{"id":470,"date":"2022-05-07T13:46:24","date_gmt":"2022-05-07T11:46:24","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugr.es\/tfm-master-idcim\/?p=470"},"modified":"2023-05-16T21:00:15","modified_gmt":"2023-05-16T19:00:15","slug":"combatiendo-bacterias-con-estructuras-muy-pequenas-de-metales-y-adn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugr.es\/tfm-master-idcim\/combatiendo-bacterias-con-estructuras-muy-pequenas-de-metales-y-adn\/","title":{"rendered":"Combatiendo bacterias con estructuras muy peque\u00f1as de metales y ADN &#8211; Carmen L\u00f3pez Chamorro"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-471 aligncenter\" src=\"https:\/\/blogs.ugr.es\/tfm-master-idcim\/wp-content\/uploads\/sites\/117\/2022\/05\/Carmen-Lopez.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugr.es\/tfm-master-idcim\/wp-content\/uploads\/sites\/117\/2022\/05\/Carmen-Lopez.jpg 800w, https:\/\/blogs.ugr.es\/tfm-master-idcim\/wp-content\/uploads\/sites\/117\/2022\/05\/Carmen-Lopez-300x169.jpg 300w, https:\/\/blogs.ugr.es\/tfm-master-idcim\/wp-content\/uploads\/sites\/117\/2022\/05\/Carmen-Lopez-700x394.jpg 700w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Uno de los mayores desaf\u00edos actuales es hacer frente al incremento de la resistencia antibi\u00f3tica, es decir, la capacidad de los microorganismos de sobrevivir en presencia de antibi\u00f3ticos.<br \/>\nEste TFM se centra en desarrollar nuevos medicamentos con mecanismos innovadores, utilizando iones AgI (de plata) gracias a su potencial actividad para impedir el crecimiento de bacterias (actividad antibacteriana) y hongos (actividad antif\u00fangica). Como m\u00e9todo de transporte para estos iones se utilizan mol\u00e9culas de ADN (que presenta una estructura de doble hebra) gracias a su alta selectividad y versatilidad en su tama\u00f1o, forma y estructura. Para ello, se sustituyen las mol\u00e9culas qu\u00edmicas (nucleobases) que forman parte del ADN (llamadas guanina y adenina) por otras similares (7-deazaguanina y 7-deazaadenina). Estas mol\u00e9culas deaza-ADN son capaces de transportar iones AgI en el interior de la doble hebra de ADN. As\u00ed se pueden formar estructuras personalizadas de deaza-ADN con pares de bases mediados por AgI que pueden ser estudiados mediante ensayos celulares. Por tanto, esta estrategia permite dotar a las mol\u00e9culas de ADN de nuevas propiedades antibacterianas presentes en la AgI sin modificar su geometr\u00eda, y proporciona una nueva v\u00eda de estudio de medicamentos que ayuden a evitar la resistencia antibacteriana.<\/p>\n<p><strong>Palabras clave:<\/strong> ADN; deaza-ADN; iones AgI; nanoestructuras.<\/p>\n<p><strong>Dirigido por:<\/strong> Miguel \u00c1ngel Galindo Cuesta<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Uno de los mayores desaf\u00edos actuales es hacer frente al incremento de la resistencia antibi\u00f3tica, es decir, la capacidad de los microorganismos de sobrevivir en presencia de antibi\u00f3ticos. 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