BIOVIA Solutions for Education
BIOVIA Lösungen bieten eine einzigartige wissenschaftliche Managementumgebung, die akademische und Forschungsabteilungen dabei unterstützt, Innovationen in den Bereichen Biologie, Chemie und Werkstoffe zu entwickeln und zu verbinden.
Discovery Studio
Umfassende Modellierung & Simulation für die biowissenschaftliche Forschung
BIOVIA Discovery Studio vereint mehr als 30 Jahre Forschung in Form von Peer Reviews sowie validierte 3D-Modellierung und -Simulation in einer einheitlichen Umgebung und bietet akademischen Anwendern ein komplettes Toolset für die Forschung in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung.
Materials Studio
Eine integrierte, multiskalige Modellierungsumgebung
MitMaterials Studio können Studierende und Ausbildende im Bereich Werkstoffkunde und Chemie die Beziehungen zwischen der atomaren und molekularen Struktur eines Werkstoffs und seinen Eigenschaften sowie seinem Verhalten vorhersagen und verstehen.
Weitere Lösungen für den Aus- und Weiterbildungsbereich
Pipeline Pilot
WISSENSCHAFT & ENGINEERING IN UNTERNEHMEN VEREINFACHEN
Ermöglicht das schnelle Erstellen, Testen und Veröffentlichen wissenschaftlicher Dienste, die den Prozess des Zugriffs auf wissenschaftliche Daten sowie deren Analyse und Berichterstattung automatisieren, entweder für den persönlichen Gebrauch des jeweiligen Forschenden oder zur gemeinsamen Nutzung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft.
COSMO-RS
DIE FÜHRENDEN COSMO-RS-APPS IN DER SOLVATATION
COSMO ist eine Reihe von Softwarelösungen auf der Grundlage der Quantenchemie und der Thermodynamik, die wahrscheinlich die fortschrittlichsten und prädiktivsten Instrumente sind, die derzeit auf dem Markt angeboten werden (Organische Chemie, Lösungsmittel-Screening, Vorhersage von Dampfdrücken und freier Solvatationsenergie usw.)
TURBOMOLE
SCHNELLE UND ROBUSTE QUANTENCHEMIE
TURBOMOLE ist ein universelles Programmpaket für die Quantenchemie, das zur Optimierung und Bereitstellung der besten Katalysatoren für chemische Reaktionen, zum Verständnis und zur Verbesserung organischer Leuchtdioden (OLEDs) oder zur Vorhersage von Spektren als allgemeine Hilfe bei der Synthese von Verbindungen und bei analytischen Aufgaben eingesetzt werden kann. Es ermöglicht die genaue Vorhersage von Größen wie Konformationsenergien, Clusterstrukturen, angeregte Zustände, Übergangszustände und Dipole, die Sie für eine Vielzahl von Anwendungen nutzen können.
DISCOVERY STUDIO
Wirkstoffdesign mit validierten 3D-Modellierungs- und Simulationswerkzeugen
BIOVIA Discovery Studio vereint mehr als 30 Jahre Forschung in Form von Peer Reviews sowie validierte 3D-Modellierung und -Simulation in einer einheitlichen Umgebung und bietet akademischen Anwendern ein komplettes Toolset für die Forschung in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung.
Discovery Studio ist ein Modellierungs- und Simulationspaket für die Entwicklung therapeutischer Wirkstoffmoleküle mit einer innovativen Mischung aus offenen, skalierbaren und kollaborativen Forschungsinstrumenten, die auf die heutigen Anforderungen der biowissenschaftlichen Forschung zugeschnitten sind.
Funktionsbereiche
Simulationen
Protokolle für modernste Simulationen der Molekulardynamik
Strukturbasiertes Design
Umfassendes, skalierbares Portfolio wissenschaftlicher Instrumente zur Unterstützung des struktur- und fragmentbasierten Designs
Liganden- und Pharmakophor-basiertes Design
De Novo-Wirkstoffdesign, Multi-Target-Wirkstoffdesign und Wirkstoffprofilierung
Biotherapeutika und Modellierung von Antikörpern
Ein umfangreiches Set von computergestützten Instrumenten für die Entwicklung von Biotherapeutika
Design und Analyse von Makromolekülen
Umfassendes Portfolio validierter wissenschaftlicher Instrumente für jeden Aspekt der makromolekularen Forschung
QSAR, ADMET & prädiktive Toxikologie
Instrumente für die Entwicklung von Therapeutika mit positiven pharmakokinetischen Eigenschaften und Sicherheitsprofilen
Visualisierung
Kostenloser, vielseitiger molekularer Visualisierer
Entdecken Sie Discovery Studio: Neues zum Thema Simulation
Warum BIOVIA Discovery Studio in Forschung und Unterricht einsetzen?
