Les scientifiques de l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique utilisent cette technologie
Dans son travail, décrit dans un article de journalScientific Reports, les chercheurs ont modifié la structure complexe de l'ADN en une structure à gros grains. Les maillons de chaîne répétitifs minimum ont été présentés sous forme de particules individuelles. En utilisant cette structure simplifiée, les chercheurs ont évalué le niveau de rayonnement dans les espaces entre les "grains" individuels.
Représentation schématique du processus de simulationpour le plasmide pBR322 (une petite molécule d'ADN). a) Image du plasmide obtenue à l'aide d'un microscope électronique. b) Modèle atomique du plasmide. c) Modèle créé en convertissant un modèle atomique en modèle CG, dans lequel chaque nucléotide est représenté par trois types de grosses "particules" correspondant au phosphate (vert), au désoxyribose (jaune) et à la base (rouge). d) Résultats de simulation. Image : Park et al., Rapports scientifiques
Les chercheurs ont ensuite identifié chaque point,lorsque ces particules sont endommagées. L'étude a montré que le niveau de rayonnement nécessaire pour causer des dommages varie même au sein d'un même ADN. Comme référence, les chercheurs ont utilisé le moment de rupture des liaisons entre particules. Sur la base des données obtenues, les scientifiques ont créé un "code de simulation" qui a calculé avec précision les effets du rayonnement.
Les chercheurs notent que les modèles existantsLes évaluations des dommages radiologiques fonctionnent sur la base de données empiriques. Le modèle proposé dans la nouvelle étude peut être appliqué à divers animaux sans données préalables et même prédire les dommages structurels aux acides aminés et aux protéines.
L'étude a montré que l'erreur de prévision n'est pasdépasse 14,2%, ce qui correspond aux technologies existantes. Dans le même temps, en plus du rejet des données préliminaires, le nouveau modèle calcule plus précisément la surface et le type de dommages causés par les radiations, car il estime l'effet sur les particules individuelles.
Les auteurs de l'ouvrage pensent que la modélisationles dommages causés par les radiations peuvent être utilisés dans divers domaines tels que l'industrie spatiale et médicale, en plus de l'énergie nucléaire. Par exemple, les médecins utilisant le nouveau modèle pourront prédire à l'avance le résultat de l'exposition et se préparer aux conséquences possibles.
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