Les molécules miroir : une révolution dans l'administration des médicaments

Temps de lecture: 2 minutes
Par Madelaine Dupont
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Molécules en image miroir améliorant l'efficacité de la délivrance des médicaments dans le corps.

ParisDes chercheurs de l’Université du Texas à Arlington ont réussi à créer des versions en miroir des cyclodextrines, des glucides complexes présents dans les fruits, les légumes et les céréales. Ces cyclodextrines sont utilisées dans les désodorisants, les médicaments et les cosmétiques en raison de leurs propriétés chimiques particulières.

Cette découverte pourrait révolutionner l'administration des médicaments. Le professeur de chimie Daniel W. Armstrong, qui a coécrit un article dans Nature Synthesis, explique que le travail de son équipe pourrait simplifier la création et la distribution de médicaments complexes aux patients.

Armstrong a mis en lumière des avantages des CDs miroir.

  • Plus résistant à la dégradation biologique
  • Possibilité de nouvelles applications biomédicales
  • Probablement différentes propriétés médicinales et toxicités

Les scientifiques ont confirmé ces CDs en image miroir à l'aide de la cristallographie par rayons X et de tests de liaison avec d'autres molécules en image miroir. Dans l'industrie pharmaceutique, il est courant de créer et de tester de tels médicaments en image miroir, car ils peuvent avoir des effets médicinaux et des toxicités différentes par rapport aux versions normales, a expliqué Armstrong.

La recherche a été réalisée en collaboration avec de nombreuses institutions. Les autres auteurs de l'article sont des chercheurs provenant de ces établissements:

Institutions Partenaires à Travers le Monde

  • Université Northwestern
  • Université de Hong Kong
  • Université du Wyoming
  • Centre Mondial d'Innovation Scientifique et Technologique ZJU-Hangzhou en Chine
  • Université Nationale de Singapour
  • Université d'Angers en France
  • Université du Zhejiang en Chine
  • Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie

Les cyclodextrines, connues depuis plus de 130 ans, sont réputées pour leur utilisation dans l'administration de médicaments. Les formes en miroir récemment découvertes de ces composés pourraient avoir encore plus d'applications en médecine. Armstrong a souligné qu'elles montrent un potentiel considérable pour traiter les maladies cardiaques dues aux artères obstruées.

Cette découverte pourrait révolutionner l’utilisation des glucides en médecine. Les CDs en image miroir pourraient entraîner moins d’effets secondaires et offrir une stabilité supérieure par rapport aux CDs naturels.

Saba Aslani, ancienne étudiante de master du professeur Armstrong, a joué un rôle clé dans cette recherche. Les scientifiques estiment que cette découverte permettra d'améliorer les traitements et les cures contre les maladies.

Ceci représente une avancée majeure en chimie des glucides et dans son application en médecine. Les « CD en image miroir » pourraient devenir une nouvelle méthode de livraison de médicaments.

La réalisation de ces CDs en miroir représente une avancée majeure en raison de leur complexité. Trouver des méthodes stables et efficaces pour administrer des médicaments est essentiel pour les traitements médicaux futurs.

Les recherches actuelles et futures révéleront probablement de nouvelles applications. Cette découverte ouvre des perspectives innovantes pour résoudre les problèmes médicaux de manière créative.

Des chercheurs de l'Université du Texas à Arlington ont fait une découverte majeure. Celle-ci pourrait contribuer à développer des médicaments plus sûrs et plus efficaces, améliorant ainsi la vie de nombreux patients à travers le monde.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1038/s44160-024-00495-8

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Yong Wu, Saba Aslani, Han Han, Chun Tang, Guangcheng Wu, Xuesong Li, Huang Wu, Charlotte L. Stern, Qing-Hui Guo, Yunyan Qiu, Aspen X.-Y. Chen, Yang Jiao, Ruihua Zhang, Arthur H. G. David, Daniel W. Armstrong, J. Fraser Stoddart. Mirror-image cyclodextrins. Nature Synthesis, 2024; 3 (6): 698 DOI: 10.1038/s44160-024-00495-8
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