BIOVIA Discovery Studio vereint mehr als 30 Jahre Forschung in Form von Peer Reviews sowie führende computergestützte Techniken wie Molekularmechanik, Berechnungen der freien Energie, Entwicklungsfähigkeit von Biotherapeutika und vieles mehr in einer gemeinsamen Umgebung.
Es bietet Forschenden ein komplettes Instrumentarium, um die Nuancen der Proteinchemie zu erforschen und die Entdeckung von kleinen und großen Molekültherapeutika von der Target-Identifizierung bis zur Leitstrukturoptimierung zu katalysieren.
Untersuchung und Prüfung von computergestützten Hypothesen vor der kostenintensiven Durchführung von Tests, wodurch die Zeit und die Kosten für die Markteinführung von Produkten reduziert werden.
Förderung der wissenschaftlichen Forschung von der Target-Identifizierung bis zur Leitstrukturoptimierung mit einer Fülle von bewährten biowissenschaftlichen Modellierungs- und Simulationsinstrumenten.
MATERIALS STUDIO
Umfassende Modellierung und Simulation für Werkstoffe der nächsten Generation
Mit dieser umfassenden Modellierungs- und Simulationsumgebung können Forschende im Bereich Werkstoffkunde und Chemie die Beziehungen zwischen der atomaren und molekularen Struktur eines Werkstoffs und seinen Eigenschaften sowie seinem Verhalten vorhersagen und verstehen.
Mit Materials Studio erarbeiten Forschende in vielen Branchen leistungsfähigere Werkstoffe aller Art, darunter Katalysatoren, Polymere, Verbundwerkstoffe, Metalle, Legierungen, Arzneimittel, Batterien und mehr.
Funktionsbereiche
Materials Studio bietet eine umfassende Auswahl an Modellierungs- und Simulationswerkzeugen, mit denen Forschende und Ausbildende das Verhalten und die Eigenschaften von Werkstoffen auf atomarer und molekularer Ebene untersuchen können.
Zu diesen Werkzeugen zählen u. a. Simulationen der Molekulardynamik, quantenmechanische Berechnungen und Monte-Carlo-Simulationen.
Quantenmechanische Berechnungen
Die quantenmechanischen Werkzeuge von Materials Studio ermöglichen genaue Vorhersagen der elektronischen Struktur, der Energie und anderer Eigenschaften, die für das Verständnis und die Entwicklung von Werkstoffen mit spezifischen elektronischen Eigenschaften unerlässlich sind.
Simulationen der Molekulardynamik
Diese Simulationen dienen der Untersuchung von Bewegungen und Wechselwirkungen von Atomen und Molekülen im Laufe der Zeit und liefern wertvolle Erkenntnisse über das dynamische Verhalten von Werkstoffen auf atomarer Ebene.
Monte-Carlo-Simulationen
Diese Methode eignet sich besonders für die Untersuchung des Verhaltens von Werkstoffen bei unterschiedlichen Temperaturen und Druckverhältnissen, und ist damit ein leistungsfähiges Instrument zur Untersuchung von Phasenübergängen und thermodynamischen Eigenschaften.
Wichtigste Highlights
BIOVIA Materials Studio ist eine leistungsstarke Software-Suite, die speziell auf die Werkstoffkunde und das Engineering zugeschnitten ist. Sie bietet ein breites Spektrum an Werkzeugen und Funktionen, die sie für das akademische Umfeld in Lehre und Forschung besonders interessant machen.
Vielseitigkeit der Werkstoffsysteme
Die Software unterstützt eine breite Palette von Werkstoffsystemen, darunter organische Moleküle, Polymere, Metalle, Keramiken und Nanopartikel. Durch diese Vielseitigkeit können Forschende und Ausbildende verschiedene materielle Klassen und Erscheinungsformen analysieren, was sie für verschiedene akademische Disziplinen geeignet macht, von Chemie und Physik bis hin zu Werkstoffkunde und Engineering.
Pädagogisches Instrument
Für Ausbildende ist Materials Studio ein unschätzbares pädagogisches Instrument zur Vermittlung grundlegender Konzepte in der Werkstoffkunde und der computergestützten Modellierung. Durch praktische Übungen und Simulationen können die Studierenden ein tieferes Verständnis für komplexe Sachverhalte wie molekulare Wechselwirkungen, Phasenübergänge und Werkstoffverhalten unter verschiedenen Bedingungen gewinnen.
