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Innovative Algorithmen der künstlichen Intelligenz für die Modellierung und das Docking von GPCRs (A07)
Fachliche Zuordnung
Biophysik
Biochemie
Bioinformatik und Theoretische Biologie
Strukturbiologie
Biochemie
Bioinformatik und Theoretische Biologie
Strukturbiologie
Förderung
Förderung seit 2020
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 421152132
Projekt A07 entwickelt innovative Computeralgorithmen, die computergestützte Wirkstoffentwicklung für G-Protein gekoppelte Rezeptoren (GPCRs) ermöglicht. Insbesondere werden wir (i) Technologien für künstliche Intelligenz zur Vorhersage der GPCR-Struktur und -Dynamik mit ALPHAFOLD und ROSETTAFOLD entwickeln, (ii) Elektronenparamagnetische Resonanzdaten (EPR) / Kernmagnetische Resonanzdaten (NMR) in die molekulare Modellierung integrieren, um in einem integrativen Strukturbiologieansatz biologisch relevante Konformationen zu erkennen, (iii) Hochdurchsatz-Screening einer ultragroßen Bibliothek verwenden, um neuartige Agonisten, Antagonisten und allosterische Modulatoren zu identifizieren, und (iv) Struktur- und Ligandenbasierte Bewertungsfunktionen für das Screening ultragroßer Bibliotheken entwickeln, auf Basis von Deep-Learning künstliche Intelligenz.
DFG-Verfahren
Sonderforschungsbereiche
Antragstellende Institution
Universität Leipzig
Teilprojektleiter
Professor Dr. Jens Meiler