A racionális gyógyszertervezés lehetőségei. A racionális gyógyszertervezés lehetőségei. A racionális gyógyszertervezés lehetőségei

Hasonló dokumentumok
? ligandum kötés konformációs változás aktiválási energia számítás pka számítás kötési energiák

Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók

Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis

LIE. Lineáris Kölcsönhatás Módszere. Vázlat LIE. Fehérje-ligandum kölcsönhatás kvantitatív jellemzése számítógépes modellezéssel 2.

Erőterek. Erőterek. Erőterek. Erőterek. Erőterek. Erőterek. Probléma: fehérjéknél nagy dimenziók értelmetlen QM eredmények.

Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése

Bioinformatika 2 6. előadás

Monte Carlo módszerek a statisztikus fizikában. Az Ising modell. 8. előadás

Számítógépes szimulációk: molekuláris dinamika és Monte Carlo

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

6. Termodinamikai egyensúlyok és a folyamatok iránya

BIOFIZIKA Egészségügyi Mérnök MSc

Bioinformatika 2 9. előadás

Molekuláris dinamika. 10. előadás

Monte Carlo módszerek a statisztikus fizikában. Az Ising modell. 8. előadás

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

A termodinamika törvényei

dinamikai tulajdonságai

Kvalitatív elemzésen alapuló reakciómechanizmus meghatározás

Evans-Searles fluktuációs tétel Crooks fluktuációs tétel Jarzynski egyenlőség

A fehérjék szerkezeti hierarchiája. Fehérje-szerkezetek! Klasszikus szerkezet-funkció paradigma. szekvencia. funkció. szerkezet! Myoglobin.

Z bozonok az LHC nehézion programjában

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

A rácsmodell. Szabadenergia felületek.

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

A kémiai kötés eredete; viriál tétel 1

AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA. H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat.

HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA

MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére

A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel.


Hajdú Angéla

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A kovalens kötés polaritása

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

Biológiai makromolekulák szerkezete

y ij = µ + α i + e ij

17_reakciosebessegi_elmelet.pptx

Felhő használata mindennapi alkalmazások futtatására. Németh Zsolt MTA SZTAKI

Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma

Mátrixhatvány-vektor szorzatok hatékony számítása

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Önszerveződő szupramolekuláris arany komplexek

Bioinformatika előad

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Az élő sejt fizikai Biológiája:

Termodinamikai rendszerek. Kalorimetria. Extenzív és Intenzív mennyiségek. Hőkapacitás, fajhő Mennyi a felvett hő?

Peptidek és fehérjék 1. Fehérjék Fehérjetekeredés. Fehérje (protein) Fehérje (protein) Aminosavak. Aminosavak

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Enzimreakciók Aktiválási energia számítások Bevezetés a kinetikába. OH - + CH 3 Cl HO...CH HOCH 3 + Cl -

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

Anyagok az energetikában

Kémiai reakciók sebessége

Kutatási eredményeim a 2014 február 1- augusztus 31. a Varga József Alapítvány Pungor Ernő doktorjelölti ösztöndíjas időszak során

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok)

Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

Az energia. Energia : munkavégző képesség (vagy hőközlő képesség)

Dokkolás: mit, hogyan, mivel?

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Idegen atomok hatása a grafén vezet képességére

1) CO 2 hidrolízise a) semleges és b) bázikus körülmények között.

Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája

Közlemény. Biostatisztika és informatika alapjai. Alapsokaság és minta

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Fizikai biológia. Modellépítés kiinduló szempontjai. Mitől élő az élő? Az élő sejt fizikai Biológiája

A glükóz reszintézise.

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

IBNR számítási módszerek áttekintése

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Elektronegativitás. Elektronegativitás

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Enzimek. Enzimek! IUBMB: szisztematikus nevek. Enzimek jellemzése! acetilkolin-észteráz! legalább 10 nagyságrend gyorsulás. szubsztrát-specificitás

KÖLCSÖNHATÁS ÉS DINAMIKA. az NMR spektroszkópia, mint a modern szem. Bodor Andrea

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Ideális gáz és reális gázok

OTKA nyilvántartási szám: F Töltéssel rendelkező oldalláncok szerepe retrovirális proteinázok szubsztrát-specificitásában Az elmúlt évtizedek

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Átírás:

Cél: kis koncentrációban kötődő célvegyület tervezése Agonista: segíti az enzim működését, hatékonyabb, mint a természetes szubsztrát Antagonista: gátolja az enzim működését, ellentétes hatású, mint a természetes szubsztrát Követelmény: sztérikus és elektrosztatikus komlementaritás Feltétel: a befolyásolni kívánt fehérje térszerkezetének meghatározása aktív hely azonosítása (nem egyértelmű) szubsztrát kötésben szereet játszó aminosavak azonosítása Mechanizmus lehet, hogy szimuláció szükséges Követelmény: sztérikus és elektrosztatikus komlementaritás Egyszerű megközelítés (fix szubsztrát) van der Waals és elektrosztatikus tagok otimálása (docking) Követelmény: sztérikus és elektrosztatikus komlementaritás Egyszerű megközelítés (fix szubsztrát) scoring fv-ek adatbázisokból statisztika alaján Muegge és Martin (999) J. Med. Chem. 42,.79-804. Modell finomítása flexibilis modell a szubsztrát konformációs tulajdonságait is figyelembe veszi Problémák: flexibilis kötőhely flexibilis fehérje oldószer környezet ionok rotonáltsági állaotok MM, MD, MC algoritmussal otimálás ADATBÁZISOK