Unterstützung der Forschung
Im Rahmen der Forschung ermöglicht Materials Studio die Suche nach neuen Werkstoffen sowie die Optimierung bestehender Werkstoffe. Forschende können mit der Software Werkstoffeigenschaften untersuchen, neue Verbindungen erstellen und Versuchsbedingungen simulieren und so die Erkenntnisse und Innovationen in der Werkstoffkunde beschleunigen.
Integration mit experimentellen Arbeiten
Materials Studio kann die experimentelle Forschung insofern ergänzen, als es Einblicke in Mechanismen auf atomarer Ebene gewährt und die experimentelle Planung unterstützt. Diese Integration von computerbasierten und experimentellen Ansätzen steigert die Effizienz und Effektivität von Forschungsprojekten und bietet eine ganzheitliche Perspektive auf die Entwicklung und Charakterisierung von Werkstoffen.
Gemeinschaft und Zusammenarbeit
BIOVIA Materials Studio kann sich einer florierenden akademischen Gemeinschaft rühmen, die in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen auf seine Verwendung verweist. Forschende und Ausbildende auf der ganzen Welt tragen zu diesem Wissensfundus bei und nutzen Materials Studio, um das Verständnis und die Anwendung von materialwissenschaftlichen Grundsätzen zu fördern. Darüber hinaus gibt es eine lebhafte öffentliche Gemeinschaft rund um BIOVIA Materials Studio, die als wertvolle Schnittstelle für Benutzer, Lernende und Experten von Materials Studio dient, um Diskussionen zu führen, Informationen auszutauschen, Tipps und Tricks zu teilen und die zahlreichen Funktionen des Instruments zu erkunden. Über diese Plattform können die Benutzer die Zusammenarbeit fördern, sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten und gemeinsam ihr Fachwissen im Bereich der computergestützten Materialwissenschaft und des Engineerings erweitern.
Vorhersagefunktionen
Eine der wichtigsten Funktionen von Materials Studio ist die genaue Vorhersage von Werkstoffeigenschaften. Diese Vorhersagefunktion ist sowohl für die Ausbildung als auch für die Forschung von unschätzbarem Wert, denn sie ermöglicht es Studierenden, grundlegende Prinzipien und Konzepte zu verstehen, und gibt Forschenden zugleich die Möglichkeit, neue Werkstoffe mit speziellen Eigenschaften zu entwickeln.
BIOVIA Materials Studio – Überblick
Was spricht für den Einsatz von BIOVIA Materials Studio in der akademischen Forschung?
Materials Studio wurde in verschiedenen akademischen Forschungsbereichen eingesetzt, darunter u. a.:
- Computergestütztes Materialdesign: Forschende haben Materials Studio genutzt, um neue Werkstoffe mit spezifischen Eigenschaften zu entwickeln und zu optimieren, z. B. Katalysatoren, Halbleiter und Polymere
- Studien zur Molekulardynamik: Die Software wurde zur Untersuchung des Verhaltens von Werkstoffen auf atomarer und molekularer Ebene eingesetzt und bietet Einblicke in Erscheinungen wie Phasenübergänge, Diffusion und mechanische Eigenschaften.
- Berechnungen der elektronischen Struktur: In wissenschaftlichen Studien wurde Materials Studio für genaue Vorhersagen der elektronischen Struktur und der Eigenschaften von Werkstoffen eingesetzt und trug so zum Verständnis des elektronischen Verhaltens in verschiedenen Werkstoffsystemen bei.
- Forschung zu Nanowerkstoffe: Materials Studio wurde zur Untersuchung der Eigenschaften und des Verhaltens von Nanowerkstoffen, einschließlich Nanopartikeln, Nanoröhren und Nanokompositen, eingesetzt und bietet wertvolle Erkenntnisse für die Forschung im Bereich Nanowissenschaften und Nanotechnologie.
- Integration mit experimentellen Arbeiten: Akademische Forscher haben Berechnungssimulationen von Materials Studio mit experimentellen Untersuchungen integriert, um ein umfassenderes Verständnis der Werkstoffentwicklung und -charakterisierung zu erlangen, was zu besseren Forschungsergebnissen führt.
Diese Beispiele zeigen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Materials Studio in der akademischen Forschung, die sich von der grundlegenden Werkstoffkunde bis hin zu angewandten technischen Bereichen erstrecken. Die Vorhersagefunktionen der Software, ihre Vielseitigkeit in Bezug auf Werkstoffsysteme und die Integration mit experimentellen Arbeiten machen sie zu einem äußerst wertvollen Instrument, um die Grenzen der Werkstoffwissenschaft und -technik im akademischen Umfeld zu erweitern.
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