《分子对接方法》PPT课件.ppt
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1、分子对接,Molecular docking,1,计算机辅助药物设计的方法学,基于配体的药物设计方法基于受体的药物设计方法基于结构的药物设计,2,基于受体的药物设计方法,通过受体的特征以及受体和药物分子之间的相互作用方式来进行药物设计的方法。“有的放矢”主要方法 分子对接法从头设计,3,分子对接,1.概念2.原理3.一般过程4.分类5.代表性软件6.DOCK软件7.AUTODOCK软件,4,1 分子对接的概念,受体和药物分子之间通过空间匹配和能量匹配而相互识别形成分子复合物,并预测复合物结构的操作过程。整体上考虑配体与受体的结合效果,较好地避免局部作用较好、整体结合欠佳的情况。,5,2 分子对
2、接的原理,理论基础:“锁和钥匙模型”“诱导契合模型”重要原则:互补性:决定识别过程的选择性预组织性:决定识别过程的结合能力,6,分子对接的最初思想起源于Fisher E提出的“锁和钥匙模型”。即受体与配体的相互识别首要条件是空间结构的匹配,配体 受体 复合物,受体配体的锁和钥匙模型,7,Oh boy!What a perfect match,这类方法首先要建立大量化合物(例如几十至上百万个化合物)的三维结构数据库,然后将库中的分子逐一与靶标分子进行“对接”(docking),通过不断优化小分子化合物的位置(取向)以及分子内部柔性键的二面角(构象),寻找小分子化合物与靶标大分子作用的最佳构象,计
3、算其相互作用及结合能。在库中所有分子均完成了对接计算之后,即可从中找出与靶标分子结合的最佳分子(前50名或前100名),8,3分子对接的基本原理,药物与受体的结合强度取决于结合的自由能变化,G结合=H结合-TS结合=-RT ln Ki,大部分的分子对接法忽略了全部的熵效应,而在焓效应也只考虑配体与受体的相互作用能,即:,Einteraction=Evdw+Eelectrostatic+Eh-bond,9,3 分子对接的一般过程,找出空穴,定出表面调整受体位点或药物的构象计算对接时受体药物相互作用能量进行分子动力学模拟复合物的全局最优结合构象,10,11,12,13,14,15,4 分子对接的分
4、类,刚性对接:研究体系的构象不发生变化。半柔性对接:研究体系尤其是配体的构象允许在一定范围内变化。柔性对接:研究体系的构象是可以自由变化的。,16,3分子对接的基本方法,(一)刚性的分子对接方法,这种方法是最初的分子对接的方法,在对接中,小分子和蛋白质两种都保持刚性。,(1)基于最大团搜索的方法(Clique-Search Based Approaches),对接两个刚性分子可以理解为分子在空间的匹配问题,这种匹配可以是一种形状上的互补或相互作用。如氢键受体与氢键给体的互补。搜索在三维空间中有效的条件下的最大匹配,17,受体的活性位点,配体,有效匹配的距离图集,受体配体的示意图,字母代表特征部
5、分如氢键等,相应的有效匹配的图集如右,三个环性顶点组织的三角形为这个图集的一个最大团(clique),18,Dock对接程序中刚性对接的算法就是基于这种思想,Dock利用球集来表示受体活性位点和配体的形状,19,一系列的球集填充在受体活性位点的表面,这些球集代表能被配体占据的体积。配体可以用球集表示或者用自己的原子表示,在Dock程序中,四个有效匹配的对应点被考虑,先考虑配体中第一个球集与活性位点的球集的匹配,第二个点则满足d,其中d为第二个匹配点中配体和受体的球心与第一个点球心的距离,第三个点又必需满足与前两个球心的距离限制,以上过程一直进行到找不到更多匹配点为止。,20,(2)基于几何哈希
6、技术“geometric hashing”的方法,第一部分中,几何哈希表从被对接的一个配体或一系列配体中构建。哈希矩阵含有配体名字和能调整配体在空间方向的参考框架。,第二部分即识别阶段,蛋白质的特征用来识别哈希矩阵,每一次匹配表示蛋白质的特征与哈希矩阵中已定义好方位的配体相匹配,具有大量匹配信息的哈希矩阵代表着具有几个吻合特征的配体和方位,21,(3)基于pose clustering的方法,这种方法与几何哈希的方法相类似,也是一种基于模式识别的方法。,在LUDI模型中,如图所示,对每一个作用基团,定义作用中心和作用表面。受体的作用表面近似地用离散的点表示,和对应的配体的中心目标点相匹配。,三
