BIOVIA 教育专用解决方案

BIOVIA 解决方案创造了一个无与伦比的科学管理环境,可以帮助学院和研究部门创造和连接生物、化学和材料创新。

Discovery Studio

生命科学研究的综合建模和仿真

BIOVIA Discovery Studio 将 30 多年的同行评审研究以及经过验证的 3D 建模和仿真整合到一个通用环境中,为学术用户提供用于早期药物发现研究的完整工具集。

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Materials Studio

集成的多尺度建模环境

Materials Studio 允许材料科学和化学领域的学生和教育工作者预测和理解材料的原子和分子结构与其性质和行为的关系。

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其他教育专用解决方案

Pipeline Pilot

简化企业科学与工程

允许快速创建、测试和发布科学服务,使访问、分析和报告科学数据的流程自动化,供科学家个人使用或在整个科学界共享。

COSMO-RS

溶剂化化学领域领先的 COSMO-RS 应用程序

COSMO 是一套基于量子化学和热力学的软件解决方案,这可能是目前最先进和最具预测性的工具(有机化学、溶剂筛选、预测蒸气压和溶剂化自由能……)

TURBOMOLE

快速而稳健的量子化学

TURBOMOLE 是一个通用的量子化学程序包,可用于优化和提供化学反应的最佳催化剂,了解和改进有机发光二极管(OLED)或预测光谱,作为化合物合成和分析任务的一般辅助工具。它可以准确预测构象能、团簇结构、激发态、过渡态和偶极子等特性,可用于各种应用。

DISCOVERY STUDIO

使用经过验证的 3D 建模和仿真工具进行药物设计

BIOVIA Discovery Studio 将 30 多年的同行评审研究以及经过验证的 3D 建模和仿真整合到一个通用环境中,为学术用户提供用于早期药物发现研究的完整工具集。
Discovery Studio 为治疗药物分子的设计提供了建模和仿真包,并独特地融合了开放、可扩展的协作研究工具,进而满足当今的生命科学发现研究需求。
 

功能区

仿真

最先进的分子动力学仿真协议

基于结构的设计

全面、可扩展的科学工具组合,支持基于结构和基于片段的设计

基于配体和药物载体的设计

新药物设计,多靶点药物设计和活性分析

生物治疗学和抗体建模

一套丰富的计算机仿真工具,支持生物治疗药物的设计

大分子设计与分析

适用于基于大分子的研究的各个方面的经过验证的科学工具的全面组合

QSAR、ADMET 和预测毒理学

设计具有良好药代动力学特性和安全性的治疗药物的工具

可视化

免费、功能丰富的分子可视化工具

了解 Discovery Studio:仿真新增功能

Duration 1 分 25 秒

为什么使用 BIOVIA Discovery Studio 进行研究和教学?

BIOVIA Discovery Studio 将 30 多年的同行评审研究和世界一流的计算机仿真技术(如分子力学、自由能计算、生物治疗药物可开发性等)整合到一个通用环境中。
它为研究人员提供了一个完整的工具集,以探索蛋白质化学的细微差别,并促进从靶点 ID 到先导化合物优化的小分子和大分子疗法的发现。

 

在成本高昂的实验实施之前,在计算机仿真中调查和测试假设,从而减少将产品推向市场所涉及的时间和费用。

 

利用大量值得信赖的生命科学建模和仿真工具,推动从靶点识别到先导化合物优化的科学探索。

MATERIALS STUDIO

下一代材料的综合建模和仿真

探索完整的建模和仿真环境,该环境旨在使材料科学和化学领域的研究人员能够预测和理解材料的原子和分子结构与其特性和行为的关系。
使用 Materials Studio,许多行业的研究人员正在设计性能更好的各种类型的材料,包括催化剂、聚合物、复合材料、金属、合金、制药、电池等。

功能区

Materials Studio 提供了一套全面的建模和仿真工具,使研究人员和教育工作者能够在原子和分子水平上探索材料的行为和特性。
这些工具包括分子动力学仿真、量子力学计算和蒙特卡罗仿真等。

