药物设计与研发期刊直播_适合新手投稿的期刊(2024年11月全新视觉)
AI+化学分子预测:3个月发表一区论文? 今年人工智能在化学领域真是火得不行!堋itty团队发现,AI+化学分子预测有很多创新方向,感兴趣的小伙伴们快来一起搞科研吧!ꊥ学分子性质预测 通过AI模型预测化学分子的各种性质,比如溶解度、稳定性等。 化学分子结构优化 利用AI优化化学分子的结构,提高其性能或降低副作用。 化学反应预测 预测化学反应的机理和条件,优化反应条件,提高反应效率。 化学材料设计 通过AI进行高通量筛选和多尺度模拟,设计新型化学材料。 药物设计 预测药物靶点,进行ADMET预测,帮助药物研发。 团队里的Z老师正在做AI+化学分子预测的课题,可以带几位同学一起发论文哦! Z老师是海外顶尖高校化学工程博士,国内高校计算化学教授,研究方向主要是人工智能在化学分子预测的应用、计算化学和药物化学设计等。他发表了20多篇学术论文,包括在《Journal of the American Chemical Society》、《Nature Communications》、《ACS Central Science》等顶级期刊,有丰富的论文经验。
【诺奖化学模型!谷歌开源AlphaFold3,加速新药与疫苗研发】 今日,谷歌DeepMind宣布向学术界开放其蛋白质结构预测系统AlphaFold3的源代码,供非商业用途使用。 值得一提的是,就在上个月,AlphaFold3的创建者Demis Hassabis和John Jumper因在蛋白质结构预测领域的卓越贡献荣获2024年诺贝尔化学奖。 全球权威科学期刊《Nature》对此进行了高度推荐,认为AlphaFold3将对全球科研领域产生深远影响。生物、化学、医药等领域的科学家们现在可以在本地部署AlphaFold3,这将极大地缩短新药、疫苗等研发周期。 据悉,AlphaFold3具备强大的功能,能够预测多种生物分子的结构,包括蛋白质、核酸(DNA和RNA)、小分子、离子以及修饰残基等,几乎涵盖了蛋白质数据库(PDB)中所有存在的分子类型。 在药物研发领域,AlphaFold3能够帮助研究人员快速识别潜在的药物靶点,通过预测靶点蛋白的结构,揭示其活性位点和结合口袋,为药物设计提供关键的结构信息,从而加速新药研发的进程。 此外,同日谷歌宣布推出新的AI洪水预报模型。该模型覆盖了10 多个国家或地区,能够向全球7亿人提前7天提供关键的洪水预报。该模型也在《自然》杂志上发表。
生物科学专业背景下的9大职业方向 拥有生物科学(师范)和生物与医药的专业背景,你可以选择以下多种职业方向: 1️⃣ 制药行业: 药物研发:参与药物发现、临床前研究及临床试验的设计与执行。 医药注册:负责药品注册申报、与监管机构沟通等工作。 技术支持:为销售团队提供技术支持,解答客户的技术问题。 2️⃣ 生物技术公司: 生物技术产品开发:参与生物试剂、诊断工具等产品的研发。 市场营销:负责市场推广、品牌建设等非销售性质的工作。 3️⃣ 医疗器械公司: 产品设计与开发:参与医疗器械的研发与改进。 用户培训和支持:为客户提供设备使用培训和技术支持。 4️⃣ 科研机构: 科研助理:协助研究人员进行实验设计、数据分析等工作。 实验室管理:负责实验室日常运营、仪器维护等。 5️⃣ 公共卫生部门: 流行病学调查:参与疾病监测、防控措施制定等。 健康教育:开展公众健康教育活动,提高大众健康意识。 6️⃣ 环境科学领域: 环境监测:参与水质、空气质量等环境要素的监测工作。 生态保护:参与生态保护项目的规划与实施。 7️⃣ 学术出版: 科技编辑:为学术期刊审稿、编辑稿件。 出版管理:负责图书、期刊的出版流程管理。 8️⃣ 咨询行业: 咨询顾问:为客户提供行业分析、战略规划等咨询服务。 数据分析:运用统计软件处理和分析数据,为企业决策提供依据。 9️⃣ 科技创业: 创业者:利用自己的专业知识创办生物科技或医疗健康相关的企业。 这些行业都离不开生物科学或医药相关背景的人才,它们提供了多种职业发展道路供你选择。根据你的兴趣和职业发展目标,挑选最合适的行业和岗位吧!
