
La détection de certains composés chimiques au sein de notre organisme est essentielle pour la prévention et le traitement de nombreuses maladies, de sorte que le développement de composés capables d’être détectés efficacement est essentiel pour le progrès de la médecine.
C’est le cas de l’oxyde d’azote, molécule impliquée dans de nombreux processus cardiovasculaires, neurologiques et immunitaires, entre autres. La détection des oxyde d’azote peut être réalisé de manière plus sélective et plus efficace grâce à un nouveau composé développé par des chercheurs de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón.
Détection par fluorescence
Les nouveaux composés capables de détecter la présence d’oxyde d’azote par fluorescence ont l’avantage d’être hautement sélectifs en ne réagissant pas avec d’autres interférents typiques qui peuvent se trouver dans le milieu biologique. Cette évolution peut être d’une grande utilité pour l’industrie médicale et pharmaceutique étant donné que l’oxyde d’azote est impliqué dans divers processus de biochimie cellulaire et est donc lié à des pathologies qui leur sont associées, telles que le cancer, l’alzheimer, le parkinson, les troubles immunitaires, etc. Après avoir breveté les résultats, le Groupe de photochimie et les capteurs, en collaboration avec le Groupe de chimie durable de l’UJI, ont entamé une nouvelle phase de recherche de partenaires industriels vers lesquels transférer les molécules ou avec lesquels étudier et développer des applications.
La détection de l’oxyde d’azote est essentielle pour comprendre d’innombrables processus biochimiques, et de nombreuses pathologies associées à cette molécule pourraient être détectées si l’on disposait d’une connaissance détaillée de leurs niveaux de tératogénicité, explique Francisco Galindo, directeur du projet du ministère avec lequel la recherche a été financée. La présence d’oxyde d’azote biologique est actuellement détectée par l’utilisation de molécules appelées <'sondes fluorescentes >', dont le principal problème est qu’elles réagissent également avec d’autres composés, ce qui peut donner des faux positifs. Les molécules organiques développées par les chercheurs de l’UJI sont capables d’interagir efficacement avec l’oxyde d’azote et, le plus nouveau, n’interagiront pas avec d’autres espèces liées, en particulier avec l’acide déshydroascorbique (ADHA), ce qui se produit avec de nombreuses sondes d’oxyde d’azote d’aujourd'hui.
Les molécules développées sont obtenues par un procédé simple permettant de synthétiser une grande quantité de produit en quelques étapes et de façon économique, à partir de produits commercialement accessibles. « Ils présentent également une grande polyvalence de synthèse, ce qui est important pour sélectionner la molécule la plus appropriée selon la source d’excitation disponible, qu ’, qu &s; il soit laser ou autre source de lumière » , explique Galindo.
Une fois achevée la phase de laboratoire pour la synthèse et la caractérisation de ces composés, le groupe de recherche recherche recherche des partenaires industriels auxquels transférer les molécules pour leur exploitation commerciale ou avec lesquels étudier et développer conjointement des applications. « Par exemple, dans une prochaine étape, il serait intéressant d’aborder une série d’essais préalables au niveau cellulaire afin de vérifier le potentiel diagnostique des nouveaux capteurs de l ’, explique Galindo. De même, le professeur de chimie organique de l’UJI souligne que, compte tenu de la simplicité de la synthèse des produits, et surtout de la quantité minimale nécessaire à leur application, la production pourrait être réalisée à très court terme par toute entreprise déjà établie dans le domaine des capteurs chimiques « ' » .
Ces résultats feront partie du travail de thèse de doctorat d’Alicia Beltrán, actuellement stagiaire prédoctorale du Ministère de l ’ < < Éducation > > au Département de chimie inorganiques et organiques de l &; UJI.
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UJI
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