Investigadores de la Universidad Goethe identificaron varias mol??culas peque??as que se unen a ciertas ??reas del genoma del virus y que casi nunca se alteran por mutaciones. Qu?? significa el descubrimiento
Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, la ciencia realiz?? enormes esfuerzos para hallar un tratamiento antiviral seguro y efectivo para combatir el SARS-CoV-2.
Y si bien hubo avances impensados en el desarrollo de vacunas, y se est??n aplicando activamente enfoques experimentales en la reutilizaci??n de f??rmacos autorizados para otros fines, el medicamento espec??fico contra este nuevo virus a??n no pudo ser desarrollado.
??Hasta ahora?
Seg??n??una revisi??n??recientemente publicada, ???ciertas regiones del genoma del SARS-CoV-2 podr??an ser un objetivo adecuado para futuros medicamentos???.??Esto es lo que ahora descubrieron investigadores de la??Universidad Goethe, junto con sus colaboradores en el consorcio internacional COVID-19 -NMR.
Con la ayuda de bibliotecas de sustancias dedicadas, identificaron varias mol??culas peque??as que se unen a ciertas ??reas del genoma del SARS-CoV-2 y que casi nunca se alteran por mutaciones.
Se sabe que cuando el SARS-CoV-2 infecta una c??lula, introduce su ARN en ella y lo reprograma de tal manera que la c??lula primero produce prote??nas virales y luego part??culas virales completas. En la b??squeda de mol??culas efectivas contra el SARS-CoV-2, los investigadores hasta ahora se hab??an concentrado principalmente en las prote??nas virales y en la manera de bloquearlas, ya que ese mecanismo podr??a prevenir, o al menos ralentizar, la replicaci??n viral.Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, la ciencia realiz?? enormes esfuerzos para hallar un tratamiento antiviral (Efe)
Hasta ahora, la mayor??a de los esfuerzos se centraron en las prote??nas dirigidas a inhibir la propagaci??n viral, mientras que se informaron pocos intentos por dirigirse directamente al genoma del ARN viral grande.
Pero al parecer, atacar el genoma del coronavirus, una mol??cula de ARN larga, tambi??n podr??a detener o ralentizar la replicaci??n viral.
Los cient??ficos del consorcio COVID-19-NMR, coordinado por el profesor Harald Schwalbe del Instituto de Qu??mica Org??nica y Biolog??a Qu??mica de la Universidad de Goethe, en Frankfurt, Alemania, completaron un importante primer paso en el desarrollo de una nueva clase de drogas contra el SARS-CoV-2 al identificar 15 segmentos cortos del genoma del virus que son muy similares en varios coronavirus y se sabe que realizan funciones reguladoras esenciales.
Por otra parte, resaltaron que en el transcurso de 2020, estos segmentos rara vez se vieron afectados por mutaciones.Investigadores hallaron varias mol??culas peque??as que se unen a ciertas ??reas del genoma del virus y que casi nunca se alteran por mutaciones
Para el trabajo, los investigadores permitieron que una biblioteca de sustancias de 768 mol??culas peque??as y qu??micamente simples interactuaran con los 15 segmentos de ARN y analizaron el resultado mediante espectroscop??a de RMN. En la espectroscopia de RMN, las mol??culas se marcan primero con tipos especiales de ??tomos (is??topos estables) y luego se exponen a un fuerte campo magn??tico. Los n??cleos at??micos se excitan mediante un pulso corto de radiofrecuencia y emiten un espectro de frecuencias, con la ayuda del cual es posible determinar la estructura del ARN y de las prote??nas y c??mo y d??nde se unen las mol??culas peque??as.
Esto permiti?? al equipo de investigaci??n dirigido por el profesor Schwalbe identificar 69 mol??culas peque??as que se un??an a 13 de los 15 segmentos de ARN.
???Tres de las mol??culas incluso se unen espec??ficamente a un solo segmento de ARN. A trav??s de esto, pudimos demostrar que el ARN del SARS-CoV-2 es muy adecuado como una posible estructura diana de f??rmacos -precis?? el investigador-. En vista de la gran cantidad de mutaciones del SARS-CoV-2, estos segmentos de ARN conservadores, como los que hemos identificado, son particularmente interesantes para desarrollar inhibidores potenciales. Y dado que el ARN viral representa hasta dos tercios de todo el ARN en una c??lula infectada, deber??amos poder interrumpir la replicaci??n viral a una escala considerable mediante el uso de mol??culas adecuadas???.
???Los resultados, as?? como el enfoque metodol??gico presentado aqu??, afectar??n los enfoques de la qu??mica m??dica, pero tambi??n la focalizaci??n celular del ARN de SARS-CoV-2???, concluyeron esperanzados los investigadores.
AP – Infobae