Compuestos enjaulados con absorción a longitud de onda larga

Puede considerarse el uso de la luz como actor primordial en los avances más recientes en neurociencias y biología. En efecto, la aplicación de técnicas ópticas ofrece un control espacial y temporal de los procesos biológicos sometidos a estudio de forma muy precisa y poco invasiva. El uso de la luz...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rojas Pérez, Yeraldith
Otros Autores: Etchenique, Roberto Argentino
Formato: Tesis doctoral publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 2020
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7038_RojasPerez
Aporte de:
Descripción
Sumario:Puede considerarse el uso de la luz como actor primordial en los avances más recientes en neurociencias y biología. En efecto, la aplicación de técnicas ópticas ofrece un control espacial y temporal de los procesos biológicos sometidos a estudio de forma muy precisa y poco invasiva. El uso de la luz como estímulo condicional ha fomentado el desarrollo de dispositivos moleculares unidos covalentemente a moléculas de interés biológico. Estos “compuestos enjaulados” al ser irradiados permiten la liberación de la molécula de interés, y por ende la activación del proceso en observación. Entre las herramientas químicas de fotoliberación hoy más usadas se encuentran los complejos de coordinación de rutenio-bipiridina que presentan propiedades únicas, una de ellas, la activación con luz visible. Continuando con el estudio de estas tecnologías de liberación, el trabajo de investigación se centró en la síntesis, caracterización, estudios fotoquímicos y aplicabilidad biológica de compuestos de coordinación basados en la fotoquímica de los complejos de [Ru(bpy)2(PMe3)L]n+, donde L es la molécula a fotoliberar. En primer lugar, se ha logrado la manipulación óptica de la activación de la respuesta alimentaria en Hydra vulgaris al liberar L-arginina. De igual forma, se describe el desarrollo y aplicaciones del complejo cis- [Ru(bpy)2(PMe3)(Norepinefrina)]2+ para sondear circuitos neuronales noradrenérgicos en neuronas del Locus coeruleus, y de cis-[Ru(bpy)2(PMe3)(D- Ser)]2+ para ser utilizado en investigaciones sobre bases fisiológicas de la esquizofrenia. Por otra parte, se realizó un estudio sistemático de la interconversión fotoquímica entre los isómeros cis- y trans [Ru(bpy)2(PMe3)(OH2)]2+, por métodos experimentales y simulaciones computacionales (DFT / TDDFT) demostrando que el isómero trans-[Ru(bpy)2(PMe3)(OH2)]2+ puede ser considerado una nueva plataforma para el diseño y síntesis de nuevos compuestos enjaulados de alta eficiencia de fotoliberación.