Megoldások: Megoldások: Termodinamikai integrálás: Szabadenergia számítások hosszútávú (elektrosztatikus) kölcsönhatások figyelembe vételével E Szabadenergia erturbáció: all-atom megközelítésben költségesek X Egyszerűsítések: makroszkóikus modellek: Poisson-Boltzmann (szemi-makroszkóikus) ionos környezet figyelembe vétele: + hidrofób effektusok, + entróia becslés hiba ± 2.5 kcal/mol (~ 60-as faktor K M ) makroszkóikus modellek: Generalized Born (GB) modell ε a + mean field megközelítés, sokszorosan töltött molekulákra, töményebb ionos oldatra nem érvényes. makroszkóikus modellek: Problémák: rosszul definiált ε merev fehérje lokális effektusok hiánya: nem adja vissza a reorganizációs effektust Ka eltolódások vizsgálatára nem alkalmas ligand kötésre nem ad kvantitatív eredményeket Exlicit/imlicit oldószermodell (MM/PBSA) kristályszerkezet relaxációja EXPLICIT MODELL szabadenergia számítások IMPLICIT MODELL 2

Exlicit/imlicit oldószermodell (kombináció) Probléma a szimulációk rövidsége További egyszerűsítések: u oldott anyag koordinátája, v oldószer koordinátája W(u) oldott anyag PMF Exlicit/imlicit oldószermodell MM-PBSA E MM : molekulamechanikai energia átlaga E PBSA : oldódási szabadenergia (PB) S MM : entróia becslés roblematikus entróia becslése betemetettség alaján vagy harmonikus közelítésben Thermodynamic cycle Thermodynamic cycle P+L P:L P+L P:L P+L P:L P+L P:L single window Zwanzig erturbation formula kis léések csak a referenciarendszert kell szimulálni Soft-otentials ΔG Mi a rendszer válasza atomok eltüntetésére és keletkezésére (reorganizációs robléma seciális esete) ε ij,σ ij Lennard-Jones araméterek α softening araméterek ΔG Relica exchange method bind ± kcal/mol magas energiagátak miatt nehéz a konfigurációs teret feltérkéezni több kiindulási konformáció csere hőmérséklet skálázás kb. 5-ször hatékonyabb (konfigurációs tér nagysága), mint a normál MD 3

λ-dinamika λ-dinamika kometitív kötési kísérlet, több ligandumot vizsgál egyszerre L: ligandumok száma, V env : kölcsönhatási energia a környezettel V i : belső kh. energia, F i : referencia otenciál, λ csatolási araméter konfigurációs és kémai tér (MD v. MC mintavételezés) ΔE i : két ligandum kölcsönhatási energiájának különbsége Szabadenergia extraolálása lineáris válasz lineáris válasz ΔV ΔV LRA gyorsabb konvergencia LRA gyorsabb konvergencia elektrosztatikában működik elektrosztatikában működik Szemiemirikus lineáris válasz közelítés (Åqvist) LIE Ω: átlagos szabad felszín (entróiabecslés) α,β,γ: emirikus araméterek Pictorial reresentation of free energy changes (PROFEC)(Kollman) Δv(i,j,k) : vdw energia megjelenítése térkéek segítségével Megleően jó eredmények ΔG bind ± kcal/mol számolása 4

i i, i i, i i, Hozzájárulások a kötési energiához Comutational alanine scanning PDLD/S közelítés V I ε Δ G in PT B B Δ G sol, w ( q = q )] 0 ε Δ G sol, w ( q = q )] 0 in w ε ( V + V ) qq µ q w ΔΔ G, B w ΔΔ G A, BH II ( V + V ) qq µ q VIII Δ G + Δ G sol, w sol, w ( q = 0 ) ε Δ G + Δ G sol, w sol, w ( q = 0 ) ε in w szerkezetek generálása a natív fehérjén Mdm2 és 53 comlex tesztrendszer gyors kvalitatív VI w Δ G PT B III IV VII B Massova és Kollman (999) J. Am. Chem. Soc. 2,. 833-843. PDLD/S közelítés (mutációk, ligandum kötés vizsgálata) V VI Δ G sol, w ( q = q )] 0 ε ( V + V ) qq µ q Δ G + Δ G sol, w sol, w ( q = 0 ) ε I III w ΔΔ G, B Hozzájárulások a kötési energiához II I III i III o IV (PDLD) modell: I: érdekes rész (l. aktív hely) II: fehérje többi része III: oldószer (i: belső, o: külső) IV: tömbfázis Konfigurációs átlagolás Lineáris válasz (LRA) wat wat Relaxed contribution el. h. rot rot Non-relaxed contribution elektrosztatikus hozzájárulások ~ 4 ε eff ~ 40 5

Mutációk hatása Ras 2 összes gerinc GTP GDP Összefoglalás flexibilis recetor-flexibilis ligand robléma nem megoldott ismert komlex térszerkezet alaján gyors és jó kötési energiák jóslása más ligandumra és mutánsra jól arametrizált szemi-mikroszkóikus módszerek (vagy kombinált mikro- és makroszkóikus módszerek) oldallánc Muegge et al. (996) Structure 4,.475-489. 6