Los científicos alemanes estudian la estructura del virus SARS-COV-2 utilizando modelado 3D

Anonim

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Los científicos alemanes estudian la estructura del virus SARS-COV-2 utilizando modelado 3D. La decodificación molecular del coronavirus ayudará a encontrar activo para combatir los ingredientes de patógenos.

El biólogo estructural de Würzburg Andrea Thorn desde el comienzo de la pandemia está tratando de descifrar los componentes de proteínas individuales de SARS-COV-2. Esto es necesario para que los desarrolladores de vacunas y drogas de todo el mundo encuentren los medios de protección, escribe Berliner Zeitung. En una entrevista con la publicación, un especialista dijo que gracias a una comprensión precisa de la estructura de las moléculas de coronavirus y la presencia de sus modelos, puede descubrir cómo funciona el virus. Por ejemplo, si captura la célula humana y hace que produce más virus, cada paso se hizo de una molécula de proteínas. Por lo tanto, la desconexión de estas moléculas de proteínas significa detener la infección.

¿Cómo se ve Sars-Cov-2?

Coronavirus no es bastante redondo. Parece una burbuja de jabón en movimiento constante. La capa exterior es delgada suave y consiste en ácidos grasos que son químicamente similares al jabón. Por lo tanto, el jabón puede disolver completamente la cubierta del virus, siempre que las manos se laven suficientemente largas. La capa exterior está cubierta con los llamados picos que permiten que el virus penetre, por ejemplo, en las células pulmonares. Pero el hecho de que muchos llamen al virus es, de hecho, esto es solo un virión de "tipo de transporte". En su interior lleva un material genético para 28 moléculas de proteínas. La mayoría de las cuales se construyen por primera vez en la célula huésped para convertirla en un objeto para la producción de virus.

Muchos creen que los virus no se pueden hacer visibles. Es posible que ni siquiera se dan cuenta de que las imágenes en color que se muestran en los medios son imágenes de virus. El virus y su peligro no son visibles. "La gente no ve que muchos muertos no ven sucursales completamente sobrecargados de resucitación porque hay una prohibición de las visitas. También es una de las razones por las que también creamos e imprimimos.

Para hacer un peligro más tangible ", señaló el biólogo.

Cómo descifrar estructuras moleculares.

Los expertos no miden todo el virus, sino solo sus moléculas individuales. El propósito de los biólogos estructurales es buscar una de las 28 proteínas diferentes de los componentes de SARS-COV-2. Otra tarea es cristalizar la proteína de huevo. Los cristales son del tamaño de las décimas del milímetro y consisten en miles de moléculas de proteínas idénticas. Luego, este cristal se mide usando radiografías en el llamado acelerador de sincrotrón de partículas como Bessy II en Berlín. Estos datos también nos permiten construir un modelo tridimensional de una molécula de la que se realiza el cristal.

Como parte del estudio, los modelos creados sobre la base de las mediciones obtenidas se verifican y mejoran. Los miembros del equipo de Andrea Thorn son seguidos por cada átomo representado en un monitor 3D. La reproducción de bacterias puede tomar de 1 a 36 meses con la limpieza hasta que funcione. La proteína de huevo cristaliza de 1 a 24 meses. La medición en sincrotrón toma unos tres minutos. La recopilación de datos y el montaje de estructuras con la ayuda de puntos especiales ocupan de una semana a cuatro meses un experto explicado.

Hasta la fecha, los científicos medían 17 de 28 moléculas de virus. Mientras que las estructuras no son tanto, la definición toma varias semanas o meses, pero estas estructuras se pueden modelar fácilmente en la computadora. Dado que solo se cambian algunos de los miles en la molécula. Después de una pandemia, el número de estudios ha disminuido significativamente y ya no se han financiado. Un biólogo estructural cree: Si los estudios de SARS-COV-2 se realizaron constantemente, los científicos tendrían más conocimientos sobre el coronavirus. Sería una gran ventaja y le permitiera prepararse mejor para la siguiente pandemia.

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