Innovation pharmaceutique : la découverte de médicaments transformée par l'édition atomique avancée

Temps de lecture: 2 minutes
Par Josephine Martin
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Structure moléculaire avec des modifications au niveau atomique mises en évidence.

ParisKAIST a réalisé une avancée majeure dans la découverte de médicaments, influençant l'innovation pharmaceutique. Ils ont développé une technique d'édition atomique précise permettant de modifier certains atomes au sein des molécules de médicaments. Cette méthode peut augmenter l'efficacité des médicaments en transformant des atomes d'oxygène dans certains composés, appelés furannes, en atomes d'azote, formant ainsi des structures de pyrrole, essentielles dans de nombreuses applications médicales.

Équipe KAIST révolutionne la chimie avec une nouvelle méthode

L'équipe du professeur Yoonsu Park à KAIST a réalisé des avancées grâce à une nouvelle méthode. Cette approche simplifie et rend moins coûteux un processus auparavant complexe. Elle utilise la lumière et un photocatalyseur innovant qui fonctionne efficacement à température ambiante et sous pression normale. Cette méthode pourrait non seulement simplifier la chimie, mais aussi accélérer la découverte de nouveaux médicaments.

Ce développement est crucial car il introduit des transformations majeures.

Édition atomique sélective réalisée à température ambiante. L'énergie lumineuse remplace des conditions chimiques plus sévères. S'applique aux produits naturels complexes et aux produits pharmaceutiques. Permet la création de vastes bibliothèques de candidats médicaments.

Un défi majeur dans la création de nouveaux médicaments réside dans l'étude de l'Effet du Simple Atome. Cet effet démontre comment la présence ou l'absence de certains atomes, tels que l'oxygène et l'azote, peut considérablement modifier l'efficacité d'un médicament. Les méthodes traditionnelles nécessitaient de nombreuses étapes complexes, mais la méthode développée par KAIST simplifie ce processus en contournant ces étapes.

L'impact sur la recherche pharmaceutique est considérable. Modifier les types d'atomes dans les structures organiques stables permet de personnaliser les molécules des médicaments. Cela peut aboutir à des traitements plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Cette méthode pourrait également faciliter l'exploration de différentes versions de médicaments, offrant des traitements plus sûrs et ciblés pour diverses affections, y compris les infections virales.

Modifier les molécules médicamenteuses de manière rapide et précise peut réduire les coûts de recherche et développement. Cela pourrait faciliter l'entrée des petites entreprises sur le marché, entraînant une concurrence accrue et une diversité plus grande de médicaments.

L'accomplissement de KAIST pourrait rendre le développement de médicaments plus efficace. Cela aide à créer de nouveaux traitements adaptés aux besoins spécifiques des patients, menant ainsi à une médecine personnalisée plus efficiente et accessible. Cette technologie pourrait accélérer la découverte de médicaments, la rendant plus précise et mieux préparée à relever les défis médicaux.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1126/science.adq6245

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

Donghyeon Kim, Jaehyun You, Da Hye Lee, Hojin Hong, Dongwook Kim, Yoonsu Park. Photocatalytic furan-to-pyrrole conversion. Science, 2024; 386 (6717): 99 DOI: 10.1126/science.adq6245
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