7、个氢键受体的作用表面,Pose clustering 算法中的作用点,22,(二)柔性对接的方法,(1)构象的系综方法,Flexibase用来储存小分子库中每个分子的一系列不同构象,用距离几何和能量最小化的方法产生构象,每个分子根据rmsd的差异选择25个系列构象。每个构象采用FLOG刚性对接的方法进行对接。,23,(2)片段的方法,片断的方法是处理小分子柔性的最通用的方法,配体分割成一些小的片断,这些片断可以认为是刚性构象或一个小的构象系综。一般,有两种方法来处理:第一种方法是把一个片段放入受体的作用位点,然后加上余下的片段,这种方法称为连续构建“incremental constructi
8、on”.第二种方法把所有或一部分片段独立地放入受体的作用位点,再重新连接至到构成一个完整的配体分子,这种策略称为“放置&加”“place&join”,24,第一个连续构建的算法是Kuntz发展的Dock程序,首先,一个单独的锚碎片通过手工选择对接进受体的活性结合位点,并且考虑了氢键的作用。其次这个锚的优势位置主要包含有有大量匹配氢键对,高打分值,和低相似性。接着,一种回溯的算法(backtracking algorithm)用来搜索整个配体在结合位点的非重叠放置空间,在当前位置加上一个碎片后,优化的方法用来减少立体的张力和改善氢键的几何构型。最后的位置通过过滤,优化和基于力场的方法来打分评价。
9、FlexX也是一个基于连续构建算法的对接程序,25,(3)遗传算法和进化规划,遗传算法开始应用到分子对接技术,其特点为:,第一步,一个称为染色体的线性表示符能够描述构型的所有自由度,找到这个染色体描述符是算法中最困难的一步。第二步,确定一个一个类似如打分函数的目标函数。,著名的GOLD软件包括了这种算法,26,(4)基于分子模拟的方法,模拟退火的方法,Autodock程序就采用了这种方法,分子动力学的方法,Monte Carlo模拟,一种统计力学的方法,这种算法中最重要的两部分是自由度的描述和能量的评价,合适的自由度描述可以避免较高能量的构象,用键角、扭曲角等内座标来描述配体的柔性比用笛卡儿空
10、间的三维座标描述要强,同样,能量的评价也是最耗时,这一步时间必须足够的长。,27,分子对接的主要问题,如何找到最佳的结合位置 遗传算法模拟退火如何评价对接分子之间的结合强度非键作用能基于分子表面的溶剂化计算半经验的自由能计算,28,5 代表性对接软件,名称 构象搜索方法 结合评价方法 速度Flex X(Sybyl)片段生长法半经验自由能快LigandFit(Cerius2)蒙地卡罗模拟 半经验自由能快Glide(薛定谔软件)系统搜索 半经验自由能一般Gold 遗传算法半经验自由能快Affinity(InsightII)蒙地卡罗/MM/MD分子力场慢AutoDock 遗传算法半经验自由能一般Do
11、ck 片段生长法分子力场 快ICM-Dock 随机全局优化半经验自由能快Fred(openeye)系统搜索半经验自由能快,29,Flex X对接软件,商业软件模块(Sybyl)对接过程 确定核心结构片段采用形态聚类算法,放置核心结构采用树形搜索算法,其他部分片段依次生长连接在核心结构上,30,LigandFit对接软件,商业软件模块(Cerius2)对接过程 发现活性位点进行配体分子的构象搜索进行分子对接计算评分,31,Dock对接软件,学术用户免费软件http:/docking.org/对接过程准备蛋白质和配体分子计算MS表面积进行活性位点特征描述建立评分格点对接计算评分函数基于AMBER力
12、场的分子间能量评分(范德华静电)、接触评分,32,AutoDock对接软件,免费软件只能进行一个分子与蛋白质的对接计算,不能进行数据库对接,没有平行化功能。不需要预先知道活性位点。,33,DOCK软件,自动地模拟配体分子在受体活性位点地作用情况,并把理论预测最佳地相互作用方式记录下来。自动搜索配体的三维结构数据库。,34,Dock软件,步骤1.分子的准备工作2.活性位点的确定3.格点对接4.柔性对接,35,分子的准备工作,在Chimera软件中进行 加氢原子加电荷得到的文件:1)rec_charged.mol22)rec_noH.pdb3)lig_charged.mol2,36,活性位点的确定
13、,填充受体分子表面口袋或凹槽的球集每个负像代表一个可能的活性位点聚类分析,37,负像个数的简化原则,只考虑半径最小的负像仅保留夹角小于90度的负像(位于口袋浅表)与负像相切的表面点必须间隔4个残基去掉半径大于5埃的负像,38,程序命令,生产分子表面点 dms input_file-n-w 1.4 o output_file例如:dms rec_noH.pdb-n-w 1.4 o rec.ms得到文件:rec.ms,39,不含氢原子的受体文件,形成负像文件名,程序命令,产生负像文件 sphgen 默认的参数文件:INSPH默认输入文件为rec.mc默认得到负像文件为rec.sph默认得到一个计算
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