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              量子化學模擬在制藥行業的應用
              來源: 時間:2024-06-27 11:12:06 瀏覽:5273次

              引言

              量子化學模擬利用量子力學原理預測分子的電子結構、反應路徑和能量變化等,為藥物設計、藥物篩選和藥物合成提供了重要的理論基礎。

              量子化學模擬的核心價值

              量子化學模擬能夠深入分子層面,為制藥行業提供精確的分子性質預測,加速新藥的發現和開發。

              應用領域

              1. 藥物分子設計:通過計算預測藥物分子與靶標的結合親和力,指導藥物分子的設計。

              2. 藥物合成路徑優化:模擬不同的合成路徑,選擇最優的合成策略。

              3. 藥物穩定性和動力學分析:評估藥物分子在生物體內的穩定性和動力學特性。

              4. 藥物-靶標相互作用機制研究:揭示藥物分子與生物靶標的相互作用機制。

              案例分析

              1. 基于結構的藥物設計 (SBDD) 勃林格殷格翰與谷歌量子人工智能實驗室合作,研究量子計算在分子動力學模擬領域的應用148。量子計算機的超強計算能力有望破解傳統計算機無法處理的復雜任務,如精確分子模擬,加速開發突破性創新藥物。

              2. 量子化學在制藥工藝開發中的應用 2020年,《Organic      Process Research & Development》雜志上發表的綜述文章調查了量子化學在制藥行業中藥物開發應用的最新技術149。量子化學計算已成為該領域的重要工具,提供了對化學過程的深入了解和預測性洞察力。

              3. 量子化學計算在生物醫藥領域的應用 量子化學計算利用量子力學原理預測分子的電子結構、反應路徑、能量變化等,為生物醫藥研究提供了從基礎到應用的全面理解150。

              4. 量子計算開啟藥物研發新時代 谷歌宣布其量子研究團隊在量子計算機上模擬了迄今最大規模的化學反應,這一成果將徹底改變理論化學,從而改善藥物研發153。

              未來發展趨勢

              隨著量子計算技術的不斷進步,量子化學模擬將在制藥行業中發揮更加重要的作用,特別是在藥物設計、藥物合成和藥物-靶標相互作用機制研究等方面。

              結論

              量子化學模擬為制藥行業提供了一種高效的研究工具,通過深入理解分子層面的相互作用,加速了新藥的發現和開發。

              參考文獻

              1. Quantum chemical insights into the design of a novel      anticancer drug146

              2. Quantum computing opens a new era for drug      development148

              3. Quantum chemistry in pharmaceutical process      development: current status and opportunities149

              4. Quantum chemical calculations in the field of      biomedicine150

              5. The world's first case, pharmaceutical authorities      and technology giants use quantum computing to start drug development153

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              全部 3小時前 四川
              文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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