Ciencia real · imágenes reales

Cómo un péptido pasa de ser una idea a convertirse en un medicamento.

Fotografías reales de laboratorio, estructuras moleculares reales de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. y videos reales de universidades, premios Nobel e institutos de investigación.

Sintetizador automatizado de péptidos
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Prueba de pureza por HPLC
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Cromatografía líquida–espectrometría de masas
Cromatografía líquida–espectrometría de masas
Cristales de proteínas bajo el microscopio
Cristales de proteínas bajo el microscopio
Instrumento de difracción de rayos X
Instrumento de difracción de rayos X
Laboratorio de cristalografía
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Investigación de cristales de proteínas en la Estación Espacial
Investigación de cristales de proteínas en la Estación Espacial
Cultivo celular
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Trabajo estéril en una sala limpia
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Microscopio confocal
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Sintetizador automatizado de péptidos
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Prueba de pureza por HPLC
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Cromatografía líquida–espectrometría de masas
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Cristales de proteínas bajo el microscopio
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Instrumento de difracción de rayos X
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Laboratorio de cristalografía
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Investigación de cristales de proteínas en la Estación Espacial
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Cultivo celular
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Trabajo estéril en una sala limpia
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Microscopio confocal
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Del aminoácido al medicamento

Seis pasos detrás de cada medicamento peptídico.

  1. Aminoácidos

    Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, los mismos 20 bloques de construcción que forman todas las proteínas del cuerpo.

  2. Síntesis

    La mayoría de los péptidos modernos se construyen aminoácido por aminoácido sobre una resina sólida, un método que le valió a Bruce Merrifield el Premio Nobel de Química de 1984.

  3. Purificación

    La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) separa el péptido deseado de fragmentos y subproductos.

  4. Identidad

    La espectrometría de masas pesa la molécula para confirmar que es exactamente la secuencia prevista.

  5. Estructura

    La cristalografía de rayos X, la RMN y herramientas de IA como AlphaFold revelan cómo se pliega la cadena en tres dimensiones.

  6. Medicamento

    Solo los productos que superan los ensayos clínicos y la revisión de la FDA se convierten en medicamentos aprobados, como la insulina, la semaglutida y la tirzepatida.

Estructura molecular real

La molécula: Tirzepatida

Arrastra para rotar. Cada átomo y enlace que ves aquí proviene de la base de datos pública PubChem de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU.; nada está dibujado por IA.

Estructura 2D, inclinada en 3DCNOS
Tirzepatida Estructura química en 2D
Fórmula
C225H348N48O68
Masa molar
4,813.0 g/mol
Átomos pesados
341
PubChem CID
166567236 ↗

Fuente: PubChem, Biblioteca Nacional de Medicina (dominio público).

Bajo el microscopio

Cómo se ven los aminoácidos y los péptidos en forma de cristales.

Microfotografías reales. Bajo luz polarizada, los cristales descomponen la luz en colores, una de las formas en que los científicos estudian cómo se empaquetan las moléculas.

Cristales de insulina cultivados por la NASA
Cristales de insulina cultivados por la NASA
Aminoácido recristalizado bajo luz polarizada
Aminoácido recristalizado bajo luz polarizada
Cristales de beta-alanina bajo luz polarizada
Cristales de beta-alanina bajo luz polarizada
Birrefringencia de aminoácidos
Birrefringencia de aminoácidos
Galería de moléculas

Cada estructura de este sitio, de PubChem.

Rx señala los tratamientos con receta que nuestros médicos pueden prescribir. Los demás son perfiles de nuestra biblioteca de investigación y no se venden.

Mira y aprende

Mira la ciencia

Videos independientes de médicos, hospitales y educadores de salud en YouTube. Son solo para educación general; tu médico te da las instrucciones para tu tratamiento.

Explicación

Introduction to amino acids | Macromolecules | Biology | Khan Academy

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Peptide bond formation | Macromolecules | Biology | Khan Academy

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Insulin Receptor and Type 2 Diabetes

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Methods for Determining Atomic Structures: X-ray Crystallography (from PDB-101)

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Microscopio confocal
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Trabajo estéril en una sala limpia
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Cultivo celular
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Investigación de cristales de proteínas en la Estación Espacial
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Laboratorio de cristalografía
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Instrumento de difracción de rayos X
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Cristales de proteínas bajo el microscopio
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Cromatografía líquida–espectrometría de masas
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Prueba de pureza por HPLC
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Sintetizador automatizado de péptidos
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Solo información educativa; no es consejo médico. Estructuras: PubChem, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (dominio público). Fotos: consulta los créditos.

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