Análisis de los efectos del Triclosan en la piel de las manos usando Química Cuántica

Palabras clave: triclosan, Piel humana, ADN, ARN, química cuántica

Resumen

El triclosán (TCS) es un químico antibacteriano que se usa como ingrediente común en productos relacionados con el cuidado de la salud y el hogar. Los consumidores están expuestos a estos productos. Se utilizó el software Hyperchem para realizar todos los cálculos cuánticos. Se eligió el método semiempírico de PM3 (SE-PM3). La energía mínima se calculó utilizando el teorema de Richard Feynman y el algoritmo de Polak-Rebiere. Los cálculos específicos de HOMO, LUMO y la densidad de electrones, el ancho de banda y el coeficiente de transferencia de electrones (CTE) se realizaron interacción por interacción. El TCS está ubicado en la interacción más alta del pozo cuántico. Esta interacción es la más débil y la menos similar de todas. En las interacciones oxidación-reducción se observa el poder oxidante del TCS. Esta interpretación nos lleva a predecir que el TCS ataca a los aminoácidos con mayor afinidad química y probabilidad de forma oxidativa (destructiva), pero no así a las bases nitrogenadas. Las interacciones de TCS con BNs nos llevan a concluir que es poco probable que esta sustancia cause mutaciones de ADN y ARN.

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Publicado
2023-08-31
Cómo citar
González Pérez , M., Flores Romero, G., Pérez Pérez, A. K., Galdámez Velázquez, M., Suárez Rodríguez, S., & Torres Solano, A. (2023). Análisis de los efectos del Triclosan en la piel de las manos usando Química Cuántica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 4316-4325. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7281
Sección
Artículos