氧化应激对生物分子的影响:第1部分-非反应分子动力学模拟
Maryam Ghasemitarei1,2, Tayebeh Ghorbi1, Maksudbek Yusupov3,4,5,2
1Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran 14588-89694, Iran.
Biomolecules
|September 28, 2023
概括
冷大气等离子体 (CAP) 通过反应性氧和物种 (RONS) 提供治疗效益. 分子动力学 (MD) 模拟揭示了RONS如何影响细胞组件,进步了对等离子体医学的理解.
科学领域:
- 血科学的生物医学应用.
- 计算生物物理学和生物化学
背景情况:
- 使用冷大气等离子体 (CAP) 的等离子体医学是一个不断增长的研究领域,在癌症治疗,伤口愈合和微生物失活方面有应用.
- CAP生物效应的确切机制尚未完全理解,尽管反应性氧和物种 (RONS) 是关键的调解者.
- 由CAP产生的RONS可以改变细胞膜和蛋白质,诱导氧化应激并破坏细胞功能.
研究的目的:
- 审查非反应性分子动力学 (MD) 模拟的应用,以了解CAP对细胞组件的原子级影响.
- 通过检查MD模拟见解,提供CAP在医学中的潜力的概述.
- 为了将血药学的发现与有关关于氧化应激的MD研究联系起来.
主要方法:
- 专注于非反应性分子动力学 (MD) 模拟,用于CAP细胞相互作用的原子级分析.
- 审查现有的MD研究,调查RONS对细胞组件和膜蛋白相互作用的影响.
- 整合了来自血特异性和一般氧化应激MD模拟的发现.
主要成果:
- MD模拟提供了原子层面的洞察力,了解RONS如何与细胞膜和蛋白质相互作用和修改.
- 这些模拟可以阐明由氧化应激引起的膜透性和细胞过程中断的变化.
- 该审查强调了MD在理解CAP生物活动的基本机制方面的实用性.
结论:
- 非反应性MD模拟对于解读生物系统中冷大气等离子体 (CAP) 的原子层机制至关重要.
- 通过MD模拟了解RONS诱导的细胞修饰可以加速基于CAP的疗法的开发.
- 这篇评论强调了计算建模和实验性等离子体医学研究之间的协同作用.


