Percée dans la recherche moléculaire : nouvelles connaissances sur le 2-thiouracile !
Une équipe de recherche de l'Université Goethe et de DESY réalise une percée en utilisant le 2-thiouracile au XFEL européen pour l'analyse UV.

Percée dans la recherche moléculaire : nouvelles connaissances sur le 2-thiouracile !
Une équipe de recherche internationale dirigée par l’Université Goethe et le Synchrotron électronique allemand (DESY) a réalisé une percée significative dans la recherche moléculaire. Comment puk.uni-frankfurt.de rapporté, l'ingrédient actif chimiquement apparenté 2-thiouracile a été étudié, dont l'importance réside dans le développement d'immunosuppresseurs et de cytostatiques, bien qu'il ne soit actuellement pas utilisé en thérapeutique.
L'étude montre que le rayonnement UV déforme le 2-thiouracile et augmente sa réactivité. Cette découverte est d’une grande importance car de nombreuses molécules biologiquement importantes changent de forme lors d’une excitation UV, ce qui a jusqu’à présent été mal compris.
Techniques innovantes d’analyse moléculaire
La technique innovante d’imagerie d’explosion coulombienne a été utilisée pour analyser les changements moléculaires. Cette méthode permet d’examiner des molécules soumises à d’intenses impulsions de rayons X. La molécule devient extrêmement chargée positivement et se désintègre en quelques fractions de seconde. Les informations sur la structure de la molécule peuvent être lues dans la direction des fragments.
L'expérience a eu lieu à la station expérimentale SQS du XFEL européen. La combinaison de l’imagerie d’explosion coulombienne avec un nouveau dispositif expérimental a permis d’analyser des molécules plus complexes. Les impulsions de rayons X du XFEL européen permettent d'examiner des molécules plus grosses en les introduisant dans le faisceau de rayons X à l'aide d'une buse à gaz fin.
Une étape cruciale de l’enquête a été l’injection d’une impulsion UV, qui apparaît peu avant l’impulsion des rayons X et excite les molécules. De cette manière, un film au ralenti des événements a été créé en faisant varier l'intervalle de temps entre les séquences d'impulsions. Les expériences montrent que le 2-thiouracile se plie sous l’excitation UV, ce qui est dû aux propriétés spécifiques de l’atome de soufre. Cet atome inhibe la conversion du rayonnement UV en chaleur inoffensive.
Pertinence pour la recherche
La reconstruction de la molécule peut se faire dans une certaine mesure sans avoir besoin de tous les atomes, seuls les noyaux de soufre, d’oxygène et d’hydrogène devant être détectés. Ces résultats ont été publiés dans la célèbre revue spécialiséeCommunications naturellespublié. En outre, diverses autres études, telles que celles de Kneuttinger et al., discutent de l'importance des lésions de l'ADN pyrimidine induites par les UV et de leurs mécanismes de réparation.
En résumé, la recherche montre que les changements et la dynamique des molécules sous la lumière UV ont plus d’influence sur les processus biologiques qu’on ne le pensait auparavant, et offrent ainsi des pistes importantes pour le développement ultérieur d’approches thérapeutiques dans les domaines de la chimie et de la biologie.