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Estudio de la permeabilidad de membranas biológicas a ésteres de ftalato y análisis de la formación de poros por métodos bioinformáticos y simulaciones computacionales: alcances en el efecto de los aditivos para plásticos
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Fecha
2023-06-15
Autores
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Editor
Universidad Católica de Santa María
Resumen
Los ftalatos son unas moléculas sintéticas de uso industrial que le confieren
propiedades de plasticidad a los plásticos, estos están incluidos dentro de diversos
productos de uso cotidiano como: cuidado personal, alimentos, medicamentos,
material médico, entre otros. En el presente trabajo se estudió la permeabilidad de
membranas biológicas y análisis de la formación de poros de tres compuestos de
ésteres de ftalato (dimetil ftalato, ftatalo de dietilo y ftatalo de dibutilo) a diferentes
concentraciones por estrategias de simulación computacional. Se aplicaron técnicas
de análisis de propiedades ADMET, modelado estructural y simulaciones de
dinámica molecular. Los resultados de la simulaciones demostraron que los ftalatos
son compuestos que ingresan fácilmente a las membranas biológicas y las
concentraciones altas logran formar agregados.
Como resultado se obtuvo que el dietil ftalato ingresa en menor tiempo a la
membrana seguido del dimetil ftalato y luego el dibutil ftalato. Donde, dietil ftalato
atraviesa la membrana en el siguiente orden: 30 unidades, 15 unidades, 50 unidades,
y 1 unidad. Con respecto al dimetil ftalato el orden fue el siguiente: 1 unidad, 15
unidades, 30 unidades, y 50 unidades, mientras que para el dibutil ftalato el orden
fue el siguiente: 1 unidad, 15 unidades, 30 unidades, y 50 unidades. En conclusion,
podemos ver que los monomeros de los diferentes ftalatos atraviesan facilmente la
membrana durante el tiempo de 100 ns y logran formar agregados los monomeros
que no tuvieron contacto con la membrana.
Finalmente, esta investigación nos brinda un alcance sobre la permeabilidad de
membranas biológicas a ésteres de ftalato, utilizando herramientas computacionales
Descripción
Palabras clave
Ftalatos, Microplásticos, Membrana biológica, Simulaciones computacionales