重磅:世界范围内首次打破百年“布雷德特规则”合成全新的极不稳定化合物——反布雷德特烯烃ABOs!论文发表在国际科学权威期刊《Science/科学》上,另一权威刊物《Nature/自然》撰文进行了解读。 “布雷德特规则”是1924提出的,到今天整整100年,它指出在由2个共享原子的环组成的小分子(如某些烯烃)中,2个碳原子之间的双键不会出现在环连接的桥头位置,因为会使分子形成扭曲、有张力的3D形状,导致高反应性和不稳定性! 深圳南方科技大学的化学家李闯创(音译)说,该方法可用于非常多步骤极难合成的重要抗癌药紫杉醇,可创新性的闯出一条合成新路;以往的药物研发中,设计新分子要考虑结构的稳定性,而不能全部以“药效为核心”;此次成功打破百年“布雷德特规则”,为药物研发开拓了新的化学空间,医学和药学专家要做的只是把有最大治疗潜力的分子设计出来,其他交给化学家!「健闻登顶计划」「布雷德特规则」「化学合成新药」
哈佛教授带你玩转生物学科研,名额有限! 想要在生物学科研领域取得突破?那就不要错过这个由哈佛大学教授Sophia主导的科研项目!我们专注于生物学领域,旨在为2026年秋季申请顶尖大学的学生提供背景提升的机会。 适合人群 计划在2025年秋季申请G5、藤校的学生们 国际生,包括在英国、美国、加拿大就读的学生,以及中外合作办学的学生 正在申请英国本科、美国本科、硕士项目或国内保研/考研的学生 젧瑧 课题 生物学与生物技术专题:人体免疫调节与免疫逃逸机制研究,及基因编辑技术在免疫细胞抗肿瘤活性增强中的应用 生物学专题:免疫系统与癌细胞的“博弈”,及药物、疫苗在癌症治疗中的应用 诺贝尔生理及医学奖专题:癌症免疫疗法原理与应用研究,以免疫检查点抑制剂药物、CAR-T细胞疗法与癌症疫苗为例 颀 适合专业 生物学、生物技术、免疫学、基因组学、基因工程等专业或对上述专业感兴趣的学生 需要具备生物学(细胞、基因、免疫)与化学(物质结构基础)的基础知识 科研类型 海外名校科研系列ⷧ狥寒假科研 袀렧瑧 导师介绍 哈佛大学医学院临床和转化科学中心教授 波士顿医院心脏麻醉研究中心副主任 曾在哈佛大学医学院和宾夕法尼亚大学担任博士后研究员 研究方向涵盖先天免疫、炎症、免疫工程和转化研究、免疫药物研发、免疫治疗调节、转录组和蛋白质组分析、药物代谢动力学和药效动力学 在 FASEB、Public Library of Science、Clinical Immunology 等知名医学和生物期刊上发表多篇研究成果论文 课时安排 2周专业预修与在线科研 10天面授科研 5周在线论文指导 ᠥ🃥觚同学赶紧抓住这次宝贵的教授亲自指导提升背景实力的机会吧!更多热门科研项目等你来探索,包括金融、管理、市场营销、经济、商业分析、人工智能、计算机、数据科学、生物、统计、物理、教育、心理、社会学、建筑设计、地理等。 #留学科研项目 #留学科研 #生物学 #生物学留学 #哈佛大学 #暑期科研 #寒假科研 #英国留学 #美国留学 #当代读书人
alphafold3 AlphaFold 3,这一由Google DeepMind和Isomorphic Labs联手打造的AI巨星,已闪耀登顶权威科学期刊Nature!劊ၬphaFold 3仿佛为科学家们配备了透视生命的超级眼镜,让他们能以前所未有的清晰度洞察生物体内那些微小而复杂的生命分子,如蛋白质、DNA和RNA等。这简直是生物学的革命性飞跃,从模糊的老照片瞬间跃升至超高清4K!𘊊对于药物研发,这意味着科学家能在几秒钟内准确预测分子间的相互作用,为新药研发提速,助力更多患者快速获得治疗。 同时,这项技术还能助力我们更深入地理解食物中的营养成分,以及如何设计更健康的食品。在农业生产上,科学家或许能通过理解植物分子的工作原理,培育出更耐旱、抗病的作物,助力粮食安全。𑊊此外,AlphaFold 3还能推动环保材料的研发,通过模仿自然界的分子机制,创造可降解的塑料等环保产品,为地球环保贡献力量。 总之,AlphaFold 3不仅让科学研究更高效,也让我们的生活更加健康、绿色。这是人工智能在幕后改变世界的又一壮丽篇章!✨
【科学家开发基因组模型Evo 】美国斯坦福大学团队在《科学》杂志上发布一项开创性的研究成果——Evo。Evo 是一款基于大规模基因组数据训练的模型,旨在解码与设计 DNA、RNA 和蛋白质序列。该模型经过 3000 亿个 DNA 单位(token)的数据集训练,能够在单个碱基的精度上对长序列进行高效预测与生成,特别在跨物种基因预测方面表现出色。Evo 在合成多基因系统方面的成功率接近 50%,并且成功生成了经实验验证具有功能活性的 CRISPR-Cas9 蛋白。此外,Evo 在全基因组序列生成方面也展示强大的能力,所生成的序列在基因组结构、编码密度等方面与天然存在的基因组高度相似。Evo 不仅可以预测基因突变的影响,还能够生成完整的基因组序列,这为基因组设计、药物研发及生物工程技术的发展提供巨大的潜力。
