분자 그래픽이란 무엇입니까?
그래픽 이라는 용어는 수학 규칙에 따라 작성된 그림 또는 이미지를 나타냅니다. 분자 는 분자와 그 성분을 말합니다. 따라서 분자 그래픽 (MG)의 한 가지 의미는 분자 자체와 그 구성 요소의 시각화를 통한 분자 연구입니다. 분자 그래픽은 또한 분자를 검사하고 반응 및 상호 작용 중 반응을 이해하기 위해 만들어진 분자의 3 차원 묘사를 나타냅니다.
분자 그래픽은 물리적 모델보다 장점이 있습니다. 물리적 모델은 구조가 가려 지거나, 유연성에 대한 잘못된 인상이 있거나, 중첩이 거의 불가능하거나, 작업하기에 너무 번거롭기 때문에 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 모든 문제는 컴퓨터 그래픽으로 극복 할 수 있습니다.
분자 그래픽의 주요 사용은 단백질과 핵산의 연구입니다. 핵산, 단백질 및 복잡한 어셈블리의 구조에 대한 실험적으로 결정된 정보가 일반 액세스를 위해 저장되는 구조적 생물 정보학 (RCSB) 단백질 데이터 뱅크 (PDB)를위한 연구 협력. 2010 년 4 월 27 일 현재 데이터베이스에는 64,932 개의 구조가있었습니다. RCSB는 Rutgers Day에 Rutgers University에서 3D 바이러스 모델을 작성하도록 방문자를 초대하여 기능을 대중화합니다. RCSB는 또한 미국의 Science Olympiads에서 단백질 모델링 시험을 후원합니다. WWPDB (Worldwide Protein Data Bank)는 RCSB와 같은 그룹이있는 국제 조직입니다. 유럽 대응 국 PDBe; 및 일본 대응 물인 PDBj; 있다.
분자 그래픽이 매우 중요한 또 다른 영역은 의약품 디자인입니다. CADD (computer-assisted drug design), CAMD (computer-assisted molecule design) 또는 SBDD (Structure-based drug design)라고도하는 분자 그래픽 지원 약물 디자인은 예를 들어, 제약 과학 대학원 프로그램의 Virginia Commonwealth University 의약 화학 전공.
분자 설계 소프트웨어 라고하는 분자 그래픽을 생성하는 특수 소프트웨어는 여러 상용 패키지로 제공됩니다. 분자 그래픽 기반의 약물 설계에 관한 특정 버전도 있습니다. 약물 디자인에서, 도킹 의 특징 (표시된 분자를 수용체에 연결하는 능력)은 약물 디자인 소프트웨어가 다른 분자 디자인 소프트웨어와 구별되는 주요 속성 중 하나입니다.