Junho 2019 vol. 2 num. 1 - Encontro Anual da Biofísica 2019

Artigo - Open Access.

Idioma principal | Segundo idioma

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DO POLÍMERO METACRILATO DE DIMETILAMINOETILA (PDMAEMA) PARA CARREAMENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DO POLÍMERO METACRILATO DE DIMETILAMINOETILA (PDMAEMA) PARA CARREAMENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

Santos, Vinicius Firmino dos ; Santos, Denys Ewerton da Silva ; Silva, Thereza Amélia Soares da ;

Artigo:

As escovas poliméricas constituem uma classe de polímeros covalentemente ligados à uma superfície por uma das extremidades da cadeia polimérica, seja em estado solvatado onde o polímero forma uma camada de polímero e solvente, ou em estado fundido onde as cadeias poliméricas ocupam inteiramente a superfície de adesão.1 Em regimes de alta densidade de cadeias poliméricas, a repulsão estérica leva ao estiramento da cadeia, e uma conformação do tipo escova é adotada. Em sistemas de baixa densidade, as cadeias poliméricas podem adotar inúmeros arranjos, e.g. cogumelo, panqueca, etc. Além disso, o comportamento de escovas poliméricas pode ser modulados por diferentes solventes, e condições do meio.

Artigo:

As escovas poliméricas constituem uma classe de polímeros covalentemente ligados à uma superfície por uma das extremidades da cadeia polimérica, seja em estado solvatado onde o polímero forma uma camada de polímero e solvente, ou em estado fundido onde as cadeias poliméricas ocupam inteiramente a superfície de adesão.1 Em regimes de alta densidade de cadeias poliméricas, a repulsão estérica leva ao estiramento da cadeia, e uma conformação do tipo escova é adotada. Em sistemas de baixa densidade, as cadeias poliméricas podem adotar inúmeros arranjos, e.g. cogumelo, panqueca, etc. Além disso, o comportamento de escovas poliméricas pode ser modulados por diferentes solventes, e condições do meio.

Palavras-chave: -,

Palavras-chave: -,

DOI: 10.5151/biofisica2019-62

Referências bibliográficas
  • [1] KRISHNAMOORTHY, M.; HAKOBYAN, S.; RAMSTEDT, M.; GAUTROT, J. E. Surface-Initiated Polymer Brushes in the Biomedical Field: Applications in Membrane Science, Biosensing, Cell Culture,
 Regenerative Medicine and Antibacterial Coatings. Chemical Reviews, [s.l], v. 114, n. 21, p. 10976−11026, oct. 2014.
  • [2] KRISHNAMOORTHY, M.; LI, D.; SHARILI, A. S.; GULIN-SARFRAZ, T.; ROSENHOLM, J. M.; GAUTROT, J. E. Solution Conformation of Polymer Brushes Determines Their Interactions with DNA and Transfection Efficiency. Biomacromolecules, [s.l], v. 18, n. 12, p. 4121−4132, oct. 2017.
  • [3] LI, D.; SHARILI, A. S.; CONNELLY, J.; GAUTROT, J. E. Highly Stable Rna Capture by Dense Cationic Polymer Brushes for the Design of Cytocompatible, Serum-Stable Sirna Delivery Vectors. Biomacromolecules, [s.l], v. 19, n. 2, p. 606−615, jan. 2018.
  • [4] SANTOS, D. E. S.; LI, D; RAMSTEDT, M.; GAUTROT, J. E.; SOARES, T. A. Conformational Dynamics and Responsiveness of Weak and Strong Polyelectrolyte Brushes: Atomistic Simulations of Poly(dimethyl aminoethyl methacrylate) and Poly(2-(methacryloyloxy)ethyl trimethylammonium chloride). Langmuir, [s.l], v. 35, n. 14, p. 5037-5049, mar. 2019.
  • [5] VAN DE WETERING, P.; ZUIDAN, N. J.; VAN STEENBERGEN, M. J.; VAN DER HOUWEN, O. A. G. J.; UNDERBERG, W. J. M.; HENNINK, W. E. A Mechanistic Study of the Hydrolytic Stability of Poly(2-(Dimethylamino)Ethyl Methacrylate). Macromolecules, [s.l.], v. 31, n. 23, p. 8063-8068, nov. 1998.
  • [6] SAENGER, Wolfram. Principles of nucleic acid structure. New York: Springer-verlag, 1984. 556 p. (Springer Advanced Texts in Chemistry).
  • [7] BERENDSEN, H. J. C.; GRIGERA, J. R.; STRAATSMA, T. P. The missing term in effective pair potentials. The Journal Of Physical Chemistry, [s.l.], v. 91, n. 24, p. 6269-6271, nov. 198
  • [8] HESS, B.; KUTZNER, C.; VAN DER SPOEL, D.; LINDAHL, E. GROMACS 4:   Algorithms for Highly Efficient, Load-Balanced, and Scalable Molecular Simulation. Journal Of Chemical Theory And Computation, [s.l.], v. 4, n. 3, p. 435-447, feb. 200
  • [9] SCHMID, N.; EICHENBERGER, A. P.; CHOUTKO, A.; RINIKER, S.; WINGER, M.; MARK, A. E.; VAN GUNSTEREN W.F. Definition and testing of the GROMOS force-field versions 54A7 and 54B7. European Biophysics Journal, [s.l.], v. 40, n. 7, p. 843-856, jul. 2011.
  • [10] TIRONI, I. G.; SPERB, R.; SMITH P. E.; VAN GUNSTEREN, W. F. A generalized reaction field method for molecular dynamics simulations. The Journal Of Chemical Physics, [s.l.], v. 102, n. 13, p. 5451-5459, abr. 1995.
  • [11] GLATTLI, A.; DAURA, X.; VAN GUNSTEREN, W. F. Derivation of an improved simple point charge model for liquid water: SPC/A and SPC/L. The Journal Of Chemical Physics, [s.l.], v. 116, n. 22, p. 9811-9828, may. 2002.
Como citar:

Santos, Vinicius Firmino dos; Santos, Denys Ewerton da Silva; Silva, Thereza Amélia Soares da; "SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DO POLÍMERO METACRILATO DE DIMETILAMINOETILA (PDMAEMA) PARA CARREAMENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS", p. 198-199 . In: Anais do Encontro Anual da Biofísica 2019. São Paulo: Blucher, 2019.
ISSN 2526--607-1, DOI 10.5151/biofisica2019-62

últimos 30 dias | último ano | desde a publicação


downloads


visualizações


indexações