ALC-0315: differenze tra le versioni
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Al di sotto del pH fisiologico, ALC-0315 è [[protonazione|protonato]] all'atomo di azoto, producendo un [[Ammonio#Ammonio terziario|catione ammonio]]; esso viene attratto dall'RNA messaggero, che è [[Anione|anionico]].<ref>{{Cita web|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997584/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH_ext_of_indication_11.6.2021.pdf|titolo=Autorizzazione provvisoria per il vaccino BNT162b2|editore=[[Medicines and Healthcare products Regulatory Agency]]|formato=pdf}}</ref> [[Soluzione (chimica)|Soluzioni]] di lipidi in [[etanolo]] e soluzioni acquose di [[acidi nucleici]] vengono unite, inducendo l'attrazione elettrostatica tra ALC-0315 e acidi nucleici e la formazione di nanoparticelle di mRNA incapsulato da lipidi ([[Liposoma|liposomi]]).<ref name=":0" />
Quando il liposoma entra nella cellula tramite [[endocitosi]], l'ambiente acido dell'[[endosoma]] determina la protonazione dell'ALC-0315 e conseguentemente il suo distacco dall'acido nucleico.<ref>{{Cita news|autore=Ryan Cross|url=https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-mRNA-vaccines/99/i8|titolo=Without these lipid shells, there would be no mRNA vaccines for COVID-19|pubblicazione=Chemical & Engineering News|data=6 marzo 2021}}</ref><ref>{{Cita pubblicazione|nome=Namit|cognome=Chaudhary|nome2=Drew|cognome2=Weissman|nome3=Kathryn A.|cognome3=Whitehead|data=2021-11|titolo=mRNA vaccines for infectious diseases: principles, delivery and clinical translation|rivista=Nature Reviews Drug Discovery|volume=20|numero=11|pp=
== Note ==
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