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欧阳能 《玻璃钢/复合材料》2008,(4)
从系统工程的观点,提出了基于基团贡献法的树脂基体的计算机辅助分子设计的框架轮廓,以图促进潜在地作为传统树脂基体研发方法的有效替代或者至少是有益的补充的树脂基体的计算机辅助分子设计方法的发展。 相似文献
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细胞凋亡在保证多细胞生物生长发育过程中扮演着重要角色,其在医学领域也有很大的发展空间,对于肿瘤等疾病可以通过诱导突变细胞自主凋亡的思路来治愈疾病。在细胞凋亡过程,抗凋亡因子具有重要的调控作用,因此靶向这些分子可以人为干预细胞凋亡。本研究设计了利用计算机辅助药物设计的方法发现促细胞凋亡药物分子的研究方案,在广泛调研文献的基础上,了解抗凋亡因子Bcl-2家族、p53、c-FLIP,P13K-AKT参与细胞凋亡过程的作用机理,筛选出候选药物靶标,结合计算机辅助药物的方法寻找潜在药物分子,再运用流式细胞仪检测细胞凋亡率,最终筛选出促细胞凋亡的最佳药物分子,该方案为之后的实验和理论研究奠定基础,帮助探索治疗恶性肿瘤等疾病的可能方法。 相似文献
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本文论述了一种基于UNIFAC基团贡献法的计算机辅助分子设计方法。该方法采用UNIFAC模型中的基团概念,借助计算机技术来设计合成分子。主要涉及基团的分类和表征、基团的预选和可行分子结构的合成,同时本文编制了相应的分子设计程序。 相似文献
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化学信息学技术在农药研发中的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着计算机科学和技术,网络技术的发展,计算机在科研、生产和服务等领域都得到深入广泛的应用.化学信息学是利用信息学方法和技术解决化学问题的学科,它是计算机科学与化学交叉组合后形成的交叉学科.当今的日常生活物质已经证实化学无处不在,因此,化学信息学的方法和技术可用于与化学实体相关的所有领域:药物设计、农药设计、中药现代化、环境保护、公共安全和材料设计等.所谓化学问题主要包括:分子设计、合成设计和结构确定.而在农药研发过程中,这三项工作是研发人员的主要工作,并占据大量工作时间和研发经费.众所周知,化学信息学方法和技术已成功应用于药物设计领域.尽管农药与医药的作用对象不同,接触的人群也不同,但它们的实质都是新化学实体的研发.因此,化学信息学方法和技术同样可以在农药研发中起着提高研发效率、降低成本和污染的作用.在此,我们将介绍在国家"973"项目、国家基金委和上海科委项目资助下建立的"绿色农药设计的化学信息学技术平台".该平台包括农用化学品数据库、化合物各种性质预测、化合物结构与活性关系研究和合成设计等软件系统. 相似文献
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对计算机辅助分子设计在煤科学研究中的应用进行了回顾,介绍了计算机模拟原理、结构模拟和物理性质模拟的过程,并对未来的发展趋势进行了展望. 相似文献
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计算机辅助设计是现代陶瓷产品设计发展的必然趋势 总被引:4,自引:4,他引:0
从计算机辅助陶瓷产品设计、计算机辅助设计对陶瓷产品设计的影响和计算机辅助陶瓷产品设计的前景展望三个方面,来探讨计算机辅助设计如何加速陶瓷产品设计现代化进程。计算机科学技术的巨大变化,同时也给陶瓷产品设计展示了新的发展前景,计算机现代化设计手段引入,是今后陶瓷产品设计发展方向的必然趋势。 相似文献
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分子设计的发展与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
1分子设计的提出 自1927年Heitler-London用量子力学成功讨论氢分子的结构以来,量子化学得以迅速发展.随着计算技术的革命和计算方法的改善,量子化学的应用范围越来越广,其概念和计算方法逐渐应用到了化学动力学、催化、电化、生物、药物等领域,产生了一个个新的学科分支--微观反应动力学、量子催化、量子电化、量子生物和量子药物等,和光谱学结合,更促使化学及其相邻学科朝着推理化、定理化、微观化的方向发展. 相似文献
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聚合物分子设计的关键步骤是得到能够满足多种性质要求的重复单元结构。作为化学产品工程中的新型发展手段,计算机辅助分子设计(CAMD)技术可以通过基团贡献法生成满足约束条件的聚合物重复单元结构,分子动力学(MD)技术则可以在微观层面上进行计算机实验模拟系统性质。建立了聚合物的CAMD-MD通用设计方法,并进行轮胎橡胶聚合物的分子设计,首先基于基团贡献法进行重复单元的设计;其次,利用层次分析法确定多性质权重排名,并基于分子动力学方法探究候选结构的性质;最后将方法应用于实际橡胶结构中,模拟得到聚能密度、密度、玻璃化转换温度和热导率性质,验证了方法的可行性。 相似文献
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聚合物分子设计的关键步骤是得到能够满足多种性质要求的重复单元结构。作为化学产品工程中的新型发展手段,计算机辅助分子设计(CAMD)技术可以通过基团贡献法生成满足约束条件的聚合物重复单元结构,分子动力学(MD)技术则可以在微观层面上进行计算机实验模拟系统性质。建立了聚合物的CAMD-MD通用设计方法,并进行轮胎橡胶聚合物的分子设计,首先基于基团贡献法进行重复单元的设计;其次,利用层次分析法确定多性质权重排名,并基于分子动力学方法探究候选结构的性质;最后将方法应用于实际橡胶结构中,模拟得到聚能密度、密度、玻璃化转换温度和热导率性质,验证了方法的可行性。 相似文献