ИЗУЧЕНИЕ САМОСБОРКИ КОНЪЮГАТОВ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ С ФОСФОЛИПИДОМ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
https://doi.org/10.56304/S2079562924050087
EDN: AHPUOU
Аннотация
Адресная доставка гидрофобных лекарств является актуальной проблемой в фармацевтике. Эти лекарства плохо растворяются в воде, что затрудняет их транспортировку в организме и требует увеличения дозировки, что может привести к побочным эффектам. Циклодекстрины могут помочь решить эту проблему благодаря своей уникальной гидрофобной полости, в которую может быть встроено лекарство, и гидрофильной внешней поверхности, которая обеспечивает растворимость такого комплекса в воде. Липидные производные циклодекстринов в водной среде, за счет гидрофобных взаимодействий липидных фрагментов, образуют мицеллоподобные наночастицы, которые также растворимы в воде и способны встраивать гидрофобные молекулы. Таким образом, использование липидных производных циклодекстринов при создании наночастиц может улучшить биодоступность и фармакокинетические свойства лекарственных средств. В данной статье проведено моделирование самосборки конъюгатов фосфолипида с α-, β- и γ-циклодекстринами в наночастицы используя метод молекулярной динамики, произведенной с помощью пакета GROMACS. В результате расчетов получены модели мицелл-наночастиц в крупнозернистом представлении, установлена конформация молекул в их составе и определен размер мицелл.
Об авторах
В. А. ДимитреваРоссия
И. С. Васкан
Россия
В. А. Олейников
Россия
А. В. Залыгин
Россия
Список литературы
1. Tarasova A.R., Vaskan I.S., Zalygin A.V., Troitskaya P.S., Bovin N.V., Oleinikov V.A . // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. V. 2058. P. 012003.
2. Adepu S., Ramakrishna S. // Molecules. 2021. V. 26 (19). P. 5905.
3. Zalygin A.V. et al. // ChemistryOpen. 2020. V. 9. P. 641–648.
4. Varan G., Varan C., Erdoğar N., Hıncal A.A., Bilensoy E. // Int. J. Pharm. 2017. V. 531 (2). P. 457–469.
5. Zheng L., Alhossary A.A., Kwoh C.K., Mu Y. // Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology: ABC of Bioinformatics. 2018. Amsterdam: Elsevier. P. 550–566.
6. Abraham M.J. et al. // SoftwareX. 2015. V. 1–2. P. 19–25.
7. Sandilya A.A., Natarajan U., Priya M.H. // ACS Omega. 2020. V. 5 (40). P. 25655–25667.
8. Blake D.A., Bovin N.V., Bess D., and Henry S.M. // J. Visualized Exp. 2011. V. 54. P. 3289.
9. Ryzhov I.M. et al. // Carbohydr. Res. 2016. V. 435. P. 83–96.
10. Merchant B.A., Madura J.D. // Ann. Rep. Comput. Chem. 2011. V. 7. P. 67–87.
11. Marrink S.J., Risselada H.J., Yefimov S., Tieleman D.P., De Vries A.H. // J. Phys. Chem. B. 2007. V. 111 (27). P. 7812–7824.
Рецензия
Для цитирования:
Димитрева В.А., Васкан И.С., Олейников В.А., Залыгин А.В. ИЗУЧЕНИЕ САМОСБОРКИ КОНЪЮГАТОВ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ С ФОСФОЛИПИДОМ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ. Ядерная физика и инжиниринг. 2025;16(2):249-253. https://doi.org/10.56304/S2079562924050087. EDN: AHPUOU
For citation:
Dimitreva V.A., Vaskan I.S., Oleinikov V.A., Zalygin A.V. STUDY OF SELF-ASSEMBLY OF CYCLODEXTRIN CONJUGATES WITH PHOSPHOLIPID BY MOLECULAR DYNAMICS METHOD. Nuclear Physics and Engineering. 2025;16(2):249-253. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562924050087. EDN: AHPUOU