项目简介
分子动力学(Molecular Dynamics,MD)模拟是一套结合物理,数学和化学的综合分子模拟方法,该方法主要是依靠牛 顿力学来模拟分子体系的运动,在由分子体系的不同状态构成的系综中抽取样本,计算体系的热力学量和其他宏观性质。 引入量子力学方法后,可将研究领域进一步扩展到反应机理的研究。分子动力学法是一种计算机模拟实验方法,是研究凝 聚态系统的有力工具。通过分子动力学模拟,研究者得到体系原子的运动轨迹,可观察到原子运动过程的各种微观细节。 通过对研究体系的动态模拟,我们能够在分子水平上理解生物大分子的运动与生物功能,蛋白-小分子之间相互作用机理, 纳米材料分子的自组装过程。分子动力学模拟是理论计算和实验方法的有力补充,广泛应用于物理,化学,材料科学,生物 医药等科学和技术领域。
适合的研究方向包括但不限于:生物,生化,医药,医学,药物,高分子,食品,材料,环境等
可以计算的体系包括但不限于:生物体系,蛋白质,核酸,多肽,药物分子,聚合物,小分子等
可以计算的内容包括但不限于:
1、蛋白三维模型搭建,如同源建模、从头建模等
2、分子对接,如蛋白质-小分子、核酸-小分子、小分子-小分子、蛋白-蛋白、蛋白-多肽、蛋白-核酸等
3、生物三维结构分析,如蛋白在不同pH、温度、电场下的三维结构变化等
4、动力学研究,如生物体系的弱相互作用分析、受体-配体组装过程、结合自由能分析、材料体系的高分子构象预测、材 料与溶液界面性质、粗粒化模拟等
5、动力学后数据分析,如回旋半径(RG)、径向分布函数(RDF)、扩散系数、RMSD、各种能量分析、氢键数量分 析、亲疏水性分析等
6、药物相关模拟,如药物衍生物库设计、虚拟筛选、成药性预测、毒性分析、OSAR预测模型构建等
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                        蛋白小分子
蛋白质是聚合物,这意味着它们是由许多较小分子组成的大分子。 这些构成蛋白质的小分子被称为氨基酸。 每个氨基酸都包含一个碳原子、一个氨基(Amino Group)、一个羧基(Carboxyl Group)和一个侧链(也称为R基)。 侧链是氨基酸中唯一 可变的 部分。 侧链的类型决定了氨基酸的种类,并影响其特性(如大小、pH值和极性)。¥ 0.00立即预约
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                        蛋白-蛋白对接
蛋白质与蛋白质对接(protein-protein docking)是生物物理学领域的重要研究方法,通过计算预测两个或多个蛋白质分子结合时的空间构象及相互作用机制。 
核心原理
该技术基于能量最小化原则,通过计算机模拟蛋白质分子间的几何匹配和能量匹配过程,生成复合物模型。结合自由能计算、空间匹配等手段,揭示蛋白质相互作用位点及结合模式。¥ 0.00立即预约
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                        生物动力学模拟
分子动力学(Molecular Dynamics, MD)模拟是一种 计算方法,用于研究分子系统在不同时间和空间尺度下的行为。 通过解决牛顿运动方程,MD模拟可以提供分子系统的详细动力学信息,包括原子位置、速度和加速度。 这些信息对于理解生物分子的结构、功能和相互作用至关重要。¥ 0.00立即预约
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                        RMSD分析
RMSD分析(均方根偏差分析)是一种用于衡量两个结构之间相似性的指标,常用于比较蛋白质或配体的结构。它通过计算结构之间的均方根偏差来表示它们之间的差异程度,较低的RMSD值表示结构之间更相似,而较高的RMSD值表示结构差异较大。RMSD在蛋白质结构解析、模建和分子动力学模拟中被广泛应用,以评估原子偏离比对位置的程度。¥ 0.00立即预约
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                        RMSF
RMSF(均方根波动)是指在分子动力学模拟中,用于衡量分子结构波动性的指标。它描述了分子体系中各个原子在某一时刻的位移与其平均位置之间的平均偏离程度。通过计算RMSF,可以了解分子体系的稳定性和结构变化情况,反映原子的运动自由度和柔性。RMSF的计算公式涉及每个原子相对于其平均位置的涨落,通常用于生物大分子结构研究和药物设计等领域。¥ 0.00立即预约
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                        蛋白分子互作
在生命微观尺度下,蛋白质是极为关键的生物大分子,广泛参与细胞结构维系、物质转运、新陈代谢催化、信号传导调控等生命活动,是生命活动的重要基石。 蛋白质功能的发挥依赖 蛋白质-蛋白质相互作用 (PPI),PPI参与细胞内众多生理过程,如基因表达调控、信号传导调控等。¥ 0.00立即预约
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                        蛋白设计
蛋白质从头设计的概念、方法、挑战和机遇,重点关注过去五年的最新进展,涵盖从结构设计到与细胞功能连接的各个方面。 全新蛋白质设计包括一系列计算策略,旨在从头开始创造具有所需结构和功能的蛋白质,而不是依赖现有的蛋白质模板。 计算蛋白质设计 的传统方法依赖于基于物理学的模型和原子表征,这些模型和表征以结构生物学原理和源自天然蛋白质结构的规则为基础。¥ 0.00立即预约
