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    Se revela el mecanismo molecular de la separación de fases del ADN inducida por el complejo de rutenio

    Los mecanismos de separación de fases del ADN inducidos por el complejo de rutenio. Crédito:ZHANG Yuebin y LI Guohui

    El fenómeno de la separación de fases "líquido-líquido" (LLPS) de macromoléculas biológicas en células vivas regula muchas actividades celulares.

    El ADN LLPS manipula muchos procesos importantes como la transcripción de genes, traducción, y ensamblaje de estructuras cromosómicas de alto nivel. La anomalía del ADN LLPS provoca la expresión del oncogén, inactivación del genoma, activación incontrolada de la transcripción y otros procesos celulares, que están directamente relacionados con enfermedades mortales.

    Recientemente, un grupo de investigación dirigido por el profesor Li Guohui del Instituto de Física Química de Dalian (DICP) de la Academia de Ciencias de China (CAS), en colaboración con el grupo del Prof. Mao Zongwan de la Universidad Sun Yat-Sen, reveló el mecanismo molecular de la separación de fases del ADN inducida por el complejo de rutenio en células vivas.

    Este estudio fue publicado en Revista de la Sociedad Química Estadounidense el 22 de julio.

    El grupo del profesor Mao propuso un complejo de rutenio metálico con alta afinidad al ADN y propiedades de fotoconmutación para cumplir con la detección y el seguimiento en tiempo real del proceso de separación de fases del ADN en células vivas. Además, los complejos de metal rutenio también exhibieron una potente actividad anticancerígena tanto en condiciones in vitro como in vivo.

    El grupo del profesor Li utilizó simulaciones de dinámica molecular de múltiples escalas para revelar el mecanismo subyacente de la separación de fases del ADN inducida por el complejo de rutenio. donde los sustituyentes de trifenilfosfina lipófilos cargados positivamente y las cadenas de alquilo largas y flexibles del complejo de rutenio proporcionaron contribuciones significativas en la inducción del ensamblaje del ADN.

    Este estudio proporciona nuevas ideas para el diseño de reactivos de intervención para inducir la separación de fases del ADN de las células vivas.


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