Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92439
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dc.contributor.authorGonzàlez Hernàndez, Irma Leticia
dc.date.accessioned2023-06-19T18:39:31Z-
dc.date.available2023-06-19T18:39:31Z-
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92439-
dc.description.abstractLas enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, los medicamentos utilizados actualmente para combatir esta patolog ía suelen tener efectos secundarios considerables, por ello, el interes de trabajar con un prototipo farmaceutico que supla estos medicamentos con la misma respuesta farmacol ogica. En esta tesis se estudia al prototipo LASSBio-294, un candidato prometedor para el tratamiento de estas enfermedades, el principal problema que presenta es su baja solubilidad en agua, por esta razon se hace un estudio sistematico sobre el uso de tensoactivos como posibles solubilizadores o acarreadores del farmaco, mediante tecnicas de din amica molecular. Se observo que el f armaco junto con los tensoactivos utilizados se comportan co- mo cosolventes mostrando que es posible utilizar tensoactivos como medio de transporte de farmacos. Asi mismo, se logr o realizar un an alisis del comportamiento de los tensoactivos en base a los campos de fuerza utilizados para realizar la dinamica molecular, concluyendo que es necesario seguir trabajando en la modificaci on de los campos de fuerza para lograr reproducir resultados lo mas cercano a los resultados de laboratorio.
dc.description.tableofcontentsIndice 1. Resumen 13 2. Introduccion 14 3. Marco Teorico 16 4. Metodología 21 4.1. Dinamica Molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.2. Potenciales de interaccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.3. Detalles tecnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.3.1. Algoritmos de integracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.3.2. Condiciones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.3.3. Condiciones periodicas de frontera . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.3.4. Convencion de m ínima imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.3.5. Truncamineto del potencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.3.6. Sumas de Ewald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.3.7. Lista de Vecinos de Verlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.4. Dinamica molecular en diferentes ensambles . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.5. Propiedades a estudiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.5.1. Propiedades termodinamicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.5.2. Propiedades de estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.5.3. Propiedades dinamicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.6. Sistemas de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.6.1. Sistema farmaco-solvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.6.2. Micelas de tensoactivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.6.3. Sistema farmaco-solvente: mezclas aleatorias . . . . . . . . . . 42 5. Resultados y Discusion 45 5.1. Sistema farmaco-solvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.1.1. Evolucion de los sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 5.1.2. Perfiles de densidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.1.3. Coeficientes de difusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.1.4. Funcion de distribuci on radial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.1.5. Parametro de orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.2. Micelas de tensoactivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.2.1. Radio de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3. Sistema farmaco-solvente: Mezclas aleatorias . . . . . . . . . . . . . . 57 5.3.1. Coeficientes de difusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6. Conclusiones y Perspectiva 65 7. Glosario 67 8. Apendice A 68 8.1. POTENCIAL INTRAMOLECULAR: Derivada de potencial . . . . . . . . 68 8.1.1. Potencial de Enlace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8.1.2. Potencial de Angulo de Enlace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 9. Apendice B 72 9.1. POTENCIAL DE LARGO ALCANCE: Derivada de potencial 3D . . . . . 72 10.Talleres y trabajos presentados 7
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectDinamica Molecular Sobre La Solubilidad Dell Farmaco Lassbio
dc.titleESTUDIO DE DINÀMICA MOLECULAR SOBRE LA SOLUBILIDAD DEL FÀRMACO LASSBIO-294 USANDO TENSOÀCTIVOS
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderGonzàlez Hernàndez, Irma Leticia
dc.coverageGUADALAJARA
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN FISICA
dc.contributor.directorMèndez Maldonado, Gloria Arlette
dc.contributor.codirectorSanchez Rodriguez, Jorge Emmanuel
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