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                        自组装
自组装(self-assembly)是指基本结构单元(如分子、纳米材料、微米或更大尺度的物质)在非共价键的相互作用下,自发形成有序结构的一种技术。这种过程并不是大量原子、离子、分子之间弱作用力的简单叠加,而是若干个体之间同时自发地发生关联并集合在一起,形成一个紧密而有序的整体。¥ 0.00立即预约
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                        高分子聚合物模拟
高分子聚合物是指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,通常由千百个原子通过共价键连接而成。它们的特点是具有极大的相对分子质量,主要分为天然高分子(如天然橡胶、纤维素)和合成高分子(如塑料、合成橡胶)两大类。高分子材料广泛应用于各个领域,如纤维、橡胶、塑料等。¥ 0.00立即预约
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                        AF3同源建模
AlphaFold3 (AF3)的同源建模是通过分析已知蛋白质结构与功能的关系,利用深度学习技术预测相似蛋白质的结构和功能。以下是具体解释:
核心原理
AF3采用 Transformer 和 Diffusion 模型架构,通过输入蛋白质序列信息,检索结构相似的分子并编码为数值张量,再利用注意力机制更新分子表征,最终通过条件扩散生成目标蛋白的三维结构。¥ 0.00立即预约
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                        粗粒化模拟
粗粒化模拟是一种将原子或分子系统中的多个粒子或自由度进行合并或简化,以更大的 “粗粒化” 单元来描述系统行为的模拟方法。 本文将重点介绍其基本原理和计算方法: 自由度简化:将原子或分子系统中相对较小的、对整体宏观性质影响较小的自由度进行整合或忽略。 例如,在蛋白质分子模拟中,可以将氨基酸残基视为一个粗粒化单元,而不必详细考虑每个原子的运动,这样可以大大减少系统的自由度,提高模拟效率。¥ 0.00立即预约
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                        分子对接
分子对接是通过受体的特征以及受体和药物分子之间的相互作用方式来进行药物设计的方法。主要研究分子间(如配体和受体)相互作用,并预测其结合模式和亲合力的一种理论模拟方法.近年来,分子对接方法已成为计算机辅助药物研究领域的一项重要技术。
分子对接方法的两大课题是分子之间的空间识别和能量识别。空间匹配是分子间发生相互作用的基础,能量匹配是分子间保持稳定结合的基础。对于几何匹配的计算,通常采用格点计算、片段生长等方法,能量计算则使用模拟退火、遗传算法等方法。
各种分子对接方法对体系均有一定的简化,根据简化的程度和方式,可以将分子对接方法分为三类。¥ 0.00立即预约
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                        分子间相互作用
分子间相互作用是指存在于分子之间的各种相互引力和排斥力。这种相互作用是分子之间产生化学和物理性质的重要原因,对于各种物质的性质和行为有着重要的影响。本文将介绍几种常见的分子间相互作用及其影响。¥ 0.00立即预约
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                        电池电解液
电池电解液的主要作用是在电池中传导离子,使电池能够有效地储存和释放电能。电解液通常由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和必要的添加剂组成。锂离子电池的电解液是其四大关键材料之一,确保了电池的高压和高比能等优点。常用的锂盐包括六氟磷酸锂(LiPF6),它在非水溶剂中具有良好的溶解度和离子电导率。¥ 0.00立即预约
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                        反应化学分析
反应化学分析是指对化学反应进行详细的研究和分析,包括反应类型、反应机理、反应条件和影响因素等方面。以下是详细的解释:
化学反应的基本概念
化学反应是指物质的分子发生变化,原子不发生变化,即产生了新的物质。在化学反应中,分子破裂成原子,原子重新排列组合生成新物质的过程。实质上是旧化学键断裂和新化学键形成的过程。¥ 0.00立即预约
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                        膜相互作用
生物膜之间相互作用的重要性和影响因素,并介绍一些研究方法和应用前景。 生物膜之间的相互作用通常可以分为直接和间接两种方式。 直接相互作用是指生物膜之间的物理接触和分子交换,如细胞间的信号传递、细菌的共生共存等。 间接相互作用则是指通过介质或中介物质进行的相互作用,如离子交换、溶质扩散等。 这些相互作用会影响生物膜的结构、功能和稳定性。¥ 0.00立即预约
 
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