spektre. "Predĺžené vystavenie ultrafialovému žiareniu, je toxický pre bunky, a tiež má obmedzenú schopnosť prenikať cez tkanivo".
Je potrebné zlepšiť proces photoconversion komponentov a ich stabilitu v tme, takže ak je to potrebné, pri vyberaní osvit, ale rýchlo prešiel do "mierového stavu", alebo mohol pamätať na dlhú dobu dostal osvit po jeho odstránení. "
Dokument tiež zúčastnil Barcelona Institute of Advanced Digital Microscopy, vyvinula špeciálny program pre kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie vplyvu peptidov na bunky v reálnom čase.
Delež v družabnih omrežjih:
Podobno
Sacharidov absorpcie v čreve. Absorpcie proteínov v čreve
Fosfolipidy sú sekundárne sprostredkovateľa. Systém vápnik kalmodulin ako druhý posol
Tyreoglobulínu. Tvorba a sekrécie tyreoglobulínu
Akčný imunomodulátory aktivácie dendritických buniek. Dozrievanie dendritických buniek
Gastrointestinálne peptidy: regulačná a hormonálne
Bunková membrána. Štruktúra bunkovej membrány
Ako je použitý bunkovej ATP? Améboidním pohyb buniek
Pre transportných proteínov bunkovej membrány. Difúzia cez bunkovú membránu
Difúzny mechanizmy v bunke. Difúzia proteínových kanálov
Aktívny transport látok cez membránu. čerpadlo sodno-draselný
Zisk etapa v sietnici. Fotochémia farebného videnia
Antimikrobiálne peptidy črevné funkcie, úlohy v imunitnom systéme
Funkčné črevné husté kontakty
Tvorba nk-fetálny imunitné bunky. T-lymfocytov funkcie imunity
Receptorov s tyrozín kinázy. Receptory pre inzulín a rastové faktory
Nano- a svetelnej techniky v zubnom lekárstve
Funkcie v bunkách. Typy molekúl na povrchu lymfocytov.
Antigen prezentácie. antigén uznanie. Interakcia T-pomocných (Th1) s antigén prezentujúcich buniek.
Biológovia sa naučili, ako syntetizovať proteíny akejkoľvek požadovanej štruktúry
Molekulárna protéza pre obnovenie videnie
Chemik automatický: stroj pre montáž nových molekúl