量子力学计算

Materials Studio 的量子力学工具可以准确预测电子结构、能量和其他特性,这对于理解和设计具有特定电子特性的材料至关重要。

分子动力学仿真

这些仿真能够研究原子和分子如何随时间移动和相互作用,为原子水平上材料的动态行为提供了有价值的见解。

蒙特卡罗仿真

该方法对于研究材料在不同温度和压力下的行为特别有用,使其成为研究相变和热力学特性的有力工具

重要内容

BIOVIA Materials Studio 是专为材料科学和工程量身定制的强大软件套件,提供大量的工具和功能,使其对从事教学和研究的学术受众特别有吸引力。

材料系统的多功能性

该软件适用于广泛的材料系统,包括有机分子、聚合物、金属、陶瓷和纳米颗粒。这种多功能性使研究人员和教育工作者能够探索不同的材料类别和现象,使其适用于从化学和物理学到材料科学和工程的各种学科。

教育工具

对于教育工作者来说,Materials Studio 是教授材料科学和计算建模基本概念的宝贵教学工具。通过动手练习和仿真,学生可以更深入地了解不同条件下的分子相互作用、相变和材料行为等复杂现象。

研究支持

在研究领域,Materials Studio 促进了新材料的探索和现有材料的优化。研究人员可以使用该软件来研究材料特性、设计新化合物和仿真实验条件,从而加快材料科学的发现和创新步伐。

与实验工作集成

Materials Studio 可以通过提供对原子尺度机制的见解和指导实验设计来补充实验研究。计算和实验方法之间的这种整合提高了研究项目的效率和有效性,为材料开发和表征提供了整体视角。

社区与协作

BIOVIA Materials Studio 拥有蓬勃发展的学术社区,许多科学出版物都引用了它的使用。世界各地的研究人员和教育工作者为这一知识体系做出了贡献,利用材料工作室来促进对材料科学原理的理解和应用。此外,还有一个充满活力的公共 BIOVIA Materials Studio 社区,它是 Materials Studio 用户、学习者和专家参与讨论、交流信息、分享技巧和窍门以及探索该工具提供的无数可能性的宝贵中心。通过这个平台,用户可以促进合作,随时了解最新发展,并共同扩展他们在计算材料科学和工程方面的专业知识。

预测功能

Materials Studio 的主要功能之一是能够准确预测材料属性。这种预测功能对于教学和研究目的都是非常宝贵的,使学生能够理解基本原理和概念,同时使研究人员能够设计出具有定制特性的新型材料。

BIOVIA Materials Studio 概述

Duration 3 分 37 秒

为什么使用 BIOVIA Materials Studio 进行学术研究?

Materials Studio 已应用于各种学术研究领域,包括但不限于:

  • 计算材料设计:研究人员使用 Materials Studio 设计和优化具有定制性能的新材料,例如催化剂、半导体和聚合物
  • 分子动力学研究:该软件已被用于研究材料在原子和分子水平上的行为,提供对相变、扩散和机械性能等现象的见解。
  • 电子结构计算:学术研究利用 Materials Studio 对材料的电子结构和性能进行准确预测,有助于理解不同材料系统中的电子行为。
  • 纳米材料研究:Materials Studio 已被应用于研究纳米材料的性质和行为,包括纳米颗粒、纳米管和纳米复合材料,为纳米科学和纳米技术研究提供了宝贵的见解。
  • 与实验工作结合:学术研究人员将 Materials Studio 的计算仿真与实验研究相结合,以更全面地了解材料开发和表征,从而增强研究成果。
     

这些例子展示了 Materials Studio 在学术研究中的不同应用,从基础材料科学到应用工程领域。该软件的预测功能、材料系统的多功能性以及与实验工作的集成使其成为在学术环境中推进材料科学和工程前沿的极其有价值的工具。

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