Enfoques de modelado para investigar la interacción entre el Fullereno y el β-amiloide

Autor: Cruz Junior, Felipe Magno da, Cruz, Jorddy Neves da, Alves, Fabrine Silva, Medeiros, Isaque Gemaque de, Pereira, Gleice Vasconcelos da Silva, Sousa, Luciano Augusto de, Vilhena, Adria Evellin Godinho de, Brasil, Luciane do Socorro Nunes dos Santos, Rego, José de Arimatéia Rodrigues do, Brasil, Davi do Socorro Barros
Jazyk: portugalština
Rok vydání: 2021
Předmět:
Zdroj: Research, Society and Development; Vol. 10 No. 11; e261101119585
Research, Society and Development; Vol. 10 Núm. 11; e261101119585
Research, Society and Development; v. 10 n. 11; e261101119585
Research, Society and Development
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
instacron:UNIFEI
ISSN: 2525-3409
Popis: Alzheimer's disease is the progressive loss of mental function, characterized by degeneration of brain tissue, including the loss of nerve cells, the accumulation of an abnormal protein called β-amyloid, and the development of neurofibrillary tangles. β-amyloid aggregation is a physiological feature of Alzheimer's disease and is closely related to neurodegeneration caused by Alzheimer's. Recently, new therapies are looking for promising compounds capable of breaking down β-amyloid. Nanoparticles (NPs) are highly promising candidates for several important biological applications such as gene delivery, cell imaging and tumor therapy. Among numerous types of nanomaterials, carbon NPs have attracted particular interests, such as: zero-dimensional fullerene, one-dimensional (1D) carbon nanotubes and two-dimensional (2D) graphene. Because of this, we used molecular docking to investigate the interaction capacity of the fullerene nanoparticle with the β-amyloid aggregate. The docking results showed that the main interactions established were hydrophobic. The System had an affinity energy of -41.04 Kcal, obtained with the MM-GBSA method. La enfermedad de Alzheimer es la pérdida progresiva de la función mental, caracterizada por la degeneración del tejido cerebral, incluida la pérdida de células nerviosas, la acumulación de una proteína anormal llamada β-amiloide y el desarrollo de ovillos neurofibrilares. La agregación de β-amiloide es una característica fisiológica de la enfermedad de Alzheimer y está estrechamente relacionada con la neurodegeneración causada por la enfermedad de Alzheimer. Recientemente, nuevas terapias buscan compuestos prometedores capaces de descomponer el β-amiloide. Las nanopartículas (NP) son candidatos muy prometedores para varias aplicaciones biológicas importantes, como la administración de genes, la obtención de imágenes celulares y la terapia tumoral. Entre los numerosos tipos de nanomateriales, las NP de carbono han atraído intereses particulares, como: fullereno de dimensión cero, nanotubos de carbono unidimensionales (1D) y grafeno de dos dimensiones (2D). Debido a esto, utilizamos el acoplamiento molecular para investigar la capacidad de interacción de la nanopartícula de fullereno con el agregado β-amiloide. Los resultados del acoplamiento mostraron que las principales interacciones establecidas fueron hidrofóbicas. El Sistema tuvo una energía de afinidad de -41.04 Kcal, obtenida con el método MM-GBSA. A doença de Alzheimer é a perda progressiva da função mental, caracterizada pela degeneração do tecido do cérebro, incluindo a perda de células nervosas, a acumulação de uma proteína anormal chamada β-amiloide e o desenvolvimento de tranças neuro fibrilares. A agregação de β-amiloide é uma característica fisiológica da doença de Alzheimer e está intimamente relacionada a neurodegeneração causada pelo Alzheimer. Recentemente novas terapias buscam compostos promissores capazes de desagregar a β-amiloide. Nanopartículas (NPs) são candidatos altamente promissores para várias aplicações biológicas importantes, como entrega de genes, imagens celulares e terapia de tumores. Entre numerosos tipos de nanomateriais, as NPs de carbono têm atraído interesses particulares, como: fulereno de dimensão zero, nanotubos de carbono unidimensionais (1D) e grafeno bidimensional (2D). Devido a isso, utilizamos molecular docking para investigar a capacidade de interação da nanopartícula de fulereno com o agregado β-amiloide. Os resultados de docking demonstraram que as principais interações estabelecidas foram hidrofóbicas. O Sistema teve energia de afinidade de -41.04 Kcal, obtido com o método MM-GBSA.
Databáze: OpenAIRE