【有望为过敏药物研发提供新思路 我科学家揭示过敏反应关键机制】 过敏反应,包括过敏性鼻炎、哮喘、药物过敏等,在全球给数亿计的人群带来困扰。日前,记者从深圳医学科学院了解到,该院特聘研究员宿强联合西湖大学的科研人员,通过对过敏机制深入研究,发现了免疫受体形态变化在过敏反应中的关键作用,有望为过敏药物的研发提供全新思路。相关论文于北京时间10月23日晚间在线发表于国际权威期刊《自然》杂志。 以往的研究发现,过敏反应的抗体——核心免疫球蛋白IgE,与高亲和力受体结合时,会激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞,导致血管扩张、支气管收缩等过敏反应,严重时可引发全身过敏性休克。“因此,以往临床上针对过敏的药物设计,主要从如何阻断抗体与受体的结合着手,重点是抑制组胺释放。”宿强说。 然而,由于受体的跨膜区研究仍然较为薄弱,抗体与免疫受体的结合如何激活与过敏相关的信号通路、其背后具体的分子机制仍然不明确,这也限制了临床药物开发的思路。 对此,研究团队利用冷冻电镜技术,并结合了体外生化和体内细胞实验,解析蛋白结构,揭示了过敏反应背后的动态机制。 科研人员发现,当抗体与免疫受体结合时,免疫受体的形态会从二聚体变为单体,正是这种形态的变化导致了相关信号通路的蛋白位点暴露,继而激活了下游的信号通路,引起过敏。 宿强说,现在揭示了这一动态过程,那么未来就可以考虑让受体停留在二聚体形式,不让其发生变化,相关信号通路的蛋白位点就不会暴露。哪怕过敏原引发了抗体与免疫受体的结合,过敏的信号通路也无法被激活,过敏反应就不会发生。 “通过这项研究,过敏机制的框架变得更加清晰准确,下一步我们打算研发一种‘分子胶水’,让免疫受体形态始终保持固定,让患者有效避免过敏。”宿强说。 来源:光明日报 #有一种美好叫辽宁##振兴新突破辽宁杠杠滴##新时代六地辽宁杠杠滴#
国际化学工业杂志SCI主题详解 大家好!今天我们来聊聊SCI期刊——国际化学工业杂志。 影响因子:1-2 分区:Q4 主题一: 药物开发和制造过程 药品的生物化学和分子生物学 纳米技术在医学和化学中的应用 药品的化学分析和质量控制方法 药品生产的环境影响 生物医学成像及其基于化学的原理 工业化学品的生产 工业化学中的绿色化学原则和实践 生物反应器工程和工业发酵过程 化工设施和制药公司的危险废物管理 主题二: 药品生产过程 医疗设备的设计和开发 药物输送系统的化学 放射性药物的工业生产 医疗植入物的化学特性 工业微生物学的医疗应用 医疗用酶的工业合成 生物液体和组织的化学分析 疫苗的工业化生产 毒理学和药物代谢的化学分析 以上就是今天的内容啦!如果大家对其他领域类型的期刊感兴趣,欢迎在评论区留言,我会一一回复哦!
化工专业必读8本期刊推荐! 今天推荐给化工专业的8本必读期刊,赶紧收藏吧! 《天津化工》 ● 省级,双月刊,知网查重20%以内 ● 知网/万方,字数4000字/3版 ● 主要栏目:综述、科技论文、科研与生产、分析与预测、开发与应用、工程与设计、化工教育 《当代化工》 ● 科技核心,月刊 ● 知网\维普、万方,4版起发 ● 主要栏目:科研与开发、工艺与装备、石油化工、生物化工、分析测试、开发应用等 《化工设计通讯》 ● 省级,月刊,知网查重10%以内 ● 知网/维普/万方,5400字符/3版 ● 主要栏目:设计总结、应用探讨、优化设计、技术研究、技术改造、学术研讨等 《化学工程与装备》 ● 省级,月刊,审稿2-3周 ● 知网/维普/万方,3000-5400字符 ● 主要栏目:专论与评述、科研与开发、生化与医药、生产与实践、材料科学、市场研究、现代管理等 《石化技术》 ● 国家级,月刊,审稿3-5天 ● 知网\维普,5200字符\3版 ● 收稿方向:综述、石油石化、专论、工业ⷧ产、研究-开发、机械自动控制、简讯等 《当代化工研究》 ● 国家级,半月刊 ● 知网\维普\万方,字数57000字符\3版 ● 主要栏目:综述与专论、基础研究、分析与检测、精细化工、技术应用与研究、工艺与设备、科研开发 《能源化工》 ● 科技核心,双月刊 ● 知网\维普\万方,字数3000-6000字 ● 主要栏目:综述、煤化工、油田化学、油气开发、石油化工、天然气化工、新能源技术、净化技术等 《化工管理》 ● 国家级,旬刊 ● 知网\维普、万方,6500字符\4版 ● 主要栏目:化工教研、质量与检测,技术与信息、安全生产、设备运维、工程与施工、油田管理等
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