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dc.creatorGarcia, João Pedro Pratavieira-
dc.date.accessioned2025-10-28T18:37:42Z-
dc.date.available2025-10-28T18:37:42Z-
dc.date.issued2025-09-24-
dc.identifier.citationGARCIA, João Pedro Pratavieira. Simulação computacional de líquidos iônicos biocompatíveis e DNA por meio da dinâmica molecular. 2025. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47525-
dc.description.abstractIn this work, the effect of the biocompatible ionic liquid choline aspartate on the structural stability of a DNA strand under different temperature conditions was investigated using molecular dynamics simulations with the GROMACS package. Structural and interactive parameters were analyzed, including the root mean square deviation (RMSD), radius of gyration (Rg), number of hydrogen bonds, and the maximum and minimum distances between DNA residue pairs. The results showed that, at moderate temperatures (298K and 370K), the presence of the ionic liquid did not compromise the integrity of the double helix, preserving essential interactions such as Watson-Crick hydrogen bonds. However, under extreme conditions (470K), greater conformational fluctuations, reduced persistence of hydrogen bonds, and significant variations in residue distances were observed, indicating increased structural flexibility. These findings suggest that choline aspartate acts in a dual manner: it preserves DNA stability under mild conditions, but at elevated temperatures it modulates its conformational response, favoring local rearrangements. The results contribute to a better understanding of the role of biomolecule-derived ionic liquids in biological systems, highlighting their potential in biotechnological applications and genetic material storage.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectDinâmica molecularpt_BR
dc.subjectDNApt_BR
dc.subjectLíquidos iônicospt_BR
dc.subjectColínio-aspartatopt_BR
dc.subjectEstabilidade estruturalpt_BR
dc.subjectMolecular dynamicspt_BR
dc.subjectIonic liquidspt_BR
dc.subjectCholine aspartatept_BR
dc.subjectStructural stabilitypt_BR
dc.titleSimulação computacional de líquidos iônicos biocompatíveis e DNA por meio da dinâmica molecularpt_BR
dc.title.alternativeComputational simulation of biocompatible ionic liquids and DNA through molecular dynamicspt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Comar Junior, Moacyr-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3361280087783853pt_BR
dc.contributor.referee1Franca, Eduardo de Faria-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9096097972613963pt_BR
dc.contributor.referee2Soté, William Oliveira-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5443493175137071pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5272089811625299pt_BR
dc.description.degreenameTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho, investigou-se o efeito do líquido iônico biocompatível colínio-aspartato sobre a estabilidade estrutural de uma fita de DNA em diferentes condições de temperatura, utilizando simulações de dinâmica molecular com o pacote GROMACS. Para isso, foram analisados parâmetros estruturais e interativos, incluindo o desvio quadrático médio (RMSD), o raio de giro (Rg), o número de ligações de hidrogênio e as distâncias máximas e mínimas entre pares de resíduos da biomolécula. Os resultados mostraram que, em temperaturas moderadas (298K e 370K), a presença do líquido iônico não comprometeu a integridade da dupla hélice, mantendo interações essenciais como as ligações de Watson-Crick. Entretanto, em condições extremas (470K), observaram-se maiores flutuações conformacionais, redução na persistência de ligações de hidrogênio e variação significativa nas distâncias entre resíduos, indicando aumento da flexibilidade estrutural. Esses achados sugerem que o líquido iônico colínio-aspartato atua de forma dual: preserva a estabilidade do DNA em condições brandas, mas em temperaturas elevadas modula sua resposta conformacional, favorecendo rearranjos locais. Os resultados contribuem para a compreensão do papel de líquidos iônicos derivados de biomoléculas em sistemas biológicos, destacando seu potencial em aplicações biotecnológicas e no armazenamento de material genético.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.courseQuímica Industrialpt_BR
dc.sizeorduration49pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::QUIMICA TEORICApt_BR
dc.orcid.putcode195469684-
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