المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مشكلة البحث في الدراسات الإعلامية
7-3-2022
الحروف المقطة في القران الكريم
2-08-2015
Moiré Pattern
30-9-2021
في ما يعمل للشبكور (ضعف البصر)
10-05-2015
حساسية لجوز ألبقان Pecan Nut Allergy
14-7-2019
هل يجب تقسيم الزّكاة إِلى ثمانية أجزاء متساوية ؟
13-10-2014

Virtual Drug Development  
  
1066   11:23 صباحاً   date: 22-12-2020
Author : John M Walker and Ralph Rapley
Book or Source : Molecular Biology and Biotechnology 5th Edition
Page and Part :

Virtual Drug Development


In addition to drug design, computers are used for modelling human disease and response to therapy. Research and drug development can be carried out in a virtual laboratory using computer-based models of human disease, target validation and patient selection for clinical trials. Drug testers turn to ‘virtual patients’ as guinea pigs and this technology can reveal unseen biological interactions that explain conflicting clinical trial results.
Virtual screening is a strategy for introducing a more focused approach to HTS. Computational analysis of very large real or virtual chemical databases can readily identify compounds with appropriate properties for binding to the target receptor. Full receptor–ligand docking represents the most detailed – and the most time-consuming –approach to virtual screening. One of the aims of introducing computational methods in the drug discovery process is the early elimination of compounds which are chemically unsuitable for further development.
This approach is needed because HTS is identifying a large number of hit compounds, many of which do not possess drug-like properties. Several methods for predicting drug likeness have been described but the focus is on the prediction of intestinal absorption and blood–brain barrier penetration. The routine use of experimental absorption systems in the pre-screening of compounds has provided data that can be used for construction of improved models of drug absorption. Use of such systems have the potential to reduce lead optimisation time and attrition rates in preclinical and clinical phases of drug development.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.