治疗病毒性疾病知识:SWCNT 在药物输送中的应用

Fatemeh Mollaamin
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También se ha delineado el potencial eléctrico de resonancia cuadripolar nuclear para algunos átomos de C, N, O y F en el proceso de adsorción de Nirmatrelvir en el (5,5) sillón SWCNT que ha sido calculado por CAM–B3LYP/EPR–III, 6–311+G (d,p). Este estudio sugiere que la combinación de nanotubos de carbono (CNT) y Nirmatrelvir puede ofrecer una fórmula viable para la administración de fármacos, respaldada por cálculos de mecánica cuántica y propiedades fisicoquímicas de la resonancia cuadrupolar nuclear (RCN), la resonancia magnética nuclear (RMN), el infrarrojo (IR) y enfoques ultravioleta/visibles (UV–VIS). En este trabajo, se emplearon farmacología en red, análisis de metabolitos y simulación molecular para dilucidar la base bioquímica de los efectos promotores de la salud del Nirmatrelvir en la administración de fármacos con CNT. 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摘要

本研究利用密度泛函理论(DFT)方法对单壁碳纳米管(SWCNTs)表面吸附药物 Nirmatrelvir 治疗冠状病毒的效果进行了评估。因此,采用 CAM-B3LYP/6-311+G (d,p) 方法,通过核磁共振和热力学参数估计了 SWCNTs 吸附 Nirmatrelvir 的敏感性。此外,Onsager 模型还影响了核磁共振数据以及 Nirmatrelvir-(5,5)臂向 SWCNT 复合物中碳(C)、氮(N)、氧(O)和氟(F)原子的化学屏蔽。通过 CAM-B3LYP/EPR-III、6-311+G (d,p)计算,还确定了 Nirmatrelvir 在 (5,5) SWCNT armchair 上吸附过程中一些 C、N、O 和 F 原子的核四极共振电动势。这项研究表明,碳纳米管(CNTs)和 Nirmatrelvir 的结合可提供一种可行的给药配方,量子力学计算和核四极共振(NQR)、核磁共振(NMR)、红外(IR)和紫外/可见光(UV-VIS)方法的理化性质为其提供了支持。在这项工作中,研究人员利用网络药理学、代谢物分析和分子模拟来阐明 Nirmatrelvir 在 CNT 药物递送过程中促进健康作用的生化基础。数据说明,使用 SWCNTs 和 Nirmatrelvir 成为药物输送系统中的常规方法是可行的,由于物理化学特性,量子计算已经实现了这一点。
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Conocimiento de enfermedades virales terapéuticas: aplicación de SWCNT en la administración de fármacos
En este trabajo se ha evaluado el fármaco Nirmatrelvir para tratar el coronavirus utilizando como método de administración de fármacos la adsorción en la superficie de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT), debido al principio de transferencia directa de electrones, la cual ha sido estudiada mediante el método de la teoría funcional de la densidad (DFT). Por lo tanto, se ha implementado el método CAM–B3LYP/6–311+G (d,p) para estimar la susceptibilidad de los SWCNT para adsorber Nirmatrelvir mediante resonancia magnética nuclear y parámetros termodinámicos. Además, el modelo de Onsager ha influido en los datos de resonancia magnética nuclear y en el blindaje químico de los átomos de carbono (C), nitrógeno (N), oxígeno (O) y flúor (F) en el complejo Nirmatrelvir–(5,5) sillón SWCNT. También se ha delineado el potencial eléctrico de resonancia cuadripolar nuclear para algunos átomos de C, N, O y F en el proceso de adsorción de Nirmatrelvir en el (5,5) sillón SWCNT que ha sido calculado por CAM–B3LYP/EPR–III, 6–311+G (d,p). Este estudio sugiere que la combinación de nanotubos de carbono (CNT) y Nirmatrelvir puede ofrecer una fórmula viable para la administración de fármacos, respaldada por cálculos de mecánica cuántica y propiedades fisicoquímicas de la resonancia cuadrupolar nuclear (RCN), la resonancia magnética nuclear (RMN), el infrarrojo (IR) y enfoques ultravioleta/visibles (UV–VIS). En este trabajo, se emplearon farmacología en red, análisis de metabolitos y simulación molecular para dilucidar la base bioquímica de los efectos promotores de la salud del Nirmatrelvir en la administración de fármacos con CNT. Los datos explican que la viabilidad de utilizar SWCNT y Nirmatrelvir se convierte en la norma en el sistema de administración de fármacos, lo que se ha logrado mediante cálculos cuánticos debido a las propiedades fisicoquímicas.
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