药物及生物活性小分子发现与分子设计精选课件.ppt
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1、关于药物及生物活性小分子发现与分子设计第一页,本课件共有22页SwissTargetPrediction映射活性小分子的目标分子可以预测潜在映射活性小分子的目标分子可以预测潜在机理机理和和副作用副作用用于生物活性小分子靶点预测用于生物活性小分子靶点预测生物活性小分子连接到蛋白或者大尺寸目标分子来调节生物活性:第二页,本课件共有22页SwissTargetPrediction用于生物活性小分子靶点预测用于生物活性小分子靶点预测特点:特点:结合2D2D和3D3D相似性测量;预测可针对五个五个不同生命体;数据集包括280381280381个小分子与26862686个目标相互作用,其中66的目标是人类
2、的;第三页,本课件共有22页3D3D相似性计算:相似性计算:1818维特征实数向量:维特征实数向量:每个分子通过ChemAxonmolconvert工具生成20个同分异构体;超过20个时,选择能量最低的构象;不足20个时,则选择全部构象;ManhattanManhattan距离:距离:构象x和y特征的曼哈顿距离计算公式:最终的3D相似值计算公式:dij是2020组里最小曼哈顿距离,所以s1是其中最大值。SwissTargetPrediction用于生物活性小分子靶点预测用于生物活性小分子靶点预测第四页,本课件共有22页2D相似性计算:相似性计算:指纹描述分子:指纹描述分子:分子指纹是一个多“位
3、(bit)”的编码,每一位代表着某种预定义的子结构;如果该子结构在某分子中存在;其分子指纹的对应位就是1,否则就是0;谷本谷本(Tanimoto)(Tanimoto)系数定量:系数定量:Tanimoto系数介于0,1之间;如果A和B完全相同,交集等于并集,值为1;如果没有任何关联,交集为空,值为0;对于分子指纹进行按位计算。FP3分子指纹分子指纹Tanimoto系数公式系数公式s2=SwissTargetPrediction用于生物活性小分子靶点预测用于生物活性小分子靶点预测序号序号结构结构名称名称7(=S)thioaldehyde8C(=)thioketone9=N()imine10C()=
4、()hydrazone11C()=()C(=)()Semicarbazone第五页,本课件共有22页结合结合3D和和2D相似性得到预测分数:相似性得到预测分数:3D相似阈值:s10.65;2D相似阈值:s20.3正则化:s1=(s1-0.65)/(1-0.65),s2=(s2-0.3)/(1-0.3)靶点预测分数(逻辑回归):f(s1,s2)=(1+exp-a0-a1s1-a2s2)-1SwissTargetPrediction用于生物活性小分子靶点预测用于生物活性小分子靶点预测Number of heavy atomsa0a1a2=10-3.2624131746.3228547796.568
5、39400211-3.725351535.0954835426.41758994112-3.8379458324.9121606626.66216258713-4.1651451175.4346988276.38604761514-4.0981548845.0717288735.88015397915-4.3291058824.8566110165.7806274916-4.3154107024.486022735.75747331517-4.7482601054.8210089536.427766956第六页,本课件共有22页Precision(Precision(精确度精确度)-)-预测分
6、数曲线:预测分数曲线:该服务器中的所有分子根据分子尺寸进行分组,每组有一个随机组成的1000个分子的子集用来评价精确度;采用留一交叉验证法:通过和其他配体分子比较,每个分子进行预测;靶点的精确度曲线:真阳性个数/同一组所有分子的预测目标分子个数;根据曲线将目标分数映射到可能性值。可能性仅仅是基于交叉验证得到的结果,并不代表真实的预测正确可能性并不代表真实的预测正确可能性SwissTargetPrediction用于生物活性小分子靶点预测用于生物活性小分子靶点预测第七页,本课件共有22页交叉验证:交叉验证:在给定的建模样本中,拿出大部分样本进行建模型,留小部分样本用刚建立的模型进行预报,并求这小
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