🔬اتمهای نیتروژن و ساختارهای شیمیایی حاوی آنها (هتروسیکلها)، نقشی کلیدی در شیمی دارویی و توسعهی دارو دارند. تیمی به سرپرستی ایندراجیت شارما، نشان داده است که با استفاده از سولفنیل نیترن، میتوان یک اتم نیتروژن را به مولکولهای فعال زیستی افزود و آنها را به فارماکوفورهای جدیدی برای ساخت دارو تبدیل کرد.
✔️این فرایند، «ویرایش اسکلتی» نام دارد و از ایدههای بارتون، برندهی جایزهی نوبل شیمی در سال ۱۹۶۹، الهام گرفته شده است.
شارما میگوید: «۸۵ درصد از داروهای تأییدشده توسط FDA حاوی حداقل یک اتم نیتروژن هستند و در ۲۰۰ داروی پرفروش، ۷۵ تا ۸۰ درصد دارای هتروسیکلهای نیتروژنی هستند».
با افزودن انتخابی یک اتم نیتروژن به این هتروسیکلها، میتوان خواص بیولوژیکی و دارویی مولکول را بدون تغییر عملکرد اصلی آن، بهبود بخشید. این روش، افقهای جدیدی را در کشف دارو میگشاید.
ویرایش اسکلتی امکان تنوع دارویی بیشتر را فراهم میکند. بهجای ساخت دارو از ابتدا، میتوان با افزودن یک اتم نیتروژن، مجموعهی جدیدی از داروها را تولید کرد. اهمیت نیتروژن در این فرایند به این دلیل است که DNA ،RNA، پروتئینها و اسیدهای آمینه حاوی نیتروژن هستند؛ بنابراین، این تحقیق میتواند تأثیر گستردهای بر درمان بیماریهایی مانند سرطان و اختلالات عصبی داشته باشد.
🔍درحالیکه تحقیقات قبلی مفهومی مشابه را نشان دادهاند، اما نیاز به نیترنهای معمولی و مقادیر زیادی اکسیدکننده داشتند که با بسیاری از مولکولهای دارویی سازگار نبودند. روش شارما از سولفنیلنیترنها استفاده میکند که بدون افزودنی، بدون فلز و سازگار با گروههای عاملی دیگر درون مولکول است.
این روش، هزینهی تولید دارو را نیز کاهش میدهد. با افزودن اتم نیتروژن در مراحل پایانی ساخت، میتوان داروهای جدید را با صرفهجویی در هزینه تولید کرد. شارما این را به بازسازی یک ساختمان بهجای ساختن آن از ابتدا تشبیه میکند. سادگی و کمهزینهبودن این روش میتواند دسترسی به مراقبتهای بهداشتی باکیفیت را برای همه، بهویژه در جوامع آسیبپذیر، بهبود بخشد.
✍🏻نویسنده: نگار دیبا
📝ویراستار: حدیث پرهیزگاری
👤مدیر مسئول: ارشیا جهانگیری
👤سردبیر: فاطمه تاجیک
📄صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
-نشریه علمی دانشجویی سیناپس؛ باهم برای علم.✨
✅منبع #خبر
Telegram | LinkedIn
┏━━━━━━━━
@BioSBU ⚡️
@sbubiosociety 🧬
┗━━━━━━━━
Post #616
570
- 👍 3
- 🔥 2
- ❤🔥 1
- ❤ 1
- ⚡ 1