本セミナーでは、シュレーディンガーのBiologics Modeling Suite: BioLumimateを用いた一般的な抗体の3Dモデリング技術に加えて、タンパク・タンパク・ドッキングを用いた抗原抗体複合体構造の予測や、自由エネルギー摂動法(FEP)によるアフィニティ・安定性予測などについて解説します。また、単独では特定の安定コンフォメーションを持たないDisorderedエピトープを有する抗原について、MDシミュレーションとOrithogonalな実験データを活用した、抗原・抗体複合体構造推定の可能性について議論します。さらに最近、我々はこの手法が20アミノ酸残基を超えるような長いCDR H3ループを持つ抗体と抗原の複合体構造の予測に対して非常に有効であることを明らかにしました。本セミナーではこの非常に長いH3ループ構造予測の事例について、AlphaFold2による予測結果との比較も交えてご紹介します。
最終更新日:
2024-03-08 11:44:24.0
上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。
カタログ発行日:2024/3/8
プロジェクトニーズに合わせたワークフローでバイオ医薬品をデジタル設計
シュレーディンガーの最先端コンピュータ モデリング技術と
エンタープライズ・インフォマティクス プラットフォームを使うことで、
モノクローナル抗体、ワクチン、酵素、ペプチドなど、高品質の
バイオ医薬品の合理的設計が可能になります。
-タンパク質構造の予測、そのリファインメントとダイナミクス
-物性の問題検出と軽減
-タンパク質相互作用の予測と解析
-In Silico Mutagenesisによるタンパク質デザイン
-配列の可視化と解析
-分子および熱力学的性質の解析
-融合タンパク質とリンカー設計
※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
関連情報
BioLuminate
弊社のタンパク質構造モデリング技術により、
1.類似するタンパク質の構造を予測し、
2. タンパク質工学的な機能として、a.凝集性予測、b.ホットスポット同定、c.残基解析、
3. 抗体モデリング機能として、a.アミノ酸配列からのCDR予測、b.ループ予測、c.ヒト化、d.抗原・抗体ドッキングシミュレーション、
4. タンパク質-タンパク質相互作用解析機能として、a.ドッキング解析、b. 残基変異に伴う親和性変化の予測、c.アラニンスキャニング、等の各機能を備えています。
Protein FEP+
主に自由エネルギー摂動法を応用したエネルギー解析技術は、タンパク質の残基に対して用いることにより、高精度な予測値の算出を可能にします。さらに弊社のBioLuminateと組み合わせて利用することで、総合ツールとしてバイオロジクスの多岐にわたるシミュレーションを可能にします。
#バイオロジクス #モデリング #シミュレーション #予測 #構造 #抗体 #低分子 #創薬
弊社のタンパク質構造モデリング技術により、
1.類似するタンパク質の構造を予測し、
2. タンパク質工学的な機能として、a.凝集性予測、b.ホットスポット同定、c.残基解析、
3. 抗体モデリング機能として、a.アミノ酸配列からのCDR予測、b.ループ予測、c.ヒト化、d.抗原・抗体ドッキングシミュレーション、
4. タンパク質-タンパク質相互作用解析機能として、a.ドッキング解析、b. 残基変異に伴う親和性変化の予測、c.アラニンスキャニング、等の各機能を備えています。
Protein FEP+
主に自由エネルギー摂動法を応用したエネルギー解析技術は、タンパク質の残基に対して用いることにより、高精度な予測値の算出を可能にします。さらに弊社のBioLuminateと組み合わせて利用することで、総合ツールとしてバイオロジクスの多岐にわたるシミュレーションを可能にします。
#バイオロジクス #モデリング #シミュレーション #予測 #構造 #抗体 #低分子 #創薬
※詳しくは、資料をお読みいただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【応用範囲】
創薬化学
計算化学
構造生物学
プログラム管理
外部パートナー/CROの管理
研究IT
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