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Efeito DOS Derivados de Imina Na Condutividade Do DNA E No Receptor 3clpro

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Este estudo detalha a síntese e a análise estrutural de novos ésteres de piperazina (PBüEs) e derivados de piperazinhidrazona (PBüHy), com ênfase nas suas interações com o recetor da proteína 8IGY. Foram utilizadas abordagens computacionais abrangentes, incluindo cálculos da Teoria do Funcional da Densidade (DFT), docking molecular e simulações de dinâmica molecular, para examinar a afinidade de ligação, a estabilidade e as propriedades estruturais destes compostos. Os resultados das simulações de docking e dinâmica mostraram que, embora o co-ligando tenha apresentado a maior afinidade de ligação ao recetor 8IGY, tanto o PBüHy como o PBüEs mantiveram posições estáveis através de interações electrostáticas e hidrofóbicas. Além disso, o estudo explorou os efeitos do PBüEs e do PBüHy na condutividade eléctrica do B-DNA, particularmente em relação à sua sequência "CGGATCGATTCGAGG", oferecendo informações valiosas sobre potenciais aplicações em biossensores e eletrónica molecular. Esta análise contribui para a compreensão do impacto das modificações dos ligandos na condutividade do ADN, abrindo caminho a utilizações inovadoras em nanotecnologia e bioelectrónica.
Este estudo detalha a síntese e a análise estrutural de novos ésteres de piperazina (PBüEs) e derivados de piperazinhidrazona (PBüHy), com ênfase nas suas interações com o recetor da proteína 8IGY. Foram utilizadas abordagens computacionais abrangentes, incluindo cálculos da Teoria do Funcional da Densidade (DFT), docking molecular e simulações de dinâmica molecular, para examinar a afinidade de ligação, a estabilidade e as propriedades estruturais destes compostos. Os resultados das simulações de docking e dinâmica mostraram que, embora o co-ligando tenha apresentado a maior afinidade de ligação ao recetor 8IGY, tanto o PBüHy como o PBüEs mantiveram posições estáveis através de interações electrostáticas e hidrofóbicas. Além disso, o estudo explorou os efeitos do PBüEs e do PBüHy na condutividade eléctrica do B-DNA, particularmente em relação à sua sequência "CGGATCGATTCGAGG", oferecendo informações valiosas sobre potenciais aplicações em biossensores e eletrónica molecular. Esta análise contribui para a compreensão do impacto das modificações dos ligandos na condutividade do ADN, abrindo caminho a utilizações inovadoras em nanotecnologia e bioelectrónica.

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