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    Interaction of ZIKV NS5 and STAT2 examined by molecular modeling, docking and simulations studies

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    The ZIKA virus (ZIKV) codes for the NS5 protein, which is known as a potent anatagonist specific for interphase signaling (INF). ZIKV NS5 has been associated with proteasomal degradation of the signal transducer and activator of transcription 2 (STAT2), although the complete mechanism is still unknown as experimental studies suggest that domains other than Mtase contribute to degradation.El virus ZIKA (ZIKV) codifica para la prote铆na NS5, la cual se conoce como un anatagon铆sta potente y espec铆fico de la se帽alizaci贸n de interfet贸n (INF). ZIKV NS5, se ha asociado con la degradaci贸n proteosomal del transductor de se帽al y el activador de la transcripci贸n 2 (STAT2), aunque el mecanismo completo a煤n se desconoce ya que los estudios experimentales sugieren que dominios diferentes a Mtase contribuyen a la degradacion

    Polymeric photosensitizers: synthesis and photochemical characterization in self-assembled systems

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    La radiaci贸n ultravioleta (320-400 nm) puede ser absorbida por compuestos que est谩n presentes en los sistemas biol贸gicos, como por ejemplo las pterinas, actuando como fotosensibilizadores end贸genos. Las pterinas sustituidas oxidadas, como la formilpterina (Fop) o la carboxipterina (Cap), se describen como eficientes fotosensibilizadores. Estas pueden atacar a un sustrato como resultado de la absorci贸n inicial de radiaci贸n conduciendo a una alteraci贸n de otra especie qu铆mica a trav茅s de una serie de mecanismos, esto se conoce como fotosensibilizaci贸n. Dentro de estos mecanismos, son nuestro objeto de estudio las oxidaciones fotosensibilizadas, dado que los derivado oxidados de las pterinas son capaces de participar en estos procesos mediante mecanismo tipo I y tipo II. Las reacciones de fotosensibilizaci贸n pueden usarse para el desarrollo de aplicaciones biom茅dicas o el tratamiento de contaminantes ambientales por fotoxidaci贸n a trav茅s de la generaci贸n de especies reactivas de ox铆geno (ROS). Para aumentar la estabilidad de los fotosensibilizadores y disponibilidad de ROS se propone el dise帽o de estructuras supramoleculares que permita modular sus propiedades fotoqu铆micas. Para ello, se utilizar谩n polielectrolitos sint茅ticos cati贸nicos como el clorhidrato de polialilamina (PAH) o ani贸nicos como el poliestirensulfonato (PSS), los cuales tiene una gran capacidad para la formaci贸n de estructuras autoensambladas. Adem谩s, estos pueden modificarse qu铆micamente para unir unidades de fotosensibilizadores a su estructura polim茅rica. En este sentido, los objetivos principales de esta investigaci贸n son el dise帽o, caracterizaci贸n morfol贸gica y funcional de sistemas micro-organizados. El estudio de los diferentes factores fisicoqu铆micos tales como pH, fuerza i贸nica, temperatura y luz que afectan la estabilidad fotoqu铆mica y la capacidad de participaci贸n en procesos fotosensibilizados de estos sistemas supramoleculares. Finalmente, con esta investigaci贸n, y en funci贸n de los resultados obtenidos, se espera que estos sistemas sean 煤tiles en tratamiento de efluentes mediante la oxidaci贸n de la materia org谩nica disuelta o en aplicaciones biom茅dicas como la inactivaci贸n fotodin谩mica (PDI).Carrera: Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas 脕rea Qu铆mica Tipo de beca: Beca Doctoral A帽o de inicio de beca: 2022 A帽o de finalizaci贸n de beca: 2027 Organismo: AGENCIA Apellido, Nombre del Director/a/e: Thomas, Andr茅s Apellido, Nombre del Codirector/a/e: Serrano, Mariana Lugar de desarrollo: Instituto de Investigaciones Fisicoqu铆micas Te贸ricas y Aplicadas (INIFTA) 脕reas de conocimiento: Qu铆mica y Ciencias Exactas Tipo de investigaci贸n: B谩sicaFacultad de Ciencias Exacta
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