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Función biológica de AMPK- ß2 en músculo esquelético y su dinámica estructural después de la activación por SC4 / Biological role of AMPK- ß2 in skeletal muscle and its structural dynamics after activation by SC4
Bello Kopa, Dayana Pamela; Martínez Oliva, Brenda Gisela; Grados Torrez, Ricardo Enrique.
  • Bello Kopa, Dayana Pamela; Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. La Paz. BO
  • Martínez Oliva, Brenda Gisela; Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Cochabamba. BO
  • Grados Torrez, Ricardo Enrique; s.af
Con-ciencia (La Paz) ; 10(2): [1-22], nov. 2022. ilus
Article in Spanish | LILACS | ID: biblio-1416068
RESUMEN

INTRODUCCIÓN:

la Proteína Quinasa Activada por AMP (AMPK), es una enzima monitora y reguladora central del estado energético celular, por tanto, es responsable de la respuesta celular al suministro y demanda de energía. El AMP actúa como activador en condiciones de déficit energético, mientras que el ATP la inactiva cuando las condiciones energéticas son más favorables. Debido a su función central en el metabolismo, la AMPK surge como un blanco proteico prometedor para el tratamiento de diferentes enfermedades como la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Síndrome Metabólico (SM), Cáncer, entre otros. Existen múltiples isoformas de AMPK que se regulan y expresan diferencialmente en todo el organismo. La isoforma AMPK­ß2 se expresa casi exclusivamente en músculo esquelético y dado que este es el órgano primario para el almacenamiento y eliminación de Glucosa, AMPK­ß2 puede dirigir su homeostasis por una ruta independiente a la Insulina. La molécula activadora SC4 tiene una gran selectividad por AMPK­ß2 y debido a su función biológica, podría servir como modelo farmacológico para coadyuvar el tratamiento de enfermedades metabólicas.

OBJETIVO:

análisis de la dinámica molecular de activación de la AMPK­ß2.

METODOLOGÍA:

en el presente estudio, se emplean herramientas bioinformáticas como Chimera 1.15 y Phyton Molecular Viewer.

RESULTADOS:

el análisis in silico permitió comprender varios aspectos estructurales relacionados con la acción de SC4 sobre la estructura trimérica de la AMPK, los aminoácidos con los que interacciona y cómo su estructura química le otorga gran selectividad. También fue útil para en un futuro, ampliar los criterios de extracción, identificación y/o diseño de compuestos activos a partir de fuentes naturales, con propiedades funcionales similares o aún mejores a SC4, para así poder emplearlos con un enfoque terapéutico que beneficie a nuestra población.
ABSTRACT

INTRODUCTION:

protein Kinase Activated by AMP (AMPK), is a monitor enzyme and a central regulator of the energetic cellular state, therefore, it is responsible for the cellular response to the supply and demand of energy. AMP acts as an activator in conditions of energy deficit, while ATP inactivates it when energy conditions are more favorable. Due to its central role in metabolism, AMPK appears as a promising protein target for the treatment of different diseases such as Diabetes Mellitus type 2 (DM2), Metabolic Syndrome (SM), and Cancer among others. There are multiple isoforms of AMPK that are regulated and differentially expressed throughout the body. The ß2-AMPK isoform is expressed almost exclusively in skeletal muscle and since this is the primary organ for Glucose disposal and storage, ß2-AMPK has an established role as a driver of insulin-independent Glucose clearance. The activator SC4 has a high selectivity for ß2-AMPK and due to its biological function; it could serve as a pharmacological model to aid the treatment of metabolic diseases. OBJETIVE to analize the molecular dinamic of AMPK- ß2 activation.

METHODOLOGY:

in the present work we employed bioinformatics, Chimera 1.15 and Phyton Molecular Viewer.

RESULTS:

the in silico analysis allow us to understand many many structural features related to the action of SC4 on the trimeric structure of AMPK, the specific amino acids involved in the interaction and how its chemical structure gives it high selectivity. Thus, this structural analysis will be useful in order to broaden the criteria for extraction, identification and/or design of active compounds from natural sources, with similar or even better properties than SC4, to use them in a future, with a therapeutic approach that benefits our population.

Subject(s)

Full text: Available Index: LILACS (Americas) Main subject: Computational Biology Type of study: Prognostic study Language: Spanish Journal: Con-ciencia (La Paz) Journal subject: Farmacologia / Terapˆutica / Toxicologia Year: 2022 Type: Article Affiliation country: Bolivia Institution/Affiliation country: Universidad Mayor de San Andrés/BO / Universidad Privada Abierta Latinoamericana/BO

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LIS

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