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25.03.24
使用Flare™ FEP计算验证AI预测的蛋白质结构模型
25.03.18
在线会议 | 使用Flare™ V10中的新功能来帮助识别对您的项目有意义的分子
25.03.17
AI助手增强Flare™计算化学能力
25.02.13
Flare V10发布——新增绝对自由能微扰、蛋白-蛋白对接、蛋白-配体相互作用指纹等功能
25.01.22
用SPARK生物等排体替换加速胺基甲酸酯 Cbl-b 抑制剂的发现
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使用Flare™ FEP计算验证AI预测的蛋白质结构模型
本文展示了Flare FEP作为一种可靠且用户友好的配体结合自由能预测方法。 ...
Flare FEP案例 | 优化靶向亲环素B的三臂抑制剂用于新型MASH的治疗
代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)是全球范围内日益严重的公共卫生问题,其进展可导致肝硬化、肝衰竭及肝癌。 ...
自适应Lambda调度——一种提高自由能微扰模拟计算效率的方法
近年来,算力的可用性增加改善了配体-蛋白质相对结合自由能(relative binding free energy,RB ...
原创文章
Flare™ FEP——模拟电荷变化以及更新的分析功能
Flare V9的一个更新是Flare™ FEP支持在同一计算中处理不同电荷状态的配体。 ...
使用Flare™ FEP进行精确结合亲和力的计算——三个GPCR基准测试结果令人鼓舞
Flare FEP在3个GPCR基准测靶标A2A、OX2和P2Y1体系上取得了最先进的性能,进一步验证了其适用于具有挑战 ...
在线会议 | 计算结合于磷脂/膜界面P2Y1 GPCR配体的结合亲和力
G蛋白偶联受体(GPCR)是一类非常大、非常重要的药物靶点。 ...
自由能微扰(FEP)方法适用于您的项目吗?
要想FEP项目取得最佳的成功机会,需要满足许多关键的数据要求,在本文中,我们概述了运行FEP计算的理想起点。 ...
用子图分析识别和解决FEP中预测精度的变化
子图分析是一种非常有价值的方法,可以提高FEP计算的精度和可靠性,增强其在计算药物发现中的适用性。 ...
用精确、高效、易用的FEP计算助力重要分子的设计
本文介绍了Cresset自由能微扰计算解决方案Flare FEP让自由能计算使用平民化的产品设计理念以及为实现这一理念相 ...
膜蛋白的自由能微扰计算——用Flare FEP精确地计算暴露于脂质与GPCR P2Y1界面上配体的结合亲合力
本案例研究展示了如何用Flare™ FEP1精确计算结合于P2Y1脂质和GPCR界面之间30个配体的结合亲和力。 ...
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