Los polienos antifúngicos, como las moléculas de nistatina (o anfotericina B), desempeñan un papel importante en la regulación de la permeabilidad de los iones a través de la membrana celular. La creación de nanoporos autoensamblados en las membranas lipídicas fúngicas permite la fuga y la selectividad de iones (es decir, el bloqueo de cationes divalentes) que provocan la muerte celular. Estas capacidades son, por tanto, de primer interés para promover nuevas membranas biomiméticas con propiedades iónicas mejoradas. En el presente trabajo, utilizaremos simulaciones de dinámica molecular para interpretar datos experimentales recientes que mostraron la transferencia de la acción de la nistatina en el interior de nanoporos artificiales en términos de permeabilidad y selectividad iónicas. Demostraremos que los polienos de la nistatina pueden estabilizarse en un nanotubo de carbono hidrofóbico, incluso a altas concentraciones. La elevada interacción potencial entre los polienos y la pared hidrofóbica del poro asegura la aparición de un agujero en el interior del nanoporo biomimético que modifica sus propiedades intrínsecas. Las relaciones de probabilidad entre cationes y aniones muestran una interesante reproducibilidad de las mediciones experimentales y, en cierta medida, abren la vía a la transferencia de propiedades biológicas en membranas sintéticas.
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