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TargetMol | Compound Library

机器学习 SARS 靶向化合物库

Machine Learning SARS Targeted Library

产品编号 OA2500

OTAVAchemicals 提供机器学习(ML)SARS 靶向库,其中包含1577个化合物,预测对SARS-CoV-2具有活性。ML SARS 靶向库是经过精心设计的,使用了机器学习技术(人工神经网络和贝叶斯统计学)。

TargetMol 的所有产品和服务仅用于科学研究,不能被用于人体,我们也不向个人提供产品和服务。

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产品编号 OA2500

机器学习 SARS 靶向化合物库
规格
  • 1 mg
  • 100 μL x 10 mM (in DMSO)
  • 250 μL x 10 mM (in DMSO)
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产品描述 产品描述

机器学习(ML)正在推动各个行业的发展,包括药物研发。我们应用机器学习来预测具有抗SARS活性的化合物,这些化合物可用于与COVID-19相关的药物研发项目。对于机器学习,我们随机将306个具有抗SARS活性的化合物平均分为两组。每组都包含相同数量的活性和非活性化合物,并分别用作训练集和测试集。训练集用于开发贝叶斯和人工神经网络模型。这两种方法都基于一系列不同的分子描述符,包括指纹、分子量、氢供体和受体的数量、环的数量、可旋转键的数量、LogP、PSA、拓扑描述符等。测试集用于验证所有模型。对最佳贝叶斯和人工神经网络模型的Drug-like Green Collection进行了虚拟筛选,并对机器学习方法选择的得分最高的化合物进行了视觉分析。应用多种不同的人工神经网络和模型(总共21种)可以增加筛选过程中发现的活性化合物的数量。设计的ML SARS靶向库仅包含类似药物的化合物(已过滤掉PAINS化合物)。该库旨在用于筛选项目,以寻找具有抗SARS-CoV-2活性的新化合物。

Packaging And Storage | TargetMol 包装和储存

  • 可选用DMSO耐受的96/384孔板或2D 条形码编码管;
  • 干粉蓝冰运输,DMSO溶液干冰运输;
  • 排布:96孔板:1st & 12th 空白对照,384孔板:1st & 2nd & 23th & 24th